可支持传输模式9的TM500 LTE-A测试手机
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1、注册成功率=?UE成功注册次数/UE注册请求次数2、VoLTE语音网络接通率=VoLTE语音网络接通次数/VoLTE语音呼叫总次数3、eSRVCC切换成功率=?eSRVCC切换成功次数/eSRVCC切换总次数4、eSRVCC切换时延=?eSRVCC切换累计时长/eSRVCC切换成功次数接通率:LTE差小区问题分析与处理方法1、接入类接入失败通常有三大类原因:无线侧参数配置问题、信道环境影响以及核心网侧配置问题。
因此遇到无法接入的情况,可以大致按以下步骤进行排查:1. 确认是否全网指标恶化,如果是全网指标恶化,需要检查操作,告警,是否存在网络变动和升级行为。
2. 如果是部分站点指标恶化,拖累全网指标,需要寻找TOP站点。
3. 查询RRC连接建立和ERAB建立成功率最低的TOP3站点和TOP时间段。
4. 查看TOP站点告警,检查单板状态,RRU状态,小区状态,OM操作,配置是否异常。
5. 提取CHR日志,分析接入时的信道质量和SRS的SINR是否较差(弱覆盖),是否存在TOP用户。
6. 针对TOP站点进行针对性的标准信令跟踪、干扰检测分析。
7. 如果标准信令和干扰检测无异常,将一键式日志,标口跟踪,干扰检测结果返回给开发人员分析资源分配失败导致RRC连接建立失败1、将SRS资源配置方式修改为接入增强、收缩功率2、增大T302定时器,增加在RRC连接建立拒绝后延长惩罚的时间(默认4s)UE无应答导致RRC建立失败结合实际无线环境通过工程参数调整、站点补盲解决弱覆盖问题;1、根据干扰在每个PRB上的分布特征,定位干扰类型,排查干扰源;2、极端情况下提升小区最小接入电平控制用户接入;3、调整上行功控参数路径损耗因子(0.7)、PUSCH标称P0值(-67)提升UE发射功率;4、降低RACH最大传输次数,减少边缘用户RRC请求核心网问题1、首先确认问题出现的时间点及涉及范围;2、与核心网确认是否在此期间进行过相关操作;3、根据日志分析是否为TOP终端问题;首先要获取全网的掉话率指标及话统变化趋势,如果全网指标突然恶化,需要执行以下检查工作:1. 确认是否存在传输告警,设备异常告警等;2. 分析是否由于话务量突增导致的掉话率恶化;3. 确认近期是否有过版本升级、打补丁等操作等重大操作;4. 分析小区级掉话指标,按照掉话绝对次数分析TOPN,首先核查小区是否存在RRU、通道、传输、基带板等相关告警;5. 分析小区掉话原因、是否存在TOP用户;6. 针对不同原因进行优化调整;无线层问题导致的异常释放eNodeB发起的原因为无线层问题的UEContext释放次数eNodeB发起的原因为上行弱覆盖的UEContext异常释放次数1. 弱覆盖优化建议:结合实际测试无线环境进行RF调整;1、覆盖空洞区域加站;2、边缘覆盖区域通过调整互操作参数使其尽快切换至异系统;3、极端情况通过调整最小接入电平控制用户接入;4、对于上行弱覆盖,可通过调整上行功控参数提升UE发射功率;切换失败原因主要有以下几个方面:传输、设备内部处理、覆盖(弱覆盖/越区覆盖)、干扰、邻区漏配、切换不及时等;传输问题定位需要在收发端抓取数据确认;设备内部处理出错需要提取工作日志进行分析定位;弱覆盖、越区覆盖、干扰、切换不及时、邻区漏配一般体现在信令丢失导致切换失败,属于空口质量问题,优化方法如下:1. 弱覆盖区域需要通过调整天馈、增加功率、新建站点解决;2. 越区覆盖通过控制下倾(机械下倾、电下倾)来控制覆盖范围;3. 干扰问题需要定位干扰类型,外部干扰可通过扫频确认干扰源;内部干扰可使用相关干扰算法降低影响;4. 添加漏配邻区;5. 