综测仪测试 NB-IoT-射频指标手册(20页).doc
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1、-综测仪测试 NB-IoT-射频指标手册-第 20 页1文档综述本文适用于使用综测仪对NB-iot 进行与模拟小区的连接及射频测试,当前版本。版本更新信息Signaling中添加DAU链接以及用户自定义调度。Measurement添加RX测试功能。可以建立NB-iot小区,并在Measurement中进行TX测试。2 NB-iot Signaling界面NB-iot SignalingNB-iot Signaling小区模拟界面需要License KS300才能打开,打开后界面如下图所示。(打开方式,仪表面板上的SIGNAL GEN按键,选择NB-iot Signaling1)连接状态Conn
2、ection Status小区指示Cell,小区打开后会亮起数据包开关Packet Switched,小区打开后显示Cell on,终端进行小区搜索的时候显示Signaling in Progress,终端注册成功后显示Attached。无线资源管理状态RRC state,终端未注册时显示Idle,终端注册成功后显示Connected。日志显示Event Log终端与仪表的信令交互情况,会显示在这个区域,如图中所示。蓝色信息都是正常的提示,黄色信息为失败消息,红色信息为仪表出现错误。终端信息UE Info及其他,暂未添加。小区设置Cell频带和双工方式选择,目前只支持FDD,后续版本将会支持T
3、DD信道及频率选择Channel/Frequency,信道和频点有对应关系,设置一个参数的数值会相应变化。窄带参考符号每资源元素功率NRS EPRE(Narrow Reference Symbol Energy per Resource Element),通过这个参数,可以设置仪表发射给终端的信号强度。上行功率Uplink nominal power,设置终端上行的目标功率。2连接Connection在Configuration中详解。配置Configuration测试场景Scenario目前仅支持标准小区Standard Cell的建立。基带单元Base Band Unit如果仪表配置了两个
4、SUA(B500)硬件,可以在这里选择由其中的哪个来产生模拟小区信号。操作模式Operation设置NB-iot的操作模式,目前只支持Standalone模式。规定的带内模式In-band以及保护带宽模式Guard-band模式将在后续版本中支持。l 三种操作模式-1):Standalone独立模式:使用目前GERAN(GSM EDGE Radio Access Network)系统占用的频谱,替代一个或多个GSM载波。Guard-band保护带宽模式:使用目前LTE载波保护带上没有使用的资源块。In-band带内模式:利用LTE载波内的资源块。 NB-iot的三种操作模式射频设置RF Set
5、ting射频输出及输入设置Output(TX)/Input(RX)(这个目录下的设置,也可以在Signaling主界面中的routing进行设置)Connector,可以指定信号从仪表前面板的哪个端口进出。Converter,设置使用仪表内的TRx。当需要仪表产生多个小区信号的时候,通过设置信号端口和使用的TRx可以合理设置信号路径,使几个小区同时工作。外部衰减External Attenuation射频信号将会增加相应dB的功率补偿。外部延时补偿External Delay Compensation信号会增加相应ns的延时补偿。射频频率RF Frequency设置相应的band、频率、信道以
6、及频率补偿。在频率设置时,信道间隔频率为Hz,因此精度为z。 R13,目前仪表支持FDD Band1/3/5/8/11/13/17/19/20/26/28,如表.2-1 NB-IOT Operating BandUplink (UL) operating bandBS receiveUE transmitDownlink (DL) operating bandBS transmit UE receiveDuplex ModeFUL_low FUL_highFDL_low FDL_high11920 MHz 1980 MHz 2110 MHz 2170 MHzHD-FDD31710 MHz 17
