综测仪测试 NB-IoT-射频指标手册 - 图文(2)
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禁止商业目的转载 2017.11
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 <0dB >0dB
优势 抑制失真(如在混频器中的互调信号) 高信噪比,高动态范围 可能产生的问题 较低的动态范围(由于较小的信噪比) 可能产生互调信号,余量较低容易过载 2.2.5下行功率等级Downlink Power Levels
窄带参考符号每资源元素功率NRS EPRE,通过这个参数,可以设置仪表发射给终端的信号强度。
根据协议TS36.802 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。 ? 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。
? 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。
? NPBCH物理广播信道
承载网络的广播信息。在NB-iot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。
2.2.6上行功率控制Uplink Power Control
2.2.6.1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。 2.2.6.2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。
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2.2.6.3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, 6.3.2节。这个数值被终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TS36.213,5.1.1.1节。 2.2.6.4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TS36.331,6.3.2节。在TS36.213,5.1.1.1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。
2.2.6.5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TS36.331,6.3.2节。在TS36.213,5.1.1.1节中,这个参数为PO_NORMINAL_NPUSCH。
2.2.6.6路径损耗补偿α Pathloss Compensation Alpha
定义参数α,作为上行功率控制参数发送给终端,参考TS36.331,6.3.2节。在TS36.213,5.1.1.1节中,这个参数为α。
2.2.6.7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TS36.521, 5.1节。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。
2.2.6.8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
? 格式1:用于携带UL-DSCH,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3.75kHz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。 ? 格式2:用于携带上行控制信息,即HARQ-ACK信息。 2.2.6.9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。
2.2.7小区物理层设置Physical Cell Setup
2.2.7.1双工方式Duplex Mode
根据TS36.802,5.2节,目前仪表只支持FDD的双工方式。 2.2.7.2上行子载波间隔UL Subcarrier Spacing
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NB-iot终端的上行发射带宽是180kHz,支持两种子载波间隔3.75kHz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,3.75kHz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2.2.7.2-1 NB-IoT UE Channel bandwidth BWChannel [kHz] BS Channel bandwidth BWChannel [kHz] Transmission bandwidth configuration NRB Transmission bandwidth configuration Ntone 15kHz Transmission bandwidth configuration Ntone 3.75kHz Standalone 200 In band 200 Guard Band 200 LTE channel BW, FFS for 1.4 and 3 MHz 1 200 LTE channel BW 1 1 12 12 12 48 48 48
表2.2.7.1 NB-iot 各操作模式下带宽,来自TS36.802,表5.3.1
(其中,BS Channel bandwidth中的 Guard band 1.4MHz和3MHz还有待研究。)
2.2.7.3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。
2.2.8网络Network
2.2.8.1身份验证Identity
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 01
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c.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。 2.2.8.2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。
2.2.9连接设置Connection
2.2.9.1连接类型Connection Type
设置终端与CMW500的连接类型,当前版本只支持测试模式连接。
a.测试模式Testmode:只启用层1和层2的协议栈,不开启层3的协议栈。这个模式适用于只进行信令连接而不需要进行应用层连接的测试。 b.数据应用模式Data Application:启用层3的协议栈,用于需要基于IP层的测试。此模式需要仪表有硬件B450,并安装3.5.50以上版本的DAU。同时需要在 …… 此处隐藏:3021字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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