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文檔簡介

1、TD-LTE測試參數(shù)整理目錄1、RSRP/RSSI/RSRQ12、SINR13、MCS24、CQI35、PCI36、ICIC47、HARQ58、PA/PB59、RLC層的三種傳輸模式71、 RSRP/RSSI/RSRQ36.2141) RSRP(Reference Signal Receiving Power參考信號接收功率)是在某個Symbol內(nèi)承載Reference Signal的所有RE上接收到的信號功率的平均值;2) RSSI(Received Signal Strength Indicator接收信號的強度指標)則是在這個Symbol內(nèi)接收到的所有信號(包括導頻信號和數(shù)據(jù)信號,鄰區(qū)干

2、擾信號,噪音信號等)功率的平均值3)RSRQ(Reference Signal Receiving Quality參考信號接收質(zhì)量)則是RSRP和RSSI的比值,當然因為兩者測量所基于的帶寬可能不同,會用一個系數(shù)來調(diào)整,也就是 RSRQ = N*RSRP/RSSIwhere N is the number of RBs of the E-UTRA carrier RSSI measurement bandwidth.RSRP 指示了想要的信號強度,而RSRQ,由于引入了RSSI, 所以還額外考慮了干擾水平。2、 SINRSINR:信號與干擾加噪聲比,是接收到的有用信號的強度與接收到的干擾信號(

3、噪聲和干擾)的強度比值。3、 MCSMCS(Modulation and Coding Scheme,調(diào)制與編碼策略。36.213MCS IndexModulation OrderTBS Index0201212223234245256267278289291049114101241113412144131541416415176151861619617206182161922620236212462225623266242762528626292reserved304316CQI定義的就是MCS方式。4、 CQICQI是信道質(zhì)量指示,英文全稱channel quality indicatio

4、n,CQI由UE測量所得,所以一般是指下行信道質(zhì)量。(即UE測量后上報,參考協(xié)議36.213)CQI indexmodulationcode rate x 1024efficiency0out of range1QPSK780.15232QPSK1200.23443QPSK1930.37704QPSK3080.60165QPSK4490.87706QPSK6021.1758716QAM3781.4766816QAM4901.9141916QAM6162.40631064QAM4662.73051164QAM5673.32231264QAM6663.90231364QAM7724.5234146

5、4QAM8735.11521564QAM9485.5547編碼方式越高(QPSK<16QAM<64QAM),依賴的信道條件需要越好,所以在好點的CQI會高于差點。5、 PRACHPRACH的作用:檢測UE接入請求,并使UE與eNB同步(傳送TA定時信息),隨機接入過程完成后,eNB就可以和當前UE進行正常的UL/DL傳輸了。UE通過上行RACH來達到與LTE系統(tǒng)之間的上行同步和接入。在FDD模式下(以下若未特別指出,均是對FDD模式而言)PRACH的大小為6個RB,每個子幀中,至多有一個PRACH(36.211,Section 5.7.1)。TDD模式下,允許一個子幀中存在多個頻分

6、的PRACH。PRACH中的前導序列,包含長度為 的循環(huán)前綴(CP)和長度為 的序列。如下圖所示:為了適應不同的小區(qū)大小,LTE FDD中的PRACH定義了四種類型, 上面的圖中,格式1和格式3使用了較長的CP,適用于小區(qū)半徑較大的情況。格式2和格式3中重復的前導序列適用于路損較大的小區(qū)環(huán)境。格式0占據(jù)一個子幀的長度,格式1和格式2占據(jù)兩個連續(xù)子幀的長度,格式3占據(jù)3個連續(xù)子幀的長度。從上圖可以看出,PRACH中的CP和前導序列并沒有占滿整個子幀的時間,剩余的部分即為保護時間(Guard Period),這對非同步的上行PRACH來說是必要的。由MAC層觸發(fā)的隨機

7、接入前導序列,只能在特定的時頻資源上發(fā)送。PRACH在頻域上的位置由上層半靜態(tài)設定的,通過SIB2中的參數(shù)prach-FreqOffset廣播,prach-FreqOffset的值代表的是物理塊資源的號碼,滿足 ,取值范圍在0到94之間,PRACH上不存在跳頻。SIB2中的參數(shù)prach-ConfigIndex(0到63之間取值)決定了小區(qū)中PRACH可以出現(xiàn)的幀和子幀的位置以及所使用的PRACH的類型。在3GPP 36.211 Table 5.7.1-2中定義。PRACH中的前導序列是由ZadoffChu序列經(jīng)過循環(huán)移位生成的,它們源自一個或多個ZadoffChu序列的根序列,序列