7、85 MHz1805 MHz 1880 MHzHD-FDD5824 MHz849 MHz869 MHz 894MHzHD-FDD8880 MHz915 MHz925 MHz 960 MHzHD-FDD12699 MHz716 MHz729 MHz746 MHzHD-FDD13777 MHz787 MHz746 MHz756 MHzHD-FDD17704 MHz 716 MHz734 MHz746 MHzHD-FDD19830 MHz 845 MHz875 MHz890 MHzHD-FDD20832 MHz862 MHz791 MHz821 MHzHD-FDD26814 MHz849 MHz85
8、9 MHz894 MHzHD-FDD28703 MHz748 MHz758 MHz803 MHzHD-FDD.2-1 NB-iot 频带表(来自TS36.802,Table 5.2-1)上行射频功率RF power uplink这个参数用来配置预期的上行功率Exp. Nominal Power., Margin有两个可选项l 根据上行功率控制设定According to UL Power Control Settings此时,终端上行功率将会根据链路上行功控来自动计算。上行的预期功率的计算结果将显示在下方Exp. Nominal Power中。另外,参考功率Ref. Level的计算公式为:R
9、eference Level = Expected Nominal Power + 12 dB Margin 如示例图l 手动设置Manual此时,终端上行的预期功率及余量Margin均可手动设置,参考功率Ref. Level的计算公式为:Reference Level = Expected Nominal Power + Margin这个设置会对上行功率Tx Power产生影响。注:这个余量用于计算输入信号(即终端发射功率)的已知变化量(波峰因数)。波峰因数是指波形峰值与有效值之比,这个参数会影响交流测试的精度,较大的波峰因数表明链路本身的损耗较大。在实际测试中,仪表的输入功率必须在仪表da
10、tasheet中规定的功率参考范围之内。如果设置正确,对于仪表来说,输入功率等于参考电平减去外部衰减值。这些参数中,衰减值可以在终端与仪表建立连接之后修改,其他参数需要在打开NB-iot小区之前设置好。混频器电平偏移Mixer level offset在分析器路径中改变混频器的输入电平。负偏移降低混频器输入电平,而正偏移增加了电平。仪表默认这是为0dB测试中如果需要,则根据上行链路信号的特性优化混频器输入电平。设置值优势可能产生的问题0dB高信噪比,高动态范围可能产生互调信号,余量较低容易过载下行功率等级Downlink Power Levels窄带参考符号每资源元素功率NRS EPRE,通过
11、这个参数,可以设置仪表发射给终端的信号强度。根据协议 R13,在NB-iot中,物理下行共享信道NPDSCH,物理下行控制信道NPDCCH,物理广播信道NPBCH的功率值,不可单独进行设置。因此在仪表设置中,这三者只能通过NRS EPRE进行设置。l NPDSCH窄带物理下行共享信道与LTE中的PDSCH相同,承载用户在NB-iot系统中的下行业务数据,如单播业务、寻呼消息以及RAP消息等。l NPDCCH窄带物理下行控制信道承载下行控制信息DCI。由于NB-iot系统仅支持1个PRB大小的子帧,因此不适用于现有的LTE下行控制信道。l NPBCH物理广播信道承载网络的广播信息。在NB-iot
12、系统中,为避免In-band模式下雨现有LTE信道的冲突,NPBCH的传输周期为640ms,传输发生在子帧#0中,占用#0中除了前3个OFDM符号以外的所有OFDM符号。2.上行功率控制Uplink Power Control上行预期功率Uplink Nominal Power设置这个参数可以设置终端上行的预期功率,对12个子载波都生效。进阶设置Advanced NPRACH/NPUSCH Power打开进阶设置Enable Advance Settings勾选后,以下进阶设置全部生效。窄带参考信号功率NRS Power作为PDSCH的配置参数发送给终端,参考TS36.331,节。这个数值被终
13、端用来确定路径损耗Pathloss。损耗的计算值显示在Pathloss中,单位为dB,参考。前导初始接受目标功率Preamble Initial Received Target Power作为RACH的配置参数发送给终端,参考TS36.331,节。中,这个参数为PO_PRE,它被终端用来计算第一个前导的功率。窄带上行共享信道预期功率P0 Nominal NPUSCH作为上行功率控制参数发送终端,参考TS36.331,中,这个参数为PO_NORMINAL_NPUSCH。路径损耗补偿 Pathloss Compensation Alpha定义参数,作为上行功率控制参数发送给终端,参考TS36.33