切换不及时可通过调整切换门限、CIO、迟滞、触发时间等切换参数控制切换点;高误块MOD PCCHCFG 增大用户寻呼下发次数,可提高寻呼成功率MOD CELLCHPWRCFG 寻呼信道功率、随机响应信号功率(值变大增大覆盖,负值降低覆盖),增大该值可提高寻呼成功率MODCELLDLSCHO 随机接入响应消息和寻呼消息码率越小寻呼成功率越高网络驻留能力类(覆盖)、234G互操作类、终端营销类1、TDS空闲态、业务态参数:最低接入、高优先级E-UTRA小区重选RSRP信号门限、TDS重定向至LTE门限;2、GSM重选至LTE门限:基于EUTRAN的最小接入电平、优先级;3、LTE侧空闲态:最低接收电平(小区选择)、最低接收电平(小区重选)、服务频点低优先级重选门限通过以上四个维度为切入点,建立以下五个步骤提升LTE网络用户感知:网络结构优化:弱覆盖区域优化、重叠覆盖优化、干扰小区、故障小区处理;网络质量提升:SINR提升;关键性能参数:PCI参数优化、LTE邻区优化、2G/3G/4G互操作邻区优化、CSFB参数配置优化;双层网异频优化:梳理切换带、PCI合理优化、邻区优化;网络调度提升:服务器、传输带宽、参数、硬件问题。
CMW500LTE测试方法1.准备工作:在开始测试之前,需要确保你已经连接了正确的测试设备和仪器。
首先,将CMW500和被测设备(如LTE手机)通过电缆连接起来。
然后,确保CMW500已经正确设置了测试参数,包括频率、带宽和信道等。
2.LTE基础测试:使用CMW500进行LTE基础测试,可以评估LTE网络和设备的性能。
基础测试通常包括以下几个方面:-帧同步测试:测试手机是否能够正确接收和解码LTE网络发送的帧。
-功率测试:测试手机发送和接收的功率水平是否在合理范围内。
-误码率测试:测试手机的误码率(BER)是否满足标准要求。
-灵敏度测试:测试手机在不同信道条件下的灵敏度,即能否接收到弱信号。
-容量测试:测试网络的容量和吞吐量,包括最大连接数和数据传输速率等。
3.LTE数据测试:使用CMW500进行LTE数据测试,可以评估LTE网络的实际数据传输性能。
数据测试通常包括以下几个方面:-速率测试:测试网络的数据传输速率,包括上行和下行速率。
-带宽测试:测试网络的可用带宽。
-延迟测试:测试网络的数据传输延迟,包括往返延迟和单程延迟等。
-QoS测试:测试网络的服务质量,包括最大延迟、最小带宽和数据包丢失率等。
4.LTE专项测试:除了基础测试和数据测试外,CMW500还可以进行一些专项测试,以评估LTE网络和设备的特定性能。
专项测试通常包括以下几个方面:-数据吞吐量测试:测试网络的最大数据吞吐量,包括流媒体、实时视频和大文件传输等。
- VoLTE测试:测试网络的VoLTE(Voice over LTE)功能,包括语音质量和呼叫可靠性等。
-LTE高级功能测试:测试LTE网络的高级功能,如载波聚合、MIMO和中继等。
总结:通过CMW500进行LTE测试,可以评估LTE网络和设备的性能和可靠性。
基础测试、数据测试和专项测试等方法可以全面地评估LTE网络的各个方面。
CMW500的可扩展性和灵活性,使其成为一款功能强大的LTE测试仪器。
电信5G协优考试题库(含答案)单选题1.关于BWP的应用场景,说法正确的是A、选项全正确B、UE在大小BWP间进行切换,达到省电的效果C、应用于小带宽能力UE接入大带宽网络D、不同的BWP,配置不同的Numerology,承载不同的业务答案:A2.协议中5GNR毫米波单载波支持最大的频域带宽A、200MB、400MC、800MD、1000M答案:B3.5G系统中以()为最小粒度进行QoS管理。
A、E-RABbearerB、PDUSessionC、QoSflowD、以上都不是答案:C4.5G用于下行数据辅助解调的信号是哪项A、DMRSB、PT-RSC、ssD、CSI-RS答案:A5.56单站验证时,传输带宽的要求是?A、500MB、800MC、900MD、2G答案:B6.以下5GNRslotformat的说法对的有A、SCS=60KHz时,支持配置Periodic=0.625msB、Cell-specific的单周期配置中,单个配置周期内只支持一个转换点C、对DL/UL分配的修改以slot为单位答案:B7.在5G中,PUSCH支持的波形有A、DFT-S-OFDMB、DFT-a-OFDMC、DFT-OFDMD、S-OFDM答案:A8.电信选择的帧结构为()A、2ms单周期B、2.5ms单周期C、2.5ms双周期D、5ms单周期答案:C9.以下哪个参数用于指示对于SpCell,是否上报PHRtype2A、phr-Type2SpCellB、phr-Type2OtherCellC、phr-ModeOtherCGD、dualConnectivityPHR答案:A10.5G支持的新业务类型不包括A、eMBBB、URLLCC、eMTCD、mMTC答案:C11.