8、長度為839, PRACH中子載波的間隔為1.25K。一個小區(qū)中有64個前導序列,網(wǎng)絡側(cè)配置小區(qū)內(nèi)可以使用的前導序列,并通過SIB2中的參數(shù)rootSequenceIndex(在0到837之間取值)來廣播第一個ZC根序列,對根序列按一定的規(guī)則循環(huán)移位,生成相應的PRACH前導序列。由于PRACH上行傳輸?shù)牟煌揭约安煌膫鬏斞舆t,相應的循環(huán)移位之間需要有足夠的間隔,并非所有的循環(huán)移位都能夠作為正交序列使用。如果可用的循環(huán)移位的前導序列數(shù)目不夠64個,則按一定的規(guī)則選擇下一個ZC根序列,通過循環(huán)移位生成新的PRACH前導序列。6、 PCI3GPP協(xié)議規(guī)定了504(0503)個PCI,5

9、04個PCI又被分為168個PCI組,每組分配給一個Enb,每組包含3個唯一的ID。A:由于資源有限,實際中要進行復用,確保每個小區(qū)覆蓋區(qū)域內(nèi)PCI是唯一的。B:每個eNB內(nèi)小區(qū)PCI規(guī)劃結(jié)構(gòu)取模3結(jié)果都是0,1,2;模3干擾:主同步序列(PSS)只有3個符號,輔同步序列(SSS)有168個符號,主同步序列和輔同步序列共同構(gòu)成PCI(共504個符號)。MS首先解析主同步序列,解析到出主同步序列后再解析輔同步序列,因為主同步序列較少,所以在現(xiàn)網(wǎng)解析中容易出現(xiàn)干擾,而干擾的出現(xiàn)即表現(xiàn)為PCI每間隔3個符號出現(xiàn)一次,所以習慣稱之為模3干擾。和參考信號CRS分布有關(guān)系,協(xié)議中規(guī)定CRS位子,在一個PR

10、B中RE的位子是固定的,例如在第一個ODFM符號上占用4個RE,一個12個子載波,可以排列3個不相同組合。所以在實際情況下同一地點有四個小區(qū)覆蓋必有一個CPI模三后相同。看看參考信號的圖就清楚了。7、 ICICLTE每個小區(qū)使用全帶寬,相互間存在干擾,尤其在小區(qū)邊緣地帶,小區(qū)干擾成為影響LTE系統(tǒng)性能的主要因素之一ICIC 是一種與調(diào)度、功率控制技術(shù)緊密結(jié)合來降低小區(qū)間干擾的技術(shù),作用于MAC層。eNodeB 對中心用戶(CCU:Cell Center User)或者小區(qū)邊緣用戶(CEU:Cell Edge User)時頻資源和功率資源的分配加以限制,把對鄰區(qū)干擾較大的小區(qū)邊緣用戶限制在互相正

11、交的邊緣頻帶上或者從不同時間上調(diào)度相鄰小區(qū)間的小區(qū)邊緣用戶,以達到降低相鄰小區(qū)間的干擾,提高小區(qū)邊緣用戶的吞吐率和增強系統(tǒng)覆蓋能力的目的。ICIC中的幾個相關(guān)概念介紹1.ICIC 實現(xiàn)的關(guān)鍵技術(shù)之一是確定用戶類型,即CCU(Cell Center User) 和CEU(Cell Edge User)。在LTE系統(tǒng)中,處在小區(qū)中心的用戶一般無線環(huán)境較好,受到干擾較小而無需進行干擾協(xié)調(diào),這些用戶稱為CCU。而處于小區(qū)邊緣的用戶受到鄰區(qū)的干擾較嚴重,需采取一定的手段抑制干擾,這些用戶稱為CEU。2.中心頻帶和邊緣頻帶LTE小區(qū)下行系統(tǒng)頻帶全部作為ICIC 工作頻帶,上行系統(tǒng)頻帶分為ICIC 工作頻帶

12、和PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)頻帶。ICIC 工作頻帶分為中心頻帶和邊緣頻帶。其中邊緣頻帶主要分配給 CEU 使用,中心頻帶主要分配給CCU 使用。當邊緣頻帶還有剩余時,可以把剩余的邊緣頻帶資源分配給CCU,反之亦然。(X.p,j0v(I+I3.時域協(xié)調(diào)和頻域協(xié)調(diào)時域協(xié)調(diào)就是指同站小區(qū)之間,由于時間同步,可以在奇偶幀分別調(diào)度,達到干擾協(xié)調(diào)目的;頻域協(xié)調(diào)將頻帶分為三份,每個小區(qū)使用其中一份作為其邊緣用戶頻帶,相鄰小區(qū)使用不同的模式,故相鄰小區(qū)的邊緣用戶由于使用不同的頻率資源,避免了彼此之間的干擾mscbsc 移動通信論壇擁有30萬通信專業(yè)人員,超過

