LTE測試指導
本文檔主要介紹根據3GPP 36.521,使用CMW500進行LTE測試的方法及測試步驟。
序號 | 3GPP TS 36.521 | 測試項目 | 測試條件 | |
1 | 6.2.2 | UE Maximum Output Power | 常溫、高溫、低溫 | |
2 | 6.2.3 | Maximum Power Reduction (MPR) | 常溫、高溫、低溫 | |
3 | 6.2.4 | Additional Maximum Power Reduction (A-MPR) | 常溫、高溫、低溫 | |
4 | 6.2.5 | Configured UE transmitted Output Power | 中間信道 | |
5 | 6.3.2 | Minimum Output Power | 常溫、高溫、低溫 | |
6 | 6.3.4.1 | General ON/OFF time mask | 常溫、高溫、低溫 | |
7 | 6.3.4.2.1 | PRACH time mask | 中間信道 | |
8 | 6.3.4.2.2 | SRS time mask | 中間信道 | |
9 | 6.3.5.1 | Power Control Absolute power tolerance | 中間信道 | |
10 | 6.3.5.2 | Power Control Relative power tolerance | 低信道 | |
11 | 6.3.5.3 | Aggregate power control tolerance | 常溫(中間信道) | |
12 | 6.5.1 | Frequency Error | 常溫、高溫、低溫 | |
13 | 6.5.2.1 | Error Vector Magnitude (EVM) | 常溫、高溫、低溫 | |
14 | 6.5.2.1A | PUSCH-EVM with exclusion period | 常溫(低信道) | |
15 | 6.5.2.2 | Carrier leakage | 常溫、高溫、低溫 | |
16 | 6.5.2.3 | In-band emissions for non allocated RB | 常溫、高溫、低溫 | |
17 | 6.5.2.4 | EVM equalizer spectrum flatness | 常溫、高溫、低溫 | |
18 | 6.6.1 | Occupied bandwidth | 常溫(中間信道) | |
19 | 6.6.2.1 | Spectrum Emission Mask | 常溫、高溫、低溫 | |
20 | 6.6.2.2 | Additional Spectrum Emission Mask | 常溫、高溫、低溫 | |
21 | 6.6.2.3 | Adjacent Channel Leakage power Ratio | 常溫、高溫、低溫 | |
22 | 7.3 | Reference sensitivity level | 常溫、高溫、低溫 | |
23 | 7.4 | Maximum input level | 中間信道 | |
2.1 初始化設置
- 點擊CMW500左上角RESET鍵,彈出復位界面 。
- 選擇Global菜單下的Reset選項,然后點擊Reset按鈕確認.
- 設置線損,在LTE Signaling界面下點擊Config按鈕,在RF Settings下選擇測試端口以及線損。
- 設置功率控制模式,在LTE Signaling界面下點擊Config按鈕,在Uplink Power Control下選擇TX Power Control(TPC),Active TPC Setup選擇為Max power模式。
- 網絡連接設置,在LTE Signaling界面下點擊Config按鈕,在Connection下選擇Additional Spectrum Emission設置為NS_01模式。UE Meas. Filter Coefficient設置FC4模式。
- 點擊面板上Measure按鈕,選擇LTE1 Multi Eval菜單
- 點擊右下角Config按鈕,選擇LTE1 Multi Eval菜單,選擇Scenario設置為Combined Signal Path模式,即信令模式。
- 測試控制設置。選擇Measurement Control,設置Repetition為Continuous模式
- 選擇Modulation,設置Modulation Scheme為Auto模式
10)點擊Measure選擇LTE Signaling模式
11)在Operating Band內選擇頻段,Downlink Channel選擇信道,Cell Band選擇帶寬,點擊面板上的ON按鈕打開小區,開始注冊。
12)小區顯示Attached附著成功,點擊Connect進行連接
注:對于FDD模式和TDD模式需要設置不同的測量子幀,該參數的默認值為0,對于FDD模式而言,默認設置即可。對于TDD模式測量子幀只能從以下4個值中選取{2,3,7,8}
三、發射機測試指標
3.1、大發射功率測試(6.2.2)
測試步驟:
1)點擊Measure,選擇LTE1 Multi Eval進入測試界面。
2)點擊Multi Evaluation,點擊Assign Views,選擇EVM。
3) 按Signaling Parameter→Connection Setup,將上行RMC參數按照協議進行設置,并且設置Modulation為QPSK;按TPC…將Active TPC Setup設置為Max Power。
4)在EVM測量界面下讀取終端發射功率。
測試標準: 23±2.7 dBm.