你预计中国的5G将会在什么时候规模商用A、2018到2019.B、2020到2022C、2023到2025D、2025到2030答案:B12.一般情况下,NR基站的RSRP信号低于多少时,用户观看1080P视频开始出现缓冲和卡顿?A、-112dBmB、-107dBmC、-102dBmD、-117dBm答案:D13.IT服务台是一种:A、流程B、设备C、职能D、职称答案:C14.SN添加的事件为A、A2B、A3C、B1D、B2答案:C15.以下SSB的测量中,那些测量标识中只可以在连接态得到:A、SS-RSRPB、SS-RSRQC、SS-SINRD、SINR答案:C16.哪个docker镜像用于配置数据生效及查询?A、oambsB、nfoamC、brsD、ccm答案:B17.5G中,sub-6GHz频段能支持的最大带宽是A、60MHzB、80MHzC、100MHzD、200MHz答案:C18.eLTEeNB和gNB之间的接口称为()接口A、X1B、X2C、XnD、Xx答案:C19.ShortTTI子载波间隔为A、110KHzB、120KHzC、130KHzD、140KHz答案:B20.NR核心网中用于会话管理的模块是A、AMFB、SMFC、UDMD、PCF答案:B21.中移选择的帧结构为()A、2ms单周期B、2.5ms单周期C、2.5ms双周期D、5ms单周期答案:D22.ZXRAN室外宏站楼顶安装天线抱杆直径要求需满足?A、60mm~120mmB、40mm~60mmC、20mm~40mmD、10mm~20mm答案:A23.关于自包含帧说法错误的:A、同一子帧内包含DL、UL和GPB、同一子帧内包含对DL数据和相应的HARQ反馈C、采用自包含帧可以降低对发射机和接收机的硬件要求D、同一子帧内传输UL的调度信息和对应的数据信息答案:C24.属于LPWAN技术的是A、LTEB、EVDOC、CDMAD、NB-IOT答案:D25.5G天线下倾角调整的优先级是以下哪项?A、调整机械下倾>调整可调电下倾一>预置电下傾B、预置电下倾つ调整机械下傾->调整可调电下倾C、调整可调电下倾一>预置电下倾→调整机械下傾D、预置电下倾一>调整可调电下倾调整机械下倾答案:D26.5G的无线接入技术特性将(5GRATfeatures)会分阶段进行,即phase1和p hase2.请问5G的phase2是哪个版本?A、R13B、R14C、R15D、R16答案:D27.5GNR网管服务器时钟同步失败的可能原因有?A、网络连接不正常B、主备板数据库不一致C、EMS小区数目超限D、SBCX备板不在位答案:A28.以下对5GNR切换优化问题分析不正确的是?A、是否漏配邻区B、测试点覆盖是否合理C、小区上行是否存在干扰D、后台查询是否有用户答案:D29.5G系统中,1个CCE包含了多少个REG?A、2B、6C、4D、8答案:B30.NR网络中,PRACH信道不同的序列格式对应不同的小区半径,小区半径最大支持多少KMA、110B、89C、78D、100答案:D31.协议已经定义5G基站可支持CU和DU分离部署架构,在()之间分离A、RRC和PDCPB、PDCP和RLCC、RLC和MACD、MAC和PHY答案:B32.AAU倾角调整优先级正确描述为以下哪项?A、调整可调电下倾->调整机械下倾->数字下倾->设计合理的预置电下倾B、设计合理的预置电下倾->调整可调电下倾->调整机械下倾->数字下倾C、调整可调电下倾->调整机械下倾->设计合理的预置电下倾->数字下倾D、调整可调电下倾->设计合理的预置电下倾->调整机械下倾->数字下倾答案:B33.5G的基站和4G的基站的主要差异在A、RRUB、BBUC、CPRID、接口答案:B34.UE最多监听多少个不同的DCIFormatSizePerSlotA、2B、3C、4D、5答案:C35.仅支持FR1的UE在连接态下完成配置了TRS,TRS与SSB可能存在下面哪个QCL关系A、QCL-TypeAB、QCL-TypeBC、QCL-TypeCD、QCL-TypeD答案:C36.5G网络中,回传承载的是和之间的流量A、DU、CUB、AAU、DUC、CU、核心网D、AAU、CU答案:C37.