


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
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文檔簡(jiǎn)介
LTE基站綜合測(cè)試儀表簡(jiǎn)介L(zhǎng)TE通信技術(shù)簡(jiǎn)介安立LTE測(cè)試儀表介紹LTE測(cè)試項(xiàng)目LTE通信技術(shù)簡(jiǎn)介
下行:100Mbps
上行:50Mbps4測(cè)量什么-LTE系統(tǒng)概述什么是LTE:LongTermEvolution長(zhǎng)期演進(jìn),目的是建立嶄新的演進(jìn)接入網(wǎng)絡(luò)。同其他無(wú)線寬帶技術(shù)例如Wimax進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。LTE的設(shè)計(jì)目標(biāo)降低時(shí)延,提高抗干擾性。提高用戶傳輸數(shù)據(jù)速率(提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率)提高系統(tǒng)容量和覆蓋范圍更好的覆蓋更高峰值速率低延遲更低的
CAPEX&OPEX頻譜靈活性更高的頻譜效率LTE5測(cè)量什么-LTE系統(tǒng)概述關(guān)鍵技術(shù)扁平化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu):去除基站控制器(RNC),增強(qiáng)型eNodeB采用正交頻分復(fù)用OFDM:下行OFDMA技術(shù),上行SC-FDMA技術(shù)。MIMO(多進(jìn)多出)技術(shù):下行2×2,上行1×2個(gè)天線,也可以考慮更多的天線配置(4×4)高階調(diào)制技術(shù):上行引入16QAM,下行引入64QAM(以及16QAM,QPSK)可適應(yīng)不同的頻譜帶寬(1.4,3,5,10,15,20M)可支持FDD和TDD6LTE系統(tǒng)概述簡(jiǎn)化結(jié)構(gòu),降低時(shí)延,提高實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)能力大部分RNC功能移到eNodeB去掉原有UTRANRNCeNodeB
直接與演進(jìn)的分組核心網(wǎng)連接7名詞解釋-OFDM正交頻分復(fù)用OFDM系統(tǒng)本質(zhì)上是個(gè)FDM系統(tǒng),該系統(tǒng)在平常也很常見(jiàn)。多采用幾個(gè)頻率,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的并行傳輸。廣播電臺(tái)系統(tǒng)頻域波形f名詞解釋-OFDM正交頻分復(fù)用OFDM是一種無(wú)線環(huán)境下的高速傳輸技術(shù),該技術(shù)的基本原理是將高速(寬帶)串行數(shù)據(jù)變換成多路相對(duì)低速(窄帶)的并行數(shù)據(jù)并對(duì)不同的載波進(jìn)行調(diào)制。正交頻分多址OrthogonalFrequencyDivisionMultipleAccess(OFDMA):OFDMA是OFDM技術(shù)的演進(jìn)。在利用OFDM對(duì)信道進(jìn)行子載波化后,在部分子載波上加載傳輸數(shù)據(jù)的傳輸技術(shù)。(見(jiàn)下頁(yè))單載波頻分多址SingleCarrierFrequencyDivisionMultipleAccess(SC-FDMA):?jiǎn)屋d波低PAPR,對(duì)于UE意義重大!串并轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)速率RM個(gè)子數(shù)據(jù)流數(shù)據(jù)速率R/M9OFDMA信號(hào)頻譜相鄰子載波間隔固定(LTE:15KHz)OFDM符號(hào)長(zhǎng)度的倒數(shù)幅度頻率一個(gè)子載波功率最大時(shí),其他子載波的功率為零-此為正交.消除了頻間干擾,更高的頻率利用率抗功率衰落方面性能優(yōu)越每一個(gè)符號(hào)調(diào)制方式相互獨(dú)立(QPSK,16QAM,64QAM)OFDMA示例最大支持64QAM通過(guò)CP解決多徑干擾兼容MIMOOFDM不足OFDM輸出信號(hào)是多個(gè)子載波時(shí)域相加的結(jié)果,子載波數(shù)量從幾十個(gè)到上千個(gè),如果多個(gè)子載波同相位,相加后會(huì)出現(xiàn)很大幅值,造成調(diào)制信號(hào)的動(dòng)態(tài)范圍很大。因此對(duì)RF功率放大器提出很高的要求較高的峰均比(PARP)受頻率偏差的影響高速移動(dòng)引起的Doppler頻移系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)已通過(guò)增大導(dǎo)頻密度(大致為每0.25ms發(fā)送一次導(dǎo)頻,時(shí)域密度大于TD-S)來(lái)減弱此問(wèn)題帶來(lái)的影響