13、50萬份GSM/3G等通信技術(shù)資料,是國內(nèi)領(lǐng)先專注于通信技術(shù)和通信人生活的社區(qū)。.w%_)Z9o&H(d1J,p4.同站鄰區(qū)和異站鄰區(qū)若服務小區(qū)與其鄰區(qū)屬于同一個eNodeB,則該鄰區(qū)是服務小區(qū)的同站鄰區(qū);反之則該鄰區(qū)為服務小區(qū)的異站鄰區(qū)。下行ICIC 中,小區(qū)間的干擾來源是基站,即不管小區(qū)邊緣是否有 CEU,干擾均存在。故下行ICIC 不區(qū)分同站鄰區(qū)和異站鄰區(qū),均采用頻域干擾協(xié)調(diào)。上行ICIC 中,小區(qū)間的干擾來源是鄰區(qū)CEU。當服務小區(qū)和鄰區(qū)邊緣同時均有CEU 時干擾會較大,沒有CEU 時干擾較小。在FDD 模式下,由于同站鄰區(qū)間在時間上是同步的,故對同站鄰區(qū)除了采用頻域干擾協(xié)調(diào)之

14、外,還可采用同站時域干擾協(xié)調(diào)。異站鄰區(qū)之間由于幀不同步,故只能采用頻域干擾協(xié)調(diào)。TDD 模式下,由于是時分雙工,因此同站干擾協(xié)調(diào)也不適合采用時域協(xié)調(diào)。5.基于RSRP測量的ICIC A3事件在下行和上行ICIC 中,都采用基于A3事件上報RSRP(Reference Signal Received Power)測量報告來確定UE 是否處于服務小區(qū)邊緣范圍之內(nèi)。ICIC A3 事件的定義公式如下:進入條件:Mn+Ofn+Ocn-Hys>Ms+Ofs+Ocs+Off離開條件:Mn+Ofn+Ocn-Hys<Ms+Ofs+Ocs+Off8、 HARQARQ:自動重傳請求(auto repe

15、at request),通過接收方請求發(fā)送方重傳出錯的數(shù)據(jù)報文來恢復出錯的報文,是通信中用于處理信道所帶來差錯的方法之一;另外一個方法是信道糾錯編碼。傳統(tǒng)自動重傳請求分成為三種,即停等式(stop-and-wait)ARQ,回退n幀(go-back-n)ARQ,以及選擇性重傳(selective repeat)ARQ。后兩種協(xié)議是滑動窗口技術(shù)與請求重發(fā)技術(shù)的結(jié)合,由于窗口尺寸開到足夠大時,幀在線路上可以連續(xù)地流動,因此又稱其為連續(xù)ARQ協(xié)議。三者的區(qū)別在于對于出錯的數(shù)據(jù)報文的處理機制不同。在停等式ARQ中,數(shù)據(jù)報文發(fā)送完成之后,發(fā)送方等待接收方的狀態(tài)報告,如果狀態(tài)報告報文發(fā)送成功,發(fā)送后續(xù)的數(shù)

16、據(jù)報文,否則重傳該報文。在回退n幀的ARQ中,當發(fā)送方接收到接收方的狀態(tài)報告指示報文出錯后,發(fā)送方將重傳過去的n個報文。在選擇性重傳ARQ中,當發(fā)送方接收到接收方的狀態(tài)報告指示報文出錯,發(fā)送方只發(fā)送傳送發(fā)生錯誤的報文。三種ARQ協(xié)議中,復雜性遞增,效率也遞增。除了傳統(tǒng)的ARQ,還有混合ARQ(Hybrid-ARQ)。在混合ARQ中,數(shù)據(jù)報文傳送到接收方之后,即使出錯也不會被丟棄。接收方指示發(fā)送方重傳出錯報文的部分或者全部信息,將再次收到的報文信息與上次收到的報文信息進行合并,以恢復報文信息。在現(xiàn)代的無線通信中,ARQ主要應用在無線鏈路層。比如,在WCDMA和cdma2000無線通信中都采用了選

17、擇性重傳ARQ和混合ARQ。優(yōu)點:比較簡單 。缺點:通信信道的利用率不高,也就是說,信道還遠遠沒有被數(shù)據(jù)比特填滿。9、 PA/PBA表征沒有導頻的OFDM symbol(A類符號)的數(shù)據(jù)子載波功率和導頻子載波功率的比值。 B表征有導頻的OFDM symbol (B類符號)的數(shù)據(jù)子載波功率和導頻子載波功率的比值。PA:該參數(shù)表示下行ICIC開關(guān)開啟時,中心用戶的PA值。單位: 分貝實際取值范圍 PA_NEG6, PA_NEG4DOT77, PA_NEG3, PA_NEG1DOT77, PA_0, PA_1, PA_2, PA_3 缺省值 PA_NEG6(-6dB) 建議值 當PaPcOff配置為