注:對于符合Figure 5.4.2-1, Table 5.4.4-1的發射機的頻段,當RB范圍在FUL_low —FUL_low + 4 MHz或者 FUL_high — 4 MHz and FUL_high大輸出功率下限可以下降1.5dB
3.2、大功率衰減(MPR)(6.2.3)
測試步驟:
1)點擊Measure,選擇LTE1 Multi Eval進入測試界面。
2)點擊Multi Evaluation,點擊Assign Views,選擇EVM。
3)按Signaling Parameter→Connection Setup,將上行RMC參數按照協議進行設置。設置Modulation為QPSK;按TPC…將Active TPC Setup設置為Max Power。
4)在EVM測量界面下讀取終端發射功率。
5)修改Modulation為16QAM,在此調制方式下讀取終端發射功率。
測試標準:
| QPSK +full RB | 16QAM+Partial RB | 16QAM+full RB |
回退 | 1dB | 1dB | 2dB |
3.3、額外大功率回退(A-MPR)(6.2.4)
測試步驟:
同大發射功率,根據6.2.4.3-1修改Additional Spectrum Emission值
測試標準:不同頻段測試限值參照協議6.2.4.5
3.4、配置UE功率測試(6.2.5)
測試步驟:
1)進入LTE Signaling→Config→Uplink Power Control界面下選擇Active TPC Setup設為Max Power,將Max.allowed power P-max參照協議設置為-10dBm。
2)打開小區,使得UE注冊到網絡,連接UE。
3)在EVM測量界面下讀取終端發射功率。
4)修改Max.allowed power P-max,分別在10dBm/15dBm下重復步驟1)-3)進行測試。
測試標準:
Table 6.2.5.5-1: PCMAX configured UE output power
| Channel bandwidth / maximum output power | |||||
1.4 MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | |
Measured UE output power test point 1 | -10 dBm ± 7.7 | |||||
Measured UE output power test point 2 | 10 dBm ± 6.7 | |||||
Measured UE output power test point 3 | 15 dBm ± 5.7 |
3.5、小輸出功率(6.3.2)
測試步驟:
1)點擊Measure,選擇LTE1 Multi Eval進入測試界面。
2)點擊Multi Evaluation,點擊Assign Views,選擇EVM。
3)按Signaling Parameter→Connection Setup,將上行RMC參數按照協議進行設置,并且設置Modulation為QPSK;按TPC…將Active TPC Setup設置為Min Power。
4)在EVM測量界面下讀取終端發射功率。
測試標準:
Table 6.3.2.5-1: Minimum output power
| Channel bandwidth / minimum output power / measurement bandwidth | |||||
1.4MHz | 3 MHz | 5MHz | 10MHz | 15MHz | 20MHz | |
Minimum output power | ≤ -39 dBm |
3.6、關斷功率+ON/OFF 時間模板(6.3.4.1)
測試步驟:
- 將Scheduling Type 切換到User defined TTI Based,按Edit ALL參照下圖進行配置(以20M帶寬為例,其余測試帶寬參照Table 6.3.4.1.1.1-1 進行修改)。
時間模板測試上下行RB配置—FDD
時間模板測試上下行RB配置—TDD
Table 6.3.4.1.4.1-1: Test Configuration Table
Test Parameters for Channel Bandwidths | ||||
| Downlink Configuration | Uplink Configuration | ||
Ch BW | N/A for General On/Off Time Mask test case | Mod'n | RB allocation | |
|
| FDD | TDD | |
1.4MHz | QPSK | 6 | 6 | |
3MHz | QPSK | 15 | 15 | |
5MHz | QPSK | 25 | 25 | |
10MHz | QPSK | 50 | 50 | |
15MHz | QPSK | 75 | 75 | |
20MHz | QPSK | 100 | 100 |
- 如果不支持Advance PRACH/OL Power Setting,根據下表設置PUSCH Open Loop Nominal。
(LTE Signaling→Config→Uplink Power Control→PUSCH Open Loop Nomianl)
Bandwidth | Open loop Nominal Power(dBm) |
1.4M | -15 |
3M | -11 |
5M | -9 |
10M | -6 |
15M | -4 |
20M | -3 |
支持Advance PRACH/OL Power Setting,使用默認值,設置PO Nominal PUSCH為-105dBm。
- LTE Signaling→Config→Uplink Power Control→Tx power Control(TPC)→Active TPC Setup→Constant Power
- 打開LTE小區,小區開啟之后,將終端開機等待終端Attach到CMW500,終端Attach之后,按Connect 軟鍵建立連接。
- 將Exp. Nominal Power Mode 設置為Manual,將Exp. Nominal Power設置為-3dBm。Margin設置為12 dB。
- 按Multi Evaluation 設置Measurement Subframes,將Measure Subframe 設置為2:
- 將Scheduling Type切換到User define.TTI Based模式,進入LTE Tx.meas→Multi Evaluation→Assign View選擇Dynamics,在此界面下讀取OFF Power和ON Power。
測試標準:
Table 6.3.4.1.5-1: General ON/OFF time mask
| Channel bandwidth / minimum output power / measurement bandwidth | |||||
1.4 MHz | 3.0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | |
Transmit OFF power | ≤ -48.5 dBm | |||||
Expected Transmission ON Measured power | -14.8dBm | -10.8dBm | -8.6dBm | -5.6dBm | -3.9dBm | -2.6dBm |
ON power tolerance | ± 7.5dB | ± 7.5dB | ± 7.5dB | ± 7.5dB | ± 7.5dB | ± 7.5dB |
3.7、PRACH時間模板(6.3.4.2.1)
測試步驟:
- 點擊LTE Signaling,點擊Config,進入Physical Cell Setup,選擇PRACH。設置Power Ramping Setup為0dB
- 將No Response to Preambles設置為ON,這樣UE會反復的進行隨機接入。會連續測試多次。
- 如果不支持Advance PRACH/OL Power Setting,根據下表設置PUSCH Open Loop Nominal。
(LTE Signaling→Config→Uplink Power Control→PUSCH Open Loop Nomian
Bandwidth | PUSCH Open Loop Nomian(dBm) (PRACH config index = 3) | PUSCH Open Loop Nomian(dBm) (PRACH config index = 51) |
1.4M | -2.8 | -10.8 |
3M | 1.2 | -6.8 |
5M | 3.4 | -4.6 |
10M | 6.4 | -1.6 |
15M | 8.1 | -0.9 |
20M | 9.4 | 1.4 |
對于Advanced OL Power設置,配置Preamble Initial Received Target Power達到如下表所示的PRACH目標功率