14、1,中,这个参数为。预期窄带物理随机接入信道功率Exp. NPRACH Preamble Power显示第一个前导信号的预期功率。其数值由Preamble Initial Received Target Power和配置索引(Configuration Index)中的前导格式确定,参考。配置索引,设置PRACH的配置指标并在广播中将数值发送到终端,它定义了前导格式和其他PRACH的信号特性,例如时域中的哪些资源被允许在前导中传输。预期窄带物理上行共享信道格式1/2功率Exp. NPUSCH Format 1/2 Nom. Power窄带物理上行共享信道有两种格式l 格式1:用于携带UL-DS
15、CH,支持Single-tone和Multi-tone的传输。当子载波个数为1时,支持两种子载波间隔kHz和15kHz;当在载波个数大于1时,只支持15kHz的子载波间隔。Single-tone传输主要适用于低速率、覆盖强的场景,实现成本低。Multi-tone则提供更大的传输速率。l 格式2:用于携带上行控制信息,即HARQ-ACK信息。最大允许功率Max. Allowed Power P-max指定终端允许发射的最大功率值,勾选后填写的数值生效。小区物理层设置Physical Cell Setup双工方式Duplex Mode,目前仪表只支持FDD的双工方式。上行子载波间隔UL Subca
16、rrier SpacingNB-iot终端的上行发射带宽是180kHz,支持两种子载波间隔kHz和15kHz。根据TS36.802,5.3节,带宽及子载波间隔如下表。对于增强覆盖场景,kHz可以提供更大的系统容量。在In-band场景下,15kHz间隔具有更好的LTE兼容性,参考表-1NB-IoTStandaloneIn band Guard BandUE Channel bandwidth BWChannel kHz200200200BS Channel bandwidth BWChannel kHz200LTE channel BWLTE channel BW, FFS for 1.4 a
17、nd 3 MHzTransmission bandwidth configuration NRB111Transmission bandwidth configuration Ntone 15kHz121212Transmission bandwidth configuration N 484848表 NB-iot 各操作模式下带宽,来自TS36.802,表(其中,BS Channel bandwidth中的 3MHz还有待研究。)物理小区标识Physical Cell ID小区ID用于生产物理同步信号。在小区搜索时,终端从主同步和辅同步信号中确定小区ID。网络Network身份验证Ident
18、ity用来配置模拟小区的网络参数,由广播发送给终端。a.移动国家码MCC(Mobile Country Code)这个参数是3位十进制数字,表示网络所属国家,如中国为“460”。b.移动网络码MNC(Mobile Network Code)这个参数是2位或3位十进制数字,用于识别用户所属的移动网络。在同一个国家内,如果有多个PLMN(Public Land Mobile Network,公共陆地移动网,一般某个国家的一个运营商对应一个PLMN),可以通过MNC来进行区别,即每一个PLMN都要分配唯一的MNC。中国移动系统使用00、02、04、07,中国联通GSM系统使用01、06、09,中国电
19、信CDMA系统使用03、05、电信4G使用11,中国铁通系统使用20。R&S CMW-Z04/Z05 SIM卡的默认MCC/MNC为001 01c.跟踪区域码TAC(Tracking Area Code)d.E-UTRAN小区识别符E-UTRAN Cell Identifier用于指定小区标识,每一个PLMN中不会有相同的小区标识。这个标识将被广播给终端。安全性设置Security Setting完整性算法Integrity Algorithm选择完整性算法。如果设置为Null,则表示完整性被禁用,用于不支持SNOW3G(EIA1)算法的测试卡。连接设置Connection连接类型Connec
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