子載波間干擾(ICI)折射、反射較多時(shí),多徑時(shí)延大于CP(CyclicPrefix,循環(huán)前綴),將會(huì)引起ISI及ICI系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)已考慮此因素,設(shè)計(jì)的CP能滿足絕大多數(shù)傳播模型下的多徑時(shí)延要求(4.68us),從而維持符號(hào)間無(wú)干擾受時(shí)間偏差的影響ISI(符號(hào)間干擾)&ICI名詞解釋:SC-FDMA:
SingleCarrierFDMASC-FDMA是一種混合調(diào)制技術(shù),它將單載波的低峰均比特性和OFDM長(zhǎng)符號(hào)特性有機(jī)地結(jié)合起來(lái),從而為終端的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)提供了靈活性,更加易于工程實(shí)踐SC-FDMA的特點(diǎn)是,在采用IFFT將子載波轉(zhuǎn)換為時(shí)域信號(hào)之前,先對(duì)信號(hào)進(jìn)行了FFT轉(zhuǎn)換,從而引入部分單載波特性,降低了峰均比。12
DFT
Sub-carrierMapping
CP
insertion
Size-NTX
Size-NFFT
Codedsymbolrate=R
NTX
symbols
IFFT
TimedomainTimedomainFrequencydomain13名詞解釋-多天線技術(shù)MIMO為什么需要MIMO增加信道容量增加信道的魯棒性增強(qiáng)覆蓋
在無(wú)線通信系統(tǒng)中,通過(guò)在發(fā)射端和接收端使用多天線,可以在很大程度上提高系統(tǒng)的性能。根據(jù)發(fā)射和接收端天線數(shù)目的不同,有不同形式:
14雙天線天線一15雙天線天線二16發(fā)射天線陣列測(cè)量什么-LTE空中接口和幀結(jié)構(gòu)FD-LTETD-LTE每個(gè)時(shí)隙長(zhǎng)度0.5ms,20個(gè)時(shí)隙(10ms)組成1幀,每2個(gè)時(shí)隙(1ms)組成1個(gè)子幀.12個(gè)子載波的1個(gè)時(shí)隙構(gòu)成1個(gè)資源塊,每個(gè)用戶端使用的帶寬資源以資源塊形式被賦予,其中1個(gè)子載波的1個(gè)符號(hào)被稱為資源單元,7×12=84個(gè)資源單元構(gòu)成1個(gè)資源塊,資源單元內(nèi)的調(diào)制和編碼方式不會(huì)變化18名詞解釋-
LTE系統(tǒng)參數(shù)信道帶寬MHz1.435101520子載波帶寬kHz151515151515資源塊帶寬kHz180180180180180180同一時(shí)隙資源塊數(shù)615255075100采樣速率MHz1.923.847.6815.3615.3630.72FFTsize128256512102410242048子載波數(shù)72+1180+1300+1600+1900+11200+12.安立LTE基站測(cè)試儀表A.MS2712E頻譜分析儀B.MS272XC頻譜分析儀C.MT8222B基站綜測(cè)儀19安立公司手持式信號(hào)分析儀表可以覆蓋現(xiàn)有的LTE規(guī)定和規(guī)劃頻率范圍700MHz–2700MHz。LTE分析帶寬:1.4MHz,3MHz,5MHz,10MHz,15MHz,20MHz為什么需要基站信號(hào)測(cè)量將近一半轉(zhuǎn)網(wǎng)的原因是對(duì)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性的不滿造成的