| FDD | TDD |
Preamble Initial Received Target Power | -104 | -112 |
PRACH Config Index | 3 | 51 |
- 將RS EPRE 設置為–85 dBm/15 KHz。
- 將LTE PRACH Measurement Task 添加到CMW500 的任務欄中(按“Measure” 軟鍵選擇)并且按config選擇scenario為Combined Signal Path, controlled by LTE Sig1. 默認觸發方式為LTE Sig1: PRACH Trigger。
- 按ON/OFF按鈕啟動PRACH 測量。
- 按connect 軟鍵連接終端,等待Power Dynamics測量完成。
測試標準:
Table 6.3.4.2.1.5-1: PRACH time mask
| Channel bandwidth / Output Power [dBm] / measurement bandwidth | |||||
1.4 MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | |
Transmit OFF power | £ -48.5 dBm | |||||
Expected PRACH Transmission ON Measured power | -1 dBm | -1 dBm | -1 dBm | -1 dBm | -1 dBm | -1 dBm |
ON power tolerance | ± 7.5dB | ± 7.5dB | ± 7.5dB | ± 7.5dB | ± 7.5dB | ± 7.5dB |
3.8、SRS時間模板(6.3.4.2.2)
測試步驟:
- LTE Signaling →Config → Physical Cell Setup。
- 點擊LTE Signaling,選擇Config,進入Uplink Power Control,設置Active TPC Setup為Constant Power。
- 如果不支持Advance PRACH/OL Power Setting,Open Loop Nominal 根據下表進行設置。
Bandwidth | Open loop Nominal Power(dBm) |
1.4M | 8.5 |
3M | 9 |
5M | 11 |
10M | 14 |
15M | 16 |
20M | 17 |
支持Advance PRACH/OL Power Setting,Open Loop Nominal為默認值。
- 將RS EPRE 設置為–85 dBm/15 KHz。
- 將LTE SRS Measurement Task 添加到CMW500 的任務欄中(按“Measure” 軟件選擇)并且按config選擇scenario為Combined Signal Path, controlled by LTE Sig1. 默認觸發方式為IF Power觸發。
- 打開小區,讓終端同CMW500 建立RMC 連接。
- 激活Downlink MAC Padding at LTE Signaling→Connection, 然后將UL RMC 設置為0。
- 按ON/OFF 按鍵激活SRS 測量。
測試標準:
Table 6.3.4.2.2.5-1: SRS time mask
| Channel bandwidth / Output Power [dBm] / measurement bandwidth | |||||
1.4 MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | |
Transmit OFF power | £ -48.5 dBm | |||||
Expected SRS Transmission ON Measured power | -2.6 dBm | -2.6dBm | -2.6 dBm | -2.6 dBm | -2.6 dBm | -2.6 dBm |
ON power tolerance | ± 7.5dB | ± 7.5dB | ± 7.5dB | ± 7.5dB | ± 7.5dB | ± 7.5dB |
3.9、功率控制容限(6.3.5.1)
測試步驟:
1) 設置功率控制模式,在LTE Signaling界面下點擊Config按鈕,在Uplink Power Control下選擇TX Power Control(TPC),Active TPC Setup選擇為Constant Power模式。將Open Loop Nominal Power設為Point1對應的功率值。
2)點擊LTE Signaling,選擇Config,進入Connection界面下激活Keep RRC Connection,使能RRC空閑模式。
3)注冊連接,點擊Measure,選擇LTE1 Multi Eval進入測試界面。
4)點擊Multi Evaluation,點擊Assign Views,選擇EVM。
5)讀取Test Point1 對應的Tx Power
6)斷開連接,將Open Loop Nominal Power設為Point2 對應的功率值。
7)重復步驟1)-5)讀取Test Point 2 對應的Tx Power。
8)如果不支持Advance PRACH/OL Power Setting,Test Point值根據下表進行設置
Bandwidth | Open loop Nominal Power(dBm) (Test Point1) | Open loop Nominal Power(dBm) (Test Point2) |
1.4M | -15 | -3 |
3M | -11 | 1 |
5M | -9 | 3 |
10M | -6 | 6 |
15M | -4 | 8 |
20M | -3 | 9 |
支持Advance PRACH/OL Power Setting,PO Nominal PUSCH根據下表進行設置
Parameter | Test Point1 | Test Point2 |
PO Nominal PUSCH | -105dBm | -93dBm |
測試標準:
Table 6.3.5.1.5-1: Absolute power tolerance: test point 1
| Channel bandwidth / expected output power (dBm) | |||||
1.4 MHz | 3.0MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | |
Expected Measured power Normal conditions | -14.8dBm | -10.8dBm | -8.6dBm | -5.6dBm | -3.9dBm | -2.6dBm |
Power tolerance | ±10.0dB | ±10.0dB | ±10.0dB | ±10.0dB | ±10.0dB | ±10.0dB |
Expected Measured power Extreme conditions | -14.8dBm | -10.8dBm | -8.6dBm | -5.6dBm | -3.9dBm | -2.6dBm |
Power tolerance | ±13.0dB | ±13.0dB | ±13.0dB | ±13.0dB | ±13.0dB | ±13.0dB |
Table 6.3.5.1.5-2: Absolute power tolerance: test point 2
| Channel bandwidth / expected output power (dBm) | |||||
1.4 MHz | 3.0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | |
Expected Measured power Normal conditions | -2.8 dBm | 1.2dBm | 3.4dBm | 6.4dBm | 8.2dBm | 9.4dBm |
Power tolerance | ± 10.0dB | ±10.0dB | ±10.0dB | ±10.0dB | ±10.0dB | ±10.0dB |
Expected Measured power Extreme conditions | -2.8 dBm | 1.2dBm | 3.4dBm | 6.4dBm | 8.2dBm | 9.4dBm |
Power tolerance | ± 13.0dB | ±13.0dB | ± 13.0dB | ±13.0dB | ±13.0dB | ±13.0dB |
3.10、相對功率控制容限(6.3.5.2)
終端的功率變化可以由功率控制或者RB 變化引起,基于這個原因本測試設計了三種測試場景來驗證LTE終端的相對功率變化情況:
功率上升測試(TS 36.521-1, 圖6.3.5.2.4.2-1)
功率降低測試(TS 36.521-1, 圖6.3.5.2.4.2-2)
功率交替變化測試(TS 36.521-1, 圖6.3.5.2.4.2-5).
