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TD-LTE測試參數整理目錄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內接收到的所有信號(包括導頻信號和數據信號,鄰區(qū)干擾信號,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,會用一個系數來調整,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(噪聲和干擾)的強度比值。3、 MCSMCS(Modulation and Coding Scheme,調制與編碼策略。36.213MCS IndexModulation OrderTBS Index0201212223234245256267278289291049114101241113412144131541416415176151861619617206182161922620236212462225623266242762528626292reserved304316CQI定義的就是MCS方式。4、 CQICQI是信道質量指示,英文全稱channel quality indication,CQI由UE測量所得,所以一般是指下行信道質量。(即UE測量后上報,參考協議36.213)CQI indexmodulationcode rate x 1024efficiency0out of range1QPSK780.15232QPSK1200.23443QPSK1930.37704QPSK3080.60165QPSK4490.87706QPSK6021.1758716QAM3781.4766816QAM4901.9141916QAM6162.40631064QAM4662.73051164QAM5673.32231264QAM6663.90231364QAM7724.52341464QAM8735.11521564QAM9485.5547編碼方式越高(QPSK16QAMMs+Ofs+Ocs+Off離開條件:Mn+Ofn+Ocn-HysMs+Ofs+Ocs+Off8、 HARQARQ:自動重傳請求(auto repeat request),通過接收方請求發(fā)送方重傳出錯的數據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。后兩種協議是滑動窗口技術與請求重發(fā)技術的結合,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協議。三者的區(qū)別在于對于出錯的數據報文的處理機制不同。在停等式ARQ中,數據報文發(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)的數據報文,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協議中,復雜性遞增,效率也遞增。除了傳統的ARQ,還有混合ARQ(Hybrid-ARQ)。在混合ARQ中,數據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據比特填滿。9、 PA/PBA表征沒有導頻的OFDM symbol(A類符號)的數據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)的數據子載波功率和導頻子載波功率的比值。PA:該參數表示下行ICIC開關開啟時,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-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; 對無線網絡性能的影響 提高該參數取值,小區(qū)中心用戶功率上升,對鄰區(qū)邊緣用戶的干擾增加,體現為整網平均吞吐率上升,但邊緣吞吐率下降;降低該參數取值,小區(qū)中心用戶功率下降,對鄰區(qū)邊緣用戶的干擾減小,體現為整網平均吞吐率下降,但邊緣吞吐率上升。 PB:該參數表示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 對無線網絡性能的影響 Pb取值越大,ReferenceSignalPwr在原來的基礎上抬升得越高,能獲得更好的信道估計性能,增強PDSCH的解調性能,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、PchPwr、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(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(2*100),800是符號B上的數據子載波總數(8*100),由于PB=1,即B/A =1,表示符號B上的數據子載波和符號A上的數據子載波功率相同。10、 RLC層的三種傳輸模式 一 無線鏈路控制協議RLC層位于MAC層之上,為用戶和控制數據提供分段和重傳業(yè)務。每個RLC實體由RRC配置,并且根據業(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,獨立地完成數據的發(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和發(fā)送側來完成數據的發(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RLC模式,CRC校驗在物理層中完成。并將校驗結果和對應的數據間接地傳遞到RLC層。 二 RLC三種模式的實際操作如下:? 透明模式:發(fā)送實體在高層數據上不添加任何額外控制外協議開銷,僅僅根據業(yè)務類型決定是否進行分段操作。接收實體接收到的PDU如果出現錯誤,則根據配置,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,且沒有使用重傳協議。接收實體對所接收到的錯誤數據標記為錯誤后遞交,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)送側在高層數據上添加必要的控制協議開銷后進行傳送,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,支持數據向高層的順序/亂序遞交。AM模式是分組數據傳輸的標準模式,比如www和電子郵件下載。三 RLC TM/UM/AM模式的性能比較在現階段,RLC層能夠支持三種模式:TM/UM/AM。究竟選擇那種模式主要取決于無線承載的QoS。對此簡要如下:TM/UM主要是為實時業(yè)務而設計。因為對于某些實時業(yè)務來說,主要的目標是要求最小時延,而允許一定的數據損失。為了滿足這樣要求,RLC必須支持立即遞交。如果在實時業(yè)務中采用RLC重傳,則由于無線接口和Iub接口存在較長的往返時延,從而在RLC中引起較大的時延,將會嚴重降低業(yè)務的QoS,同時也增加了額外的buffer開銷。AM主要是為非實時業(yè)務而設計,其特性與TM/UM不同。非實時業(yè)務能夠容忍一定程度的時延,但要求更高的傳輸質量。因此在AM模式中利用ARQ重傳機制是至關重要的。于是AM RLC需要一些額外的功能和參數來實現重傳,以提供非實時業(yè)務所要求的QoS。RLC重傳的代價是增加了時延。一次重傳的時延不超過150ms??傊瑢M/UM/AM模式的選擇主要是根據業(yè)務特性決定的。 TM/UM:對時延敏感,對錯誤不敏感,沒有反饋消息,無需重傳。所以常常用于實時業(yè)務(如會話業(yè)務,流業(yè)務); AM:對時延不敏感,對錯誤敏

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