提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性不止可以減少用戶流失,對(duì)高端客戶的吸引力也會(huì)提高資料來(lái)源:InStatprimaryresearch06/2007.post-paidsubscribers網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性已經(jīng)成為減少用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)的主要原因隨著市場(chǎng)飽和度的增加,客戶轉(zhuǎn)網(wǎng)率越來(lái)越受到重視例如,轉(zhuǎn)網(wǎng)率從3%下降至0.5%,運(yùn)營(yíng)收入可以增加80%由于發(fā)現(xiàn)新客戶越來(lái)越困難,各運(yùn)營(yíng)商越來(lái)越重視客戶保持度,和客戶轉(zhuǎn)網(wǎng)率,并多數(shù)已經(jīng)開(kāi)始保持客戶忠誠(chéng)度度的計(jì)劃減低客戶轉(zhuǎn)網(wǎng)率的回報(bào)是很大的,這是各運(yùn)營(yíng)商的收入來(lái)源基站維護(hù)是保證網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的主要手段盡快發(fā)現(xiàn)故障原因,并解決是保證網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定度的根本所在,在維護(hù)測(cè)量中應(yīng)盡量減少不明原因故障的比率BTS維護(hù)故障原因統(tǒng)計(jì)FDD-LTE和TDD-LTE測(cè)量空中信號(hào)測(cè)量(選件546/556)基站識(shí)別同步信號(hào)功率信道優(yōu)勢(shì)GPS同步觸發(fā)解調(diào)測(cè)量(選件542/552)星座圖EVM頻率誤差基站號(hào)ID參考信號(hào)功率同步信號(hào)功率控制信道功率射頻測(cè)量(選件541/551)
信道頻譜信道功率占用帶寬鄰道泄漏--信道頻譜射頻時(shí)隙功率星座圖基站識(shí)別適用于“H”系列頻譜分析儀型號(hào)和基站綜測(cè)儀(“E”系列可以測(cè)量FDLTE信號(hào),但是帶寬限制為10MHz)測(cè)量什么-LTE空中接口物理信道下行物理共享信道 PhysicalDownlinkSharedChannel,PDSCH物理廣播信道
PhysicalBroadcastChannel,PBCH多播物理信道
PhysicalMulticastChannel,PMCH物理控制格式指示信道 PhysicalControlFormatIndicatorChannel,PCFICH下行物理控制信道 PhysicalDownlinkControlChannel,PDCCHHARQ指示物理信道 PhysicalHybridARQIndicatorChannel,PHICH物理信號(hào)參考信號(hào) Referencesignal同步信號(hào) Synchronizationsignal測(cè)量什么-LTE空中接口下行物理共享信道PDSCH傳送下行物理共享信道PDSCH下行用戶數(shù)據(jù),信令可以采用QPSK,16QAM,64QAM調(diào)制方式下行物理廣播信道PBCH發(fā)送廣播信道包含的系統(tǒng)信息,如下行系統(tǒng)帶寬,發(fā)射天線數(shù)目,參考信號(hào)發(fā)射功率以及PHICH持續(xù)時(shí)間等。采用QPSK調(diào)制占用頻帶中心的72個(gè)子載波(1.08M帶寬)和時(shí)隙0中的0~3符號(hào)位測(cè)量什么-LTE空中接口下行物理控制信道PDCCH指示調(diào)度分配和其他控制信息采用QPSK調(diào)制占用子幀的前N個(gè)OFDM符號(hào),N可以為123或4。在PCFICH中指示物理控制格式指示信道PCFICH指示一個(gè)子幀中有多少個(gè)OFDM符號(hào)用于PDCCH的發(fā)送采用QPSK調(diào)制在每個(gè)子幀的第一個(gè)OFDM符號(hào)上發(fā)送測(cè)量什么-LTE空中接口物理參考信號(hào)小區(qū)特定的參考信號(hào)(紅色)參考信號(hào)通過(guò)OFDM符號(hào)來(lái)發(fā)布參考信號(hào)所在的子載波的相位和幅度,接收端是事先預(yù)知的參考信號(hào)在整個(gè)信道帶寬內(nèi)都會(huì)存在,接收端通過(guò)對(duì)比收到的參考信號(hào)和其事先預(yù)知的信號(hào)的對(duì)比來(lái)修正信道內(nèi)的信號(hào)相位和幅度誤差對(duì)于MIMO,參考信號(hào)在所有的天線上都應(yīng)出現(xiàn),但在圖表上只顯示一個(gè)天線上的參考信號(hào)怎樣測(cè)量-eNodeB基站維護(hù)和監(jiān)控尋找合適的空中接口測(cè)試地點(diǎn)在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量應(yīng)用中,有時(shí)無(wú)法到達(dá)基站測(cè)量端口并直接將儀表連接到基站。