根據RB 變化的不同時間點,功率上升測試和功率下降測試又各自定義了三種模式,分別為模式A,模式B,模式C。
測試步驟:
- 功率上升測試
- 注冊、連接。進入Multi Evaluation界面,勾選Power Monitor。
- 功控測量是一個瞬間的過程,功控不能不處于連續測試的模式下,將Repetition設置為Single Slot。Statistic Count(Power)設置為1 Subframes。對于FDD,將Subframes Offset設置為0,No. of Subframes to 80。對于TDD,將Subframes Offset設置為0,No. of Subframes to 100,Measure Subframe為2。
- 進入Trigger→Trigger Source設置觸發方式為TPC觸發(LTE Sig1:TPC trigger)。
- 設置上行RMC:將RB設置為1, 調制方式設置為QPSK, 將Active TPC Setup 設置為Closed Loop,將Closed- Loop Target Power設置為–36.8 dBm ,確保終端的實際輸出功率在–36.8 dBm±- 3.2 dB 范圍內。
- 將Expected Nom. Power 設置為–18 dBm ,并且將User Margin 設置為0 dB。
- 按ON/OFF 按鈕初始化測量,此時測量模塊會等待TPC 消息來觸發測量,將Active TPC Setup 設置為User-Defined Single Pattern,并且將Length 設置為10 (FDD) / 4 (TDD) ,TPC的值都設置為+1。然后按execute 按鍵下發TPC 命令。
- 對于TDD,重復步驟2 和3 (更改Expected Nom. Power)得到測量結果。
- 在連接界面, 將Scheduling Type 從RMC 修改為User Defined, TTI Based,然后按Edit All 來修改UL→ TTI 設置(以20M為例,其余帶寬參照表6.3.5.2-1)
Table 6.3.5.2-1
Bandwidth | 1.4M | 3M | 5M | 10M | 15M | 20M |
#RB | 6 | 4 | 20 | 25 | 50 | 75 |
- 將Expected Nom. Power 設置為8 dBm. (該值同RB 的變化有關系).計算公式為:上次Expected Power +10logRB +6 (User Margin = 0 dB)。對于FDD, 測量Subframe 應該設置為4 保證測量觸發。按ON/OFF 初始化測量。
- 對于FDD 終端,將Active TPC Setup 設置為User-Defined Single Pattern ,TPC長度設置為6,TPC命令為“+1”。然后按Execute 獲取測量結果(模式A,包括RB 變化,FDD: 第二段中10個TTIs的前6個測量結果; TDD: 第三幀)
- 從連接界面,將Scheduling Type 從User Defined, TTI Based 更改為RMC ,并且將上行RMC 的RB 設置為75.(以20M為例,其余帶寬參照表6.3.5.2-1)
- 將Expected Nom. Power 設置為25 dBm ,User Margin 設置為0 dB。
- 按ON/OFF 按鈕初始化測量。
- 將TPC length 設置為14 (FDD) / 4 (TDD) ,所有的TPC 命令設置為+1,然后按execute獲得測量曲線(FDD: 模式A, 第二個10 TTIs 中剩余的部分和第三個10 TTIs) 。
- 將Expected Nom. Power 設置為30 dBm ,User Margin 設置為0dB。
- 按ON/OFF 按鈕初始化測量。
- 將TPC Length 設置為10 TPC 命令都設置為+1,然后按Execute 得到測量曲線(模式A, 后10個TTIs)。
注:對于TDD,重復步驟12 – 14 七次可以完成余下的測量。
模式B和模式C的測量方法相同,只是RB變化的時間不同,模式A 是在10 TTIs之后變化,模式B是在20 TTIs之后變化,模式C 是在30 TTIs 之后變化。
- 功率下降測試(模式A):
- 設置上行RMC: # RB = 100(以20M為例,其余帶寬參照表6.3.5.2-2),Modulation = QPSK, Active TPC Setup =Closed Loop, 并且Closed-Loop Target Power = 18 dBm,確保終端輸出功率在18.0dBm±3.2 dB范圍內。
Table 6.3.5.2-2
Bandwidth | 1.4M | 3M | 5M | 10M | 15M | 20M |
#RB | 5 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 |
- 將Active TPC Setup 設置為User-Defined Single Pattern, 并且將Length 設置為10 (for FDD)or 4 (for TDD) ,所有的TPC 命令為–1。
- 將Expected Nom. Power 設置為25 dBm,User Margin 設置為0 dB.