18、-6時,不建議開啟ICIC;當PaPcOff配置為-4.77時,CcuPa=-6dB;當PaPcOff配置為-3時,CcuPa= -6dB;當PaPcOff配置為-1.77時,CcuPa=-4.77dB;當PaPcOff配置為0時,CcuPa=-3dB;當PaPcOff配置為1時,CcuPa=-1.77dB;當PaPcOff配置為2時,CcuPa=0dB;當PaPcOff配置為3時,不建議開啟ICIC; 對無線網(wǎng)絡性能的影響 提高該參數(shù)取值,小區(qū)中心用戶功率上升,對鄰區(qū)邊緣用戶的干擾增加,體現(xiàn)為整網(wǎng)平均吞吐率上升,但邊緣吞吐率下降;降低該參數(shù)取值,小區(qū)中心用戶功率下降,對鄰區(qū)邊緣用戶的干擾減小

19、,體現(xiàn)為整網(wǎng)平均吞吐率下降,但邊緣吞吐率上升。 PB:該參數(shù)表示PDSCH上EPRE(Energy Per Resource Element)的功率因子比率指示,它和天線端口共同決定了功率因子比率的值。實際取值范圍 :03,無單位缺省值 1 建議值 單天線:0;雙天線: 1 對無線網(wǎng)絡性能的影響 Pb取值越大,ReferenceSignalPwr在原來的基礎(chǔ)上抬升得越高,能獲得更好的信道估計性能,增強PDSCH的解調(diào)性能,但同時減少了PDSCH(Type B)的發(fā)射功率,可以改善邊緣用戶速率。請考慮同步修改PaPcOff、PcfichPwr、PbchPwr、SchPwr、DbchPwr、Pch

20、Pwr、RaRspPwr、PrsPwr、DediDciPwrOffset、PwrOffset、CcuPa,CeuPa。 以20M帶寬,2*10W為例,推薦配置是Prs=12.2,PA=-3,PB=1,則單根天線上的發(fā)射功率計算如下: 符號A的功率 = 10*LOG(1200*(10(12.2-3)/10) = 39.992dBm其中,1200是20M帶寬時符號A的子載波總數(shù)(12*100); 符號B的功率 = 10*LOG(200*10(12.2/10)+800*10(12.2-3)/10) = 39.988dBm 其中,200是符號B上的RS子載波總數(shù)(2*100),800是符號B上的數(shù)據(jù)子

21、載波總數(shù)(8*100),由于PB=1,即B/A =1,表示符號B上的數(shù)據(jù)子載波和符號A上的數(shù)據(jù)子載波功率相同。10、 RLC層的三種傳輸模式 一 無線鏈路控制協(xié)議RLC層位于MAC層之上,為用戶和控制數(shù)據(jù)提供分段和重傳業(yè)務。每個RLC實體由RRC配置,并且根據(jù)業(yè)務類型有三種模式:透明模式(TM)、非確認模式(UM)、確認模式(AM)。 對于透明模式和非確認模式,RLC實體是單向的,各自擁有一個發(fā)送實體和一個接收實體,獨立地完成數(shù)據(jù)的發(fā)送和接收;而對于確認模式,RLC實體是雙向的。雖然僅有一個實體,但卻被劃分為接收側(cè)和發(fā)送側(cè)來完成數(shù)據(jù)的發(fā)送接收的功能。并且它們彼此是能夠互相溝通的。對于所有的RL

22、C模式,CRC校驗在物理層中完成。并將校驗結(jié)果和對應的數(shù)據(jù)間接地傳遞到RLC層。 二 RLC三種模式的實際操作如下:? 透明模式:發(fā)送實體在高層數(shù)據(jù)上不添加任何額外控制外協(xié)議開銷,僅僅根據(jù)業(yè)務類型決定是否進行分段操作。接收實體接收到的PDU如果出現(xiàn)錯誤,則根據(jù)配置,在錯誤標記后遞交或者直接丟棄并向高層報告。實時語音業(yè)務通常采用RLC透明模式。? 非確認模式:發(fā)送實體在高層PDU上添加必要的控制協(xié)議開銷,然后進行傳送但并不保證傳遞到對等實體,且沒有使用重傳協(xié)議。接收實體對所接收到的錯誤數(shù)據(jù)標記為錯誤后遞交,或者直接丟棄并向高層報告。由于RLC PDU包含有順序號,因此能夠檢測高層PDU的完整性。UM模式的業(yè)務有小區(qū)廣播和IP電話。? 確認模式:發(fā)送側(cè)在高層數(shù)據(jù)上添加必要的控制協(xié)議開銷后進行傳送,并保證傳遞到對等實體。因為具有ARQ能力,如果RLC接收到錯誤的RLC PDU,就通知發(fā)送方的RLC重傳這個PDU。由于RLC PDU中包含有順序號信息,支持數(shù)據(jù)向高層的順序/亂序遞交

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