因此選擇合適的測(cè)量位置對(duì)基站信號(hào)進(jìn)行測(cè)量也可以對(duì)基站信號(hào)質(zhì)量進(jìn)行基本的判斷,同時(shí)可以了解現(xiàn)場(chǎng)干擾信號(hào)的情況。對(duì)于基站的性能是否符合測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的判斷,則需要儀表與基站的直接連接Jun2009CompanyConfidential怎樣測(cè)量-空中信號(hào)測(cè)量(OTA)通過(guò)測(cè)量各基站(小區(qū))的同步信號(hào)強(qiáng)度為代表的基站信號(hào)強(qiáng)度,我們可以得到基站信號(hào)覆蓋的范圍。通過(guò)對(duì)測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)的各基站信號(hào)的覆蓋測(cè)量,結(jié)合GPS提供的地理信息,我們可以得到網(wǎng)絡(luò)的覆蓋情況。一般要求在測(cè)量地點(diǎn),被測(cè)基站(扇區(qū))的同步信號(hào)優(yōu)勢(shì)大于10dB以上。如果無(wú)法找到合適的測(cè)量地點(diǎn),我們需要進(jìn)行直接連接測(cè)量。是否可以找到合適的測(cè)試地點(diǎn)?在空中信號(hào)環(huán)境下進(jìn)行信號(hào)質(zhì)量的通過(guò)/不通過(guò)測(cè)量開(kāi)始在基站測(cè)量端進(jìn)行直接連接測(cè)量否完成使用PC進(jìn)行流量測(cè)量通過(guò)?進(jìn)行基站故障診斷測(cè)量否流量?進(jìn)行基站鏈接測(cè)量否是是是怎樣測(cè)量-同步信號(hào)掃描測(cè)量在測(cè)量地點(diǎn),可以看到有兩個(gè)基站的信號(hào)覆蓋,被測(cè)基站(扇區(qū))的同步信號(hào)優(yōu)勢(shì)大于11dB以上,我們可以在此對(duì)基站號(hào)位117,群號(hào)為39,扇區(qū)號(hào)為0的信號(hào)進(jìn)行信號(hào)質(zhì)量測(cè)量通過(guò)天線在需要測(cè)量的基站天線附近,并離可能的信號(hào)反射面較遠(yuǎn)的位置在95%的覆蓋范圍內(nèi)應(yīng)該少于3個(gè)同步信號(hào)強(qiáng)度差在10dB的同步信道(扇區(qū)),太多的扇區(qū)將在當(dāng)?shù)卦斐蓪?dǎo)頻污染怎樣測(cè)量-OTA測(cè)量名詞解釋:RSSI:ReceivedSignalStrengthIndicator(接收信號(hào)強(qiáng)度指示)指接收信號(hào)總功率,單位dBm:包括有用信號(hào),臨區(qū)干擾,臨頻干擾,噪聲功率等RSRP:ReferenceSignalReceivedPower(參考信號(hào)接收功率)參考信號(hào)接收功率,單位dBm。指同一時(shí)刻接收到參考信號(hào)的平均值,值越大越好RSRQ:ReferenceSignalReceivedQuality(參考信號(hào)接收質(zhì)量)RSRQ=N*RSRP/RSSI,N指系統(tǒng)帶寬對(duì)應(yīng)的RB數(shù)目,單位為dB。SIR:Signal-to-InterferenceRatio(信號(hào)干擾比)SNR:SignalNoiseRatio(信噪比)SINR:Signal-to-InterferenceplusNoiseRatio(信號(hào)與干擾加噪聲比)Jun2009CompanyConfidential怎樣測(cè)量-最強(qiáng)同步信號(hào)調(diào)制質(zhì)量這一測(cè)量測(cè)量地點(diǎn)空中信號(hào)的覆蓋情況。為什么需要進(jìn)行測(cè)試? 檢查在測(cè)量地點(diǎn)是否有可以提供服務(wù)的信號(hào)。有哪些指導(dǎo)原則? 