- 對于TDD, 按ON/OFF 鍵初始化測量,然后按Execute 得到初次測量結果,調整expected power 繼續下一次測量。
- 從連接界面將Scheduling Type 從RMC 修改為User- defined, TTI Based,然后按Edit All(以20M為例,其余帶寬參照表6.3.5.2-2)
- 按ON/OFF 鍵初始化測量,然后按Signaling Parameters→TPC→ Execute 獲得測量結果曲線(Pattern A, FDD: * 個TTIs,包括RB 變化,TDD: 第二幀,包括RB 變化)
- 從連接界面,將Scheduling Type 從User Defined, TTI Based 修改為RMC,并且將Uplink RB設置為1。
- 將Expected Nom. Power 設置為–5 dBm,該參數的推薦值為上次測量后一個子幀的結果,并且將User Margin 設置為10dB。
- 按ON/OFF鍵初始化測量。
- 執行TPC 命令獲取測量結果(模式A,第二次10個TTIs)。
- 重復步驟8–10,注意調整Expected Nom. Power值。
經過上述步驟,功率降低測試(模式A)就已經完成了。模式B和模式C的測量方法幾乎一致,只是RB變化的位置不同,模式A 是在6個TTI之后,模式B是在16個TTI之后,模式C是在26個TTI 之后。
3、功率交替變化測試測試步驟:
- 將TPC 觸發修改為LTE Sig1:Frame trigger,如下設置上行RMC: #RB = 1, Modulation =QPSK, Active TPC Setup = Closed Loop, Closed-Loop Target Power = –10 dBm 保證終端輸出功率在–10 dBm ± 3.2 dB范圍內。
- 在連接界面將Scheduling Type從RMC修改為User Defined.TTI Based,然后按Edit All 配置上行TTI以20M為例,其余帶寬參照表6.3.5.2-2)
- 將Active TPC Pattern 設置為Constant Power。
- 將No. of Subframes設置為40,Measure Subframe為0。
測試標準:參照協議6.3.5.2.5
3.11、總計(集合)功率容限(6.3.5.3)
測試步驟:
PUCCH
- 將Scheduling Type設置為User Defined,TTI Based。將上下所有子幀的RB數量設置為0,并且參照下圖設置下行信道(以20M帶寬為例,其他帶寬按照6.3.5.3.4.1-1修改RB數目)
FDD下行信道設置
TDD下行信道設置
- 回到RMC,參照Table6.3.5.3.4.1-1設置下行RB數目、Modulation注冊連接
Table 6.3.5.3.4.1-1: Test Configuration Table: PUCCH sub-test
Test Parameters for Channel Bandwidths | ||||
| Downlink Configuration | Uplink Configuration | ||
Ch BW | Mod'n | RB allocation | FDD: PUCCH format = Format 1a TDD: PUCCH format = Format 1a/1b | |
|
| FDD | TDD | |
1.4MHz | QPSK | 3 | 3 | |
3MHz | QPSK | 4 | 4 | |
5MHz | QPSK | 8 | 8 | |
10MHz | QPSK | 16 | 16 | |
15MHz | QPSK | 25 | 25 | |
20MHz | QPSK | 30 | 30 |
- 設置RF Reference power(Expect Power + Margin)為15dBm。
- 將Active TPC Setup設置為Close Loop,并且將Closed-Loop Target Power設置為0dBm,確保終端的發射功率為0±3.2dB。
- 進入TASKS→LTE Tx meas→Multi Evaluation→Config→Measurement Control。設置Channel Type為Auto,PUCCH Format為Format 1a。
- 進入Multi Evaluation→Assign View界面下勾選Monitor。在Power Monitor界面,設置Multi Evaluation→ Measurement Subframes→No.of Subframes為21。對于TDD,Measure Subframes設置為3,并且No.of Subframes為25。
- Multi Evaluation為ON,進入Signaling→Parameter→Connection Setup,將Scheduling Type切換到User Defined,TTI Based模式,讀取功率變換波形。
PUSCH
- 將Scheduling Type 設置為User Defined, TTI Based,將下行所有子幀的RB數量設置為0,并且參照下圖設置上行信道(以20M帶寬為例,其他帶寬按照6.3.5.3.4.1-2修改RB數目)
FDD模式上行信道設置
TDD模式上行信道設置
- 回到RMC,參照Table6.3.5.3.4.1-2設置下行RB數目、Modulation注冊連接
Table 6.3.5.3.4.1-2: Test Configuration Table: PUSCH sub-test
Test Parameters for Channel Bandwidths | ||||
| Downlink Configuration | Uplink Configuration | ||
Ch BW | N/A for PUSCH sub-test | Mod'n | RB allocation | |
|
| FDD | TDD | |
1.4MHz | QPSK | 1 | 1 | |
3MHz | QPSK | 4 | 4 | |
5MHz | QPSK | 8 | 8 | |
10MHz | QPSK | 12 | 12 | |
15MHz | QPSK | 16 | 16 | |
20MHz | QPSK | 18 | 18 |
- 將Active TPC Setup設置為Closed Loop,并且將Closed-Loop Target Power (PUSCH)設置為0dBm確保終端的發射功率在0±3.2dB范圍之內然后將Active TPC Setup設置為Constant。
- 進入Multi Evaluation→Assign View界面下勾選Monitor。在Power Monitor界面,設置Multi Evaluation→ Measurement Subframes→No.of Subframes為21。對于TDD,Measure Subframes設置為3,并且No.of Subframes為25。
- Multi Evaluation為ON,進入Signaling→Parameter→Connection Setup,將Scheduling Type切換到User Defined,TTI Based模式,讀取5個PUSCH發射功率的測試結果。
測試標準:
Table 6.3.5.3.5-1: Power control tolerance
TPC command | UL channel | Test requirement measured power |
0 dB | PUCCH | Given 5 power measurements in the pattern, the 2nd, 3rd, 4th, and 5th measurements shall be within ± 3.2 dB of the 1st measurement. |