不属于5G网络的信道或信号是()A、PDSCHB、PUSCHC、PDCCHD、PCFICH答案:D38.5G的愿景是A、一切皆有可能B、高速率,高可靠C、万物互联D、信息随心至,万物触手及答案:D39.关于MeasurementGap描述错误的是A、EN-DC下,网络可以配置Per-UEmeasurementgap,也可以配置Per-FRmeasur ementgap;B、EN-DC下,LTE服务小区和NR服务小区(FR1)的同属于perFR1measurementg ap;C、EN-DC下,gap4~gap11可以用于支持Per-FR1measurementgap的UE;D、EN-DC下,支持per-UEmeasurementgap的UE,若同时用于NR和非NR邻区测量,可以用gap0~11。
2021移动LTE初级认证考试考题精选及答案16考号姓名分数一、单选题(每题1分,共100分)1、哪个节点作为归属网络的网关和宿主完成 3GPP的会话管理()A.SGWB.SGSNC.PGWD.MGW答案:B2、至2013年8月初,GTI有()个运营商成员,有()个设备商合作伙伴。
A.59,58B.54,57C.57,54D.60,54答案:A3、目前CMCC 对OLC技术应用的主要场景是()A.室分系统B.室外宏站C.两者皆可D.答案:A4、LTE网络中用( )表示干扰水平。
A.RSRPB.SINRC.RSRQD.RSRB答案:B5、UL-SCH、DL-SCH采用的信道编码方式及编码速率分别为:A.Turbo coding,1/3B.Turbo coding,1/2C.Tail biting convolutional coding,1/3D.Tail biting convolutional coding,1/2答案:A6、以下关于LTE覆盖指标的说法错误的是____A.RSRP是对于需要考虑的小区,在需要考虑的测量频带上,承载小区专属参考信号的RE的功率贡献的线性平均值。
B.RSRQ的干扰包括本小区的干扰C.RS SINR的干扰包括本小区的干扰D.答案:C7、ICIC技术是用来解决:( )A.A、邻频干扰B.B、同频干扰C.C、随机干扰D.D、异系统干扰答案:B8、下面哪项不是MIMO天线可以起到的作用A.收发分集B.空间复用C.赋形抗干扰D.用户定位答案:D9、LTE要求上行速率达到A.200MbpsB.150MbpsC.100MbpsD.50Mbps答案:D10、以下描述正确的是()A.LTE基于HARQ功能实现快速重传B.LTE MAC层将控制UE的移动性测量触发条件C.上行调度命令中将携带HARQ进程号D.MAC层的初始配置是由高层NAS消息配置的答案:A11、FDD-LTE与WLAN共室分系统组网时,需保证合路器的隔离度在()dB以上;或采用WLAN 末端合路方式,通过分布系统间的损耗进行干扰规避A.64B.68C.84D.88答案:D12、LTE系统中UE的切换方式采用A.软切换B.硬切换C.软切换和硬切换其它D.答案:B13、PRACH信道在每个子帧上最多只能配置()个A.1B.2C.3D.4答案:A14、在LTE中,20M的系统带宽对应多少个RB()B.50C.70D.100答案:D15、下列哪个参数对下行链路的掉话率的统计指标有较明显的影响????A.RLINKTB.ACCMINC.MSRXMIND.MAXTA答案:A16、EPC不包括以下网元()A.MMEB.HSSC.PCRFD.M-MGW答案:D17、在OFDMA中为什么要使用循环前缀?A.为了保证符号时间为整数B.为了克服多径及符号间干扰C.为了保持正交性D.为了OFDMA可扩展性答案:B18、从信道中测量干扰条件确,定初始发射功率属于哪种功控()A.外环功控B.内环功控C.开环功控D.快速功控答案:C19、网管中,一般设置FTP的端口为:B.162C.10021D.5000答案:C20、哪个模式为其他MIMO模式的回退模式( )A.TM1B.TM2C.TM3D.TM4答案:B21、OMC中的B类参数是指:A.网管用户可见的,没有默认值的参数B.网管用户可见的,有初始模板,可以直接在界面上修改,不需要专家确认的参数。