根據(jù)基站安裝列表檢查是否是正確的基站(通過(guò)CellID,Group和Sector判斷)。在95%的覆蓋范圍內(nèi)應(yīng)該少于3個(gè)同步信號(hào)強(qiáng)度差在10dB的同步信道。而誤差矢量幅度EVM是對(duì)下行物理廣播信道PBCH進(jìn)行,并不會(huì)受到基站流量的影響潛在的錯(cuò)誤來(lái)源有哪些? 建筑物陰影、天線俯仰角、天線本身,控制信道功率設(shè)定以及干擾信號(hào)怎樣測(cè)量-下行信號(hào)覆蓋質(zhì)量測(cè)量空中同步信號(hào)掃描并自動(dòng)存儲(chǔ)需要GPS每次測(cè)量并存儲(chǔ)需要約5至10秒鐘,測(cè)量速度取決于當(dāng)?shù)赜卸嗌偻叫盘?hào)和信號(hào)調(diào)制情況使用安立公司MasterSoftwareTools軟件工具可以將測(cè)量結(jié)果轉(zhuǎn)換為KML格式文檔,并在GoogleMaps/Earth上顯示怎樣測(cè)量-直接連接基站發(fā)射機(jī)進(jìn)行測(cè)試當(dāng)需要對(duì)基站的信號(hào)質(zhì)量進(jìn)行定量測(cè)量時(shí)通過(guò),空中信號(hào)通過(guò)天線接口測(cè)量顯然不具備足夠的說(shuō)服力。此時(shí)需要將儀表直接連接在基站的測(cè)量端口進(jìn)行測(cè)量,例如,A點(diǎn)和B點(diǎn)C點(diǎn)和D點(diǎn)。有時(shí)通過(guò)直接連接測(cè)量與空中信號(hào)測(cè)量結(jié)果的比較與分析也可以幫助判斷基站故障的所在。基站故障現(xiàn)象和測(cè)試項(xiàng)目之間的關(guān)系基站故障現(xiàn)象儀表測(cè)試項(xiàng)目同步信號(hào)功率參考信號(hào)功率占用帶寬,鄰道泄漏,和信號(hào)輻射模板誤差矢量幅度(峰值)誤差矢量幅度頻率誤差接收端噪聲電平空中信號(hào)誤差矢量幅度呼叫阻塞或拒絕功率不足xxx碼道不足xxxxx上行干擾xxx掉話連接超時(shí)xxxxXxx上行干擾xx下行干擾xxxxxx和基站可能故障部件之間的關(guān)系儀表測(cè)試項(xiàng)目基站可能故障部件頻率參考信號(hào)生成多載波功率放大器濾波器天線天線俯仰角同步信號(hào)功率xxxx參考信號(hào)功率xxxx占用帶寬xxxxx鄰道泄漏xxxxx信號(hào)輻射模板xxxxx誤差矢量幅度(峰值)xxx誤差矢量幅度xxxx頻率誤差xx空中信號(hào)誤差矢量幅度xxxxx怎樣測(cè)量-占用帶寬測(cè)量99%的信號(hào)功率應(yīng)落在規(guī)定的占用帶寬之內(nèi)即測(cè)量的占用帶寬應(yīng)小于LTE定義的1.4MHz,3MHz,5MHz,10MHz,15MHz或20MHz常見(jiàn)的故障位置發(fā)射濾波器
多載波功放信道板
天線怎樣測(cè)量-鄰道泄漏比ACLR測(cè)量鄰道泄漏比應(yīng)小于-45dBc次鄰道泄漏比也要應(yīng)小于-45dBc常見(jiàn)的故障位置發(fā)射濾波器
多載波功放信道板
電纜和接頭怎樣測(cè)量-信號(hào)頻譜模板測(cè)量(SEM)信號(hào)射頻頻譜模板測(cè)量頻譜模板測(cè)量對(duì)于鄰近信道的泄漏信號(hào)的限制較鄰道泄漏比測(cè)量更為嚴(yán)格并同時(shí)對(duì)信號(hào)功率值也有限制,而鄰道泄漏比僅為各信道功率的比值無(wú)線電管理部門(mén)對(duì)射頻頻譜模板測(cè)量的測(cè)量為其規(guī)范要求測(cè)量需要在直接連接基站的情況下進(jìn)行由于與絕對(duì)功率相關(guān),因此必須嚴(yán)格設(shè)定(使用)測(cè)量接收機(jī)前端的衰減器常見(jiàn)故障位置輸出濾波器互調(diào)失真(包括無(wú)源互調(diào)失真)怎樣測(cè)量-資源塊測(cè)量PDSCHPowerOFDM:SymbolTransmitPower(OSTP).FrameEVM:平均EVM怎樣測(cè)量-誤差矢量幅度EVM測(cè)量對(duì)于QPSK調(diào)制,信號(hào)EVM應(yīng)小于17.5%對(duì)于16QAM調(diào)制,信號(hào)EVM應(yīng)小于12.5%對(duì)于64QAM調(diào)制,信號(hào)EVM應(yīng)小于8
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