0 dB | PUSCH | Given 5 power measurements in the pattern, the 2nd, 3rd, 4th, and 5th measurements shall be within ± 4.2 dB of the 1st measurement. |
3.12、頻率誤差(6.5.1)
測試步驟:
- 點擊Measure,選擇LTE1 Multi Eval進入測試界面。
- 點擊Multi Evaluation,點擊Assign Views,選擇EVM
3)調整RS EPRE,按照Table 7.3.5-1將Full Cell Power設為參考靈敏度
4)Signaling Parameter→TPC將Active TPC Setup設置為max Power。
5)讀取不同配置下的Freq Error值。
測試標準:|Δf| ≤ (0.1 PPM + 15 Hz)
3.13、矢量幅度誤差EVM(6.5.2.1)
測試步驟:
PUSCH EVM
1)點擊Measure,選擇LTE1 Multi Eval進入測試界面。
2)點擊Multi Evaluation,點擊Assign Views,選擇EVM
3)點擊Signaling Parameter→TPC,將Active TPC Setup設置為Max Power,在不同配置下讀取EVM值。
4)將Active TPC Setup設置為Close Loop,close loop Target power 設置為-36.8,在不同配置下讀取EVM。
PUCCH EVM
- 按LTE Signal,將Uplink RB設為0,按協議要求設置Downlink RB。
- 點擊Multi Evaluation,點擊Assign Views,選擇EVM
- 在EVM測試界面,點擊Config…,將Measurement Control下的Channel Type設為Auto,PUCCH Format設為1a。
- 進入EVM測試界面,Signaling Parameter→TPC將Active TPC Setup設置為Close Loop,close loop Target Power設置為Pumax(23dBm)讀取不同配置下的EVM值。
PRACH EVM
| RS EPRE Settings (FDD/TDD) | PRACH Configuration Index(FDD/TDD) | Preamble Initial Received Target Power | Expected PRACH Power |
Test Point1 | -71/-63 | 4/53 | -120 | -31dBm |
Test Point2 | -86/-78 | 4/53 | -90 | 14dBm |
- 測試步驟參考“PRACH時間模板”
注:PRACH是在沒有注冊的情況下設置參數進行測試,測試結束后會注冊連接,測試Test Point1后要斷開連接,在進行Test Point2 。
2)根據測量規范,需要兩個preamble來完成這項測試。因此,No Response to Preambles 應該需要勾選上直到測試完成。
3)PRACH期望功率值和PUSCH
測試標準:
對于QPSK和BPSK兩種調制方式,PUSCH的EVM和EVM DMRS不應超過17.5 %,對于16QAM調制方式,PUSCH的EVM不應超過12.5 %。
PUCCH信道的EVM不應超過17.5 %,PRACH信道的EVM不應超過17.5 %。
3.14、PUSCH 跳變周期EVM(6.5.2.1A)
測試步驟:
- 在上行RMC中將RB設置為12,不選擇Downlink Mac Padding(LTE Signaling→Connection),這樣CMW500 不會發送任何空白數據。
- 將PUSCH Closed-Loop Power設置為0dBm。
- 將Active TPC Setup 設置為Constant Power。
- 將Reference Power 設置為Manual,Expected Nom.Power設置為0dBm,Margin 設置為12dB。
- 點擊Signaling Parameter→Connection Setup界面,選擇Scheduling Type為User Defined TTI Mode,設置上行RB數目,對于TDD,上行RB設置與FDD相同。
- 為了按照規范獲取到測量結果, 需要按照子幀時序來設置跳變時間:
a. Subframe = 2, Leading = 25Hs, Lagging = 25Hs
b. Subframe = 3, Leading = 25Hs, Lagging = 5Hs
c. Subframe = 7, Leading = 25Hs, Lagging = 25Hs
d. Subframe = 8, Leading = 25Hs, Lagging = 5Hs
測試標準:
PUSCH EVM:QPSK、BPSK小于17.5%,16QAM小于12.5%
PUCCH、PRACH EVM:小于17.5%。
3.15、載波泄露(6.5.2.2)
測試步驟:
- 點擊Measure,選擇LTE1 Multi Eval進入測試界面。
- 點擊Multi Evaluation,點擊Assign Views,選擇EVM。
- 點擊Signaling Parameter→TPC,將Active TPC Setup 設置為closed loop,close loop target power設置為協議測試值3.2dBm。
- 按照協議配置RB及調制方式,讀取IQ office 測量結果。
- 修改close loop target power為-26.8dBm和-36.8dBm。重復步驟4),讀取IQ office 測量結果。
測試標準:
Table 6.5.2.2.5-1: Test requirements for Relative Carrier Leakage Power
LO Leakage | Parameters | Relative Limit (dBc) |
3.2 dBm ±3.2dB | -24.2 | |
-26.8 dBm ±3.2dB | -19.2 | |
-36.8dBm±3.2dB | -9.2 |
3.16、非分配RB的帶內雜散(6.5.2.3)
測試步驟:
PUSCH
- 點擊Measure,選擇LTE1 Multi Eval進入測試界面。
- 點擊Multi Evaluation,點擊Assign,選擇Inband Emission。
- 點擊Signaling Parameter→TPC,將Active TPC Setup 設置為closed loop,close loop target power設置為協議測試值3.2dBm。
- 按照協議配置RB及調制方式,觀察波形是否PASS。
- 修改close loop target power為-26.8dBm和-36.8dBm。重復步驟4),觀察波形是否PASS。
PUCCH
- 點擊LTE Signal,設置Uplink RB為0,按協議要求設置Downlink RB。
- 點擊Measure,選擇LTE1 Multi Eval進入測試界面。
- 點擊Signaling Parameter→TPC,將Active TPC Setup 設置為closed loop,close loop target power設置為協議測試值3.2dBm。
- 點擊Config…,將Measurement Control下的Channel Type設為Auto,PUCCH Format設為1a。
- 點擊Assign,選擇Inband Emission,點擊ON開始測試。觀察波形是否ok。
- 修改close loop target power為-26.8dBm和-36.8dBm。重復步驟5),觀察波形是否PASS。
測試標準:
Table 6.5.2.3.5-1: Test requirements for in-band emissions
Parameter Description | Unit | Limit (Note 1) | Applicable Frequencies | |
