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TD-LTE技术及测量
来源:本站整理  作者:佚名  2009-05-21 10:27:57



VSA 屏幕截图显示出上行数据特性


基本的接收机RF性能测试包括基准灵敏度、动态范围、通道内选择性、邻道选择性和发射杂散建立于正规的呼叫协议将UE与业务信道连通后。在一个特定值上,BLER (block error rate)必须不能超过目标值并维持目标吞吐量,通常为95%。特定值取决于所执行的测试、接收机带宽和调制复杂度。随后检测接收机在静态和衰落环境中从专用物理信道里正确解调专用控制信道的能力,以及对所有支持的数据速率和信道带宽的检测。

TD-LTE设备必须兼容传统3GPP系统,一系列的切换情形被详细说明以确保系统一致性,从而确保用户服务的连续性,包括从闲置模式到已建立呼叫后的同频TDD到TDD切换,也包括不同频的TDD到FDD的切换,乃至切换至3G W-CDMA和HPSA系统,最终从TDD切换至GSM。

LTE FDD和TD-LTE指定的RF环境要求使用MIMO,测量和验证方法还未确定。MIMO用于改进覆盖范围和数据传输能力,每个发射机广播它自己独有的数据流信号,接收机执行复矩阵解调以还原原始数据。构成MIMO发射信号的单独的数据流分析较为直接,MIMO接收机的多信号测试则包括实时衰落,因而要求专门的测试信号。正确的MIMO接收机验证仍在3GPP和测试团体的讨论中。第一个LTE的部署将使用2X2 MIMO(即2个单独的发射机和接收机)不过规范要求将来使用最高至4X4 MIMO。

2X2 MIMO结构


这些仅仅是系统测试需求的开始。从芯片设计到网络部署,在设计流程的各个阶段更多的工作是验证终端用户的体验。除了保证互用性,全面的测试将包括验证上千用户体验的情形。只有在早期验证了系统的功能性,网络运营商才会达成客户期望和保持客户忠诚度。WAP和W-CDMA先前的经验已经告诉我们对技术开展部署所潜在的用户问题 – 从覆盖、实时数据速率、电池耗尽时间到同步交互。在设计改动之后和部署之前,设计者和服务提供商必须能够使用可控的和可重复的测试场景验证设计的最高性能和实际网络情况下的设备性能。协议和兼容性测试工具,如安捷伦8960和E6620以及由合作伙伴提供的基于它们的系统Antie,是一个提供了丰富功能的兼容性验证环境。

安捷伦已经开发了多个领先上市的针对TD-LTE的测试产品,希望帮助TD-LTE成功演进和部署实施。安捷伦SystemVue和ADS(Advanced Design System) 中的 3GPP LTE TDD无线数据仿真库,可以直接连接安捷伦MXA信号分析仪,提供了2X2和4X4 MIMO的LTE TDD全球第一个全编码BER测试解决方案。该方案支持被测件的全编码BER测量,包括多径衰落的信道损伤仿真。

安捷伦N7625B Signal Studio是一个基于PC的强大的LTE TDD信号产生软件,结合使用安捷伦N5182A/62A MXG或E4438C ESG矢量信号发生器,还有N5106A PXB MIMO接收机测试仪可以产生基于标准的TD-LTE信号。Signal Studio支持3GPP09-Mar(09年3月)发布的LTE TDD标准,提供产生PDSCH、PHICH、PCFICH、PBCH、PDCCH、PUCCH、PRACH等多个信道以及发射DL和UL信号的能力。这些产品所提供的基本性能将很好的适用于测试基站和移动手机的部件,比如功率放大器和滤波器,而高级接收机测试性能则支持传输层编码、4X4 MIMO预编码和衰落。

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