通信网络练习题库(附参考答案)一、单选题(共53题,每题1分,共53分)1.使用traceroute命令测试网络可以()A、检验链路协议是否运行正常B、检验目标网络是否在路由表中C、显示分组到达目标经过的各个路由器D、检验应用程序是否正常正确答案:C2.ADSS光缆的主要受力元件是()A、光纤B、油膏C、外层PE护套D、芳纶纱正确答案:D3.TMS检修单的检修类别有()种A、两种B、三种C、四种D、五种正确答案:B4.MPLS多协议标签交换,其多协议的正确含义是()A、MPLS可以和其他路由协议一起为数据转发提供信息B、是指MPLS 能够承载多种网络层协议C、MPLS协议本身就是由多种协议构成的一种特殊协议D、因为需要和M-BGP结合使用,才能实现VPN的效果,所以称为多协议正确答案:B5.再生段开销RSOH由()接入A、终端设备TMB、再生器REGC、自己生成D、再生器REG或终端设备TM正确答案:D6.IP地址通常分为A、B、C三类在一个C类地址中,最多可以分出()个子网A、128B、126C、62D、64正确答案:D7.串联在线路上的补偿电容器是为了()A、补偿无功B、提高负载功率因数C、稳定系统频率D、补偿线路感抗,改变线路参数,提高线路传输能力正确答案:D8.软交换与IAD之间通过何种方式相联()A、E1中继线B、双绞线C、5类线D、IP网络相联,不一定有直接相联的物理链路正确答案:D9.通常,各种色散的大小顺序是()A、模式色散>>材料色散>波导色散B、材料色散>>模式色散>波导色散C、模式色散>>波导色散>材料色散D、材料色散>>波导色散>模式色散正确答案:A10.IP数据报的最大长度为()A、65 535B、1500C、53D、25 632正确答案:A11.适时引入1000kV特高压输电,可为直流多馈入的受端电网提供坚强的()支撑,有利于从根本上解决500kV短路电流超标和输电能力低的问题A、电压和有功B、频率和有功C、电压和无功D、电压和频率正确答案:C12.国网公司通信频率同步网采用()层架构A、2B、4C、1D、3正确答案:A13.告警规则管理模块可以进行的操作不包括()A、告警原因重定义B、告警确认C、告警等级重定义D、过滤规则配置正确答案:B14.电力线特高压电压等级为()A、35kV以下B、110-220kVC、330-500kVD、直流1000kV以上、交流±800kV以上正确答案:D15.利用交换机可以把网络划分成多个虚拟局域网。
TM500的使用方法TM500是一款由路卡公司(Rohde & Schwarz)推出的专业级基站测试系统。
它是一种高性能测试平台,用于对无线基站进行验证、测试和优化。
TM500不仅可以模拟和监视多种无线通信技术,还可以为网络提供详细的性能分析和可视化监视。
下面将详细介绍TM500的使用方法。
1.TM500的硬件准备首先,确保TM500系统的硬件连接稳固。
将电源线插入电源插座,并将适配器插头连接到设备的电源。
然后,将电缆连接到TM500的网络接口,并通过千兆以太网将其与计算机或网络进行连接。
最后,将天线连接到TM500的天线接口。
2.TM500的软件设置启动电脑,并安装TM500的软件驱动程序。
通过电脑上的浏览器访问TM500的IP地址,并登录系统。
进入系统后,可以根据需要进行系统设置,如配置无线通信技术类型、频带、信道等。
3.创建测试场景在TM500系统的界面上,可以创建测试场景。
测试场景是用于模拟和测试无线通信的环境。
可以选择不同的应用场景,如语音通信、数据传输、覆盖范围等,并设置相应的参数,如呼叫数量、数据传输速率、位置坐标等。
4.开始测试在设置好测试场景后,可以开始进行测试。
通过TM500系统的控制界面,可以启动测试场景并监控测试过程。
可以实时查看各个基站的状态、信号质量、数据传输速率等信息,并进行相应的优化和调整。
5.数据分析和性能优化测试完成后,可以对测试数据进行分析和性能优化。
TM500提供了丰富的数据分析工具,可对基站的性能指标进行评估和比较。
可以通过图表和报表的形式展示数据,并进行趋势分析、问题排查等。
6.结果报告7.TM500的高级功能总结:TM500是一款功能强大的基站测试系统,可用于验证、测试和优化无线基站。
使用TM500时,首先需要准备好硬件设备,并进行软件设置。
然后,创建测试场景,并进行测试。
测试后,对数据进行分析和性能优化,并生成测试报告。
同时,还可以开启TM500的高级功能,进行更深入的测试和优化。