General | dB | +0.8 | Any non-allocated | |
IQ Image | dB | -24.2 | Image frequencies | |
Carrier leakage | dBc | -24.2 | 3.2dBm ±3.2dB | LO frequency |
-19.2 | -26.8 dBm ±3.2dB | |||
-9.2 | -36.8 dBm ±3.2dB |
3.17、EVM均衡器頻譜平坦度(6.5.2.4)
測試步驟:
- 點擊Measure,選擇LTE1 Multi Eval進入測試界面。
- 點擊Multi Evaluation,點擊Assign,選擇Equalizer Spectrum Flatness。
- 點擊Signaling Parameter→TPC,將Active TPC Setup設置為max power,按協議配置,讀取Ripple1或Ripple2的值。
測試標準:
Table 6.5.2.4.5-1: Test requirements for EVM equalizer spectrum flatness (normal conditions)
Frequency Range | Maximum Ripple [dB] |
FUL_Meas – FUL_Low ≥ 3 MHz and FUL_High – FUL_Meas ≥ 3MHz(Range 1) | 5.4 (p-p) |
FUL_Meas – FUL_Low < 3 MHz or FUL_High – FUL_Meas < 3 MHz(Range 2) | 9.4 (p-p) |
Table 6.5.2.4.5-2: Test requirements for spectrum flatness (extreme conditions)
Frequency Range | Maximum Ripple [dB] |
FUL_Meas – FUL_Low ≥ 5 MHz and FUL_High – FUL_Meas ≥ 5 MHz(Range 1) | 5.4 (p-p) |
FUL_Meas – FUL_Low < 5 MHz or FUL_High – FUL_Meas < 5 MHz(Range 2) | 13.4 (p-p) |
3.18、占用帶寬(6.6.1)
測試步驟:
1)點擊Measure,選擇LTE1 Multi Eval進入測試界面。
2)點擊Multi Evaluation,點擊Assign,選擇Spectrum Emission Masks。
3)點擊Signaling Parameter→TPC,將Active TPC Setup 設置為max power,按協議配置,讀取OBW
測試步驟:
| Occupied channel bandwidth / channel bandwidth | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20MHz | |
Channel bandwidth [MHz] | 1.4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
3.19、頻譜模板(6.6.2.1)
測試步驟:
1)點擊Measure,選擇LTE1 Multi Eval進入測試界面。
2)點擊Multi Evaluation,點擊Assign,選擇Spectrum Emission Masks。
3)點擊Signaling Parameter→TPC,將Active TPC Setup設置為Max.Power,按協議進行配置
測試標準:
Table 6.6.2.1.5-1: General E-UTRA spectrum emission mask, E?UTRA bands ≤ 3GHz
| Spectrum emission limit (dBm)/ Channel bandwidth | ||||||
ΔfOOB (MHz) | 1.4 MHz | 3.0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Measurement bandwidth |
0-1 | -8.5 | -11.5 | -13.5 | -16.5 | -18.5 | -19.5 | 30 kHz |
1-2.5 | -8.5 | -8.5 | -8.5 | -8.5 | -8.5 | -8.5 | 1 MHz |
2.5-2.8 | -23.5 | 1 MHz | |||||
2.8-5 |
| 1 MHz | |||||
5-6 |
| -23.5 | -11.5 | -11.5 | -11.5 | -11.5 | 1 MHz |
6-10 |
|
| -23.5 | 1 MHz | |||
10-15 |
|
|
| -23.5 | 1 MHz | ||
15-20 |
|
|
|
| -23.5 | 1 MHz | |
20-25 |
|
|
|
|
| -23.5 | 1 MHz |
Table 6.6.2.1.5-2: General E-UTRA spectrum emission mask, 3GHz < E?UTRA bands ≤ 4.2GHz
| Spectrum emission limit (dBm)/ Channel bandwidth | ||||||
ΔfOOB (MHz) | 1.4 MHz | 3.0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | Measurement bandwidth |
0-1 | -8.2 | -11.2 | -13.2 | -16.2 | -18.2 | -19.2 | 30 kHz |
1-2.5 | -8.2 | -8.2 | -8.2 | -8.2 | -8.2 | -8.2 | 1 MHz |
2.5-2.8 | -23.2 | 1 MHz | |||||
2.8-5 |
| 1 MHz | |||||
5-6 |
| -23.2 | -11.2 | -11.2 | -11.2 | -11.2 | 1 MHz |
6-10 |
|
| -23.2 | 1 MHz | |||
10-15 |
|
|
| -23.2 | 1 MHz | ||
15-20 |
|
|
|
| -23.2 | 1 MHz | |
20-25 |
|
|
|
|
| -23.2 | 1 MHz |
3.20、額外的頻譜模板(6.6.2.2)
測試步驟:
與頻譜模板相同,進入LTE Signaling→Config→Connection→Additional Spectrum Emission修改NS值。
3.21、ACLR臨道泄露比(6.6.2.3)
測試步驟:
1)點擊Measure,選擇LTE1 Multi Eval進入測試界面。
2)點擊Multi Evaluation,點擊Select View選擇Spectrum ACLR。
3)點擊Signaling Parameter→TPC,將Active TPC Setup設置為Max.Power,按協議進行配置
測試標準:
Table 6.6.2.3.5.1-1: E-UTRA UE ACLR
| Channel bandwidth / E-UTRAACLR1 / measurement bandwidth | |||||
| 1.4 MHz | 3.0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |
E-UTRAACLR1 | 29.2 dB | 29.2 dB | 29.2 dB | 29.2 dB | 29.2 dB | 29.2 dB |
Table 6.6.2.3.5.2-1: UTRA UE ACLR
| Channel bandwidth / UTRAACLR1/2 / measurement bandwidth | |||||
1.4 MHz | 3.0 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | |
UTRAACLR1 | 32.2 dB | 32.2 dB | 32.2 dB | 32.2 dB | 32.2 dB | 32.2 dB |
UTRAACLR2 | - | - | 35.2 dB | 35.2 dB | 35.2 dB | 35.2 dB |
四、接收機測試
4.1、接收機小靈敏度
測試步驟:
(1)點擊Measure,選擇LTE Ext.BLER進入測試界面。
2)點擊LTE 1 Multi Eval進入測試界面。
3)點擊LTE Single→Config→Uplink Power Control→Tx Power Control(TPC)選擇Active TPC Setup為max power,在大功率下進行測試。
4)進入Config→Connection→Additional Spectrum Emission,根據測試頻段選擇對應的NS值。
Table 7.3.3-3: Network Signalling Value for reference sensitivity
E-UTRA Band | Network Signalling value |
2 | NS_03 |
4 | NS_03 |
10 | NS_03 |
12 | NS_06 |
13 | NS_06 |
14 | NS_06 |
17 | NS_06 |
19 | NS_08 |
21 | NS_09 |
23 | NS_03 |
30 | NS_21 |
66 | NS_03 |
5)點擊Tasks→LTE Ext BLER Display→Table View Diagram View進行測試界面切換,修改屏幕下方的Subframe..進行子幀個數的修改。
4)調節RS EPRE來設置Full Cell BW Power為基準靈敏度,按ON/OFF鍵刷新界面,判斷BLER是否小于5%,Throughput是否大于95%。
5)降低RS EPRE直到BLER大于5%,Throughput 小于95%,然后增加RS EPRE 到BLER再次小于5%,記錄此時的Full Cell Power 為UE的小靈敏度。
6)改變Uplink RB重復步驟4)-5),記錄不同RB下的UE小靈敏度。
測試標準:
在要求靈敏度下,誤碼率不大于5%,下表即為不同頻段對應的靈敏度要求。
Table 7.3.5-1: Reference sensitivity QPSK PREFSENS
Channel bandwidth | ||||||
E-UTRA Band | 1.4MHz(dBm) | 3MHz(dBm) | 5MHz(dBm) | 10MHz(dBm) | 15MHz(dBm) | 20 MHz(dBm) |
1 | - | - | -99.3 | -96.3 | -94.5 | -93.3 |
2 | -102.0 | -99.0 | -97.3 | -94.3 | -92.5 | -91.3 |
3 | -101.0 | -98.0 | -96.3 | -93.3 | -91.5 | -90.3 |
4 | -104.0 | -101 | -99.3 | -96.3 | -94.5 | -93.3 |
5 | -102.5 | -99.5 | -97.3 | -94.3 |
|
|
6 | - | - | -99.3 | -96.3 |
|
|
7 | - | - | -97.3 | -94.3 | -92.5 | -91.3 |
8 | -101.5 | -98.5 | -96.3 | -93.3 |
|
|
9 | - | - | -98.3 | -95.3 | -93.5 | -92.3 |
10 | - | - | -99.3 | -96.3 | -94.5 | -93.3 |
11 | - | - | -99.3 | -96.3 |
|
|
12 | -101.0 | -98.0 | -96.3 | -93.3 |
|
|
13 |
|
| -96.3 | -93.3 |
|
|
14 |
| - | -96.3 | -93.3 |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
17 | - | - | -96.3 | -93.3 |
|
|
18 | - | - | -99.37 | -96.37 | -94.57 | - |
19 | - | - | -99.3 | -96.3 | -94.5 | - |
20 |
|
| -96.3 | -93.3 | -90.5 | -89.3 |
21 |
|
| -99.3 | -96.3 | -94.5 |
|
22 |
|
| -96.0 | -93.0 | -91.2 | -90.0 |
23 | -104.0 | -101 | -99.3 | -96.3 | -94.5 | -93.3 |
24 |
|
| -99.3 | -96.3 |
|
|
25 | -100.5 | -97.5 | -95.8 | -92.8 | -91.0 | -89.8 |
26 | -102 | -99 | -96.86 | -93.86 | -926 |
|
27 | -102.5 | -99.5 | -97.3 | -94.3 |
|
|
28 |
| -99.5 | -97.8 | -94.8 | -93.0 | -90.3 |
30 | - | - | -98.3 | -95.3 | - | - |
31 | -98.3 | -95.0 | -92.8 |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
33 | - | - | -99,3 | -96.3 | -94.5 | -93.3 |
34 | - | - | -99.3 | -96.3 | -94.5 | - |
35 | -105.5 | -101.5 | -99.3 | -96.3 | -94.5 | -93.3 |
36 | -105.5 | -101.5 | -99.3 | -96.3 | -94.5 | -93.3 |
37 | - | - | -99.3 | -96.3 | -94.5 | -93.3 |
38 | - | - | -99.3 | -96.3 | -94.5 | -93.3 |
39 | - | - | -99.3 | -96.3 | -94.5 | -93.3 |
40 | - | - | -99.3 | -96.3 | -94.5 | -93.3 |
41 | - | - | -97.3 | -94.3 | -92.5 | -91.3 |
42 | - | - | -98.0 | -95.0 | -93.2 | -92.0 |
43 | - | - | -98.0 | -95.0 | -93.2 | -92.0 |
44 |
| [-99.5] | [-97.3] | [-94.3] | [-92.5] | [-91.3] |
4.2、大輸入電平(7.4)
測試步驟:
1)點擊Measure,選擇LTE Ext.BLER進入測試界面。
2)點擊LTE 1 Multi Eval進入測試界面。
3)選擇RS EPRE小區強度為-53.5dBm/15kHz,此時實際小區功率為對應Full Cell BW Pow.為-25.7dBm,選擇下行/下行50RB,QPSK調制方式進行。
4)點擊ON進行測試,觀察BLER值是否小于5%,Throughput是否大于95%。
測試標準:
在小區功率為-25.7dBm時,誤碼率不大于5%。
Rx Parameter | Units | Channel bandwidth | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10MHz | 15MHz | 20MHz | ||
Wanted signal mean power | dBm | -25.7 |
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