TM500 用户手册-V1.0为了使中国区用户更加容易快捷的使用TM500,本手册提供Step By Step的配置和使用方法, 使得用户轻松上手,节省时间,提高效率。
CN FAE Team:Yushan.li@;Tony.ling@;Klein.jiang@;Eric.liu@如对本手册有任何疑问,请与Eric Liu联系,谢谢!TM500 用户手册-V1.0 (1)主要内容: (3)一.硬件介绍 (3)1. SUE(支持单UE) (3)2. MUE(支持32~64UE) (3)3. EMUE(支持200UE+) (4)4. LED灯指示含义 (4)5. 加电启动 (5)二.测试环境连接 (5)1. SUE & MUE连接方式 (6)2. EMUE连接方式 (6)3. MUE切换的连接方式 (7)4. 射频卡物理连接方式 (8)5. 射频卡注意事项 (8)三.TMA软件介绍 (8)1. TMA软件包 (8)2. 安装FileZilla_Server-x_x_x (8)3. 安装TM500_LTE_T/FDD_PlatC_Release_x_x_x (9)4. 安装后的TMA目录 (9)四.启动配置 (10)1. 如何获取和配置TM500启动信息 (10)2. 控制PC的FTP配置 (11)3. TM500连接配置 (14)4. 如何建立PPPoE连接 (16)五.TM500如何升级? (20)1. 如何判断TMA软件及固件是否需要升级? (20)2. 在不升级固件的情况下,如何切换不同版本? (20)3. TMA软件升级方法 (20)4. TM500固件升级方法 (20)六.License激活方法 (22)七.脚本配置和使用 (23)1. 脚本的导入 (23)2. NAS模式SUE脚本介绍 (24)3. PDCP/RLC/HARQ模式SUE脚本介绍 (27)4. 如何复位TMA界面 (27)5. 如何选取和记录TM500的Log (27)6. 当出现异常时,Trace文件的抓取 (30)7. Advanced Log抓取步骤 (31)八.TM500支持方式 (32)九.参考资料 (32)主要内容:一.硬件介绍正面背面1.SUE(支持单UE)2.MUE(支持32~64UE)3. EMUE(支持200UE+)4. LED 灯指示含义Note:i.后面板任何蓝色的LED灯亮起都代表着板卡正在启动中ii.在TMA连接前,射频卡的I灯是橙色的iii.在TMA连接后,射频卡的I灯是绿色的,且其他亮起的灯也是绿色iv.当射频卡I灯亮起时,需要手动关机重启TM500v.在射频卡固件升级的过程中,会出现红色的灯,请勿担心5.加电启动二.测试环境连接1.SUE & MUE连接方式Note:i.Socket DBG为串口,可用于修改TM500 的IP等配置信息ii.Socket C为控制口,用于连接到控制PC2.EMUE连接方式Note:i.Socket DBG为串口,可用于修改TM500 的IP等配置信息ii.Socket C为控制口,用于连接到控制PCiii.Data entities 用于多UE用户平面数据发送和接收3.MUE切换的连接方式Note:HS3A连接使用CX4 infiniband cable,可以在TM500随机提供的配件中找到4.射频卡物理连接方式a.单频卡(Combined mode)连接方式b.宽频卡(Dedicated mode)连接方式5.射频卡注意事项射频端口最大输入功率为-25dBm在Cable连接下,下行接收RSRP的建议值在-55~-85dBm之间,SNR在30dB 以上,可以获取极好的测试效果TM500 SUE版本支持直接连接天线进行空口测试(OTA)三.TMA软件介绍请使用分配给贵司的FTP账号下载TMA版本,或联系FAE.每个版本都会有TM500 LTE PlatC Customer_Release Note_x_x_x_x, 可以查到此版本增加了哪些新特性和问题改进.1.TMA软件包2.安装FileZilla_Server-x_x_x3.安装TM500_LTE_T/FDD_PlatC_Release_x_x_x4.安装后的TMA目录Note:mand Reference Manual: 描述此版本支持哪些脚本命令ii.Measurement Reference Manual:描述此版本的log解析方法iii.PPPoE Manual:描述如何设置PPPoE的方法四.启动配置1.如何获取和配置TM500启动信息c.串口连接配置: (Baud rate: 9600)d.串口log记录方法请使用Log记录的方式记录串口Log,不要使用选择,Copy的方式e.连接到TM500启动配置串口f.串口输出信息如下g.修改IP地址和FTP配置删除信息使用“.”来删除对于行信息2.控制PC的FTP配置(请一直保持FileZilla Server启动)a.启动FileZilla Server Interface,点击OKb.配置用户信息添加一个FTP账户,并设置密码(账户和密码信息与“四.1.e”读取的信息相同)c.设置FTP下载版本在对应FTP账户下,添加一个Shared folders,终极路径选择到ftp_rootd.设置目录及访问权限选择好Directories,点击Set as home dir,并设置所有的权限,完成。
可支持传输模式9的TM500 LTE-A测试手机
艾法斯控股公司(Aeroflex Holding Corp.,纽交所代码:ARX)旗下的全资子公司艾法斯有限公司(Aeroflex Limited)日前宣布:业界标准的TM500 LTE-A单用户设备测试手机已增加了对3GPP Release 10(Rel-10)中传输模式9(TM9)的支持,它能够通过灵活运用多输入多输出(MIMO)来以最少的额外开销提高网络功能和性能。
随着对LTE-A需求的日益增长,工程师在开发和测试基站(eNodeB)时,需要做到一旦推出最新的3GPP规范就能够针对它们来验证网络性能。
TM500 LTE-A测试手机紧随3GPP路线图,提供了从功能性单用户设备(UE)测试到多用户设备,再到基于仿真数千用户设备在多蜂窝中工作的负载测试,这样一条完全软件可升级的路径。
TM9是这一路线图中的最新特性,可确保实现对3GPP Release 10中增强功能的测试,包括潜在的更高阶MIMO和波束成形(beamforming)。
TM500 LTE-A测试手机基于业界标准的TM500平台,它已经被世界范围内主要的基础设施供应商及大多数小蜂窝基站供应商采用。
凭借对TM9的支持,TM500 LTE-A单用户设备测试手机现可在一个单蜂窝小区配置中实现对关键TM9功能的测试,以及实行对其功能性性能的验证。
TM500可实现对基于解调参考信号的下行链路(DL)数据的解调,以及从来自用户终端的对信道状态信息(CSI)反馈的计算。
这组信息由预编码矩阵指示器(PMI)、秩指示器(RI)和信道质量指示器(CQI)组成,它们基于最新导入的信道状态信息参考信号(CSI-RS)。
记录Rel-10 相关的协议信息以及这些最新定义的参考信号的功率等级,信道状态信息参考信号(CSI-RS)和解调参考信号(DMRS)均被纳入,以方便该功能的调试。
“TM500 LTE-A测试手机现在包含了为演示和验证TM9好处所必需的所有功能,可在一个单蜂窝小区FDD 2 x 2 DL MIMO场景下测试其性能,”艾法斯产品经理Nicola Logli说道。
“该系统是可扩展的,并且在不久的将来将提供TM9和更高阶MIMO相结合的功能,以支持对要求最高的MIMO配置进行测试。
”
关于传输模式9的更多信息
TM9是3GPP Release 10(LTE-A)推出的一种新的传输模式,它以最少的额外开销实行了网络功能和性能的增强。
TM9的设计结合了高频谱效率的优势,可通过更高阶MIMO和小区边缘数据速率、覆盖及干扰管理来实现,使用波束成形即可实现以上这些功能。
它也提供了在单个用户MIMO(SU-MIMO)和一个增强型多用户MIMO(MU-MIMO)版本之间实现灵活与动态的转换。
一种被称为格式2C的新的下行链路控制信息(DCI)格式现被使用于TM9数据调度。
TM9中定义了两种新的参考信号:信道状态信息参考信号(CSI-RS)和解调参考信号(DMRS)。
第一种参考信号被用来从用户设备计算和报告信道状态信息的反馈(CQI/PMI/RI),第二种参考信号是一个可支持更多层用户设备(UE)专有参考信号的演进版,它已经被使用于Rel-9中的波束成形,还被使用于信号解调。
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