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网络性能测试规范2讲义

网络性能评估测试

2012-10-30

 

目次

1

2

网络性能评估测试规范

21 缩略语

下列缩略语适用于本规范:

AMC

AdaptiveModulationandCoding

自适应编码和调制

BLER

BlockErrorRate

误块率

CDF

CumulativeDistributedFunction

累计分布函数

CP

CyclicPrefix

循环前缀

DL

DownLink

下行链路

DwPTS

DownlinkPilotTimeSlot

下行导频时隙

EESM

ExponentialeffectiveSINRmapping

指数等效SINR映射

eNB

EvolvedNodeB

演进型NodeB

GPS

GlobalPositioningSystem

全球定位系统

HARQ

HybridAutomaticRepeat-reQuest

混合自动重传请求

MCS

ModulationandCodingScheme

调制编码方式

MIMO

MultipleInputMultipleOutput

多进多出

PDCCH

PhysicalDownlinkControlCHannel

物理下行链路控制信道

PDF

ProbabilityDistributedFunction

概率分布函数

PDSCH

PhysicalDownlinkSharedCHannel

物理下行链路共享信道

PUCCH

PhysicalUplinkControlCHannel

物理上行链路控制信道

PUSCH

PhysicalUplinkSharedCHannel

物理上行链路共享信道

RSRP

ReferenceSignalReceivedPower

参考信号接收功率

RSRQ

ReferenceSignalReceivedQuality

参考信号接收质量

SFBC

SpaceFrequencyBlockCodes

空频分组编码

SIMO

SingleInputMultipleOutput

单进多出

SNR

SignaltoNoiseRatio

信噪比

SINR

SignaltoInterference&NoiseRatio

信干噪比

TCP

TransmissionControlProtocol

传输控制协议

UE

UserEquipment

用户设备

UL

UpLink

上行链路

UpPTS

UplinkPilotTimeSlot

上行导频时隙

22 概述

22.1 测试环境基本要求

测试范围和网络规模

测试范围包括杭州主城区、西湖景区和滨江区,总面积***平方公里,内有TD-LTE宏基站**个。

测试区域与测试路线

1)路测时,测试路线应尽可能遍历测试区域内的主干道、次主干道、支路等道路(各级红线宽度控制:

主干道30—40米,次干道20—24米,支路14—18米),片区80%以上的路线需要被遍历,支路或街坊道路要达到50%。

并遍历选定测试区域内所有小区;如无特别说明,测试车应视实际道路交通条件以中等速度(30km/h左右)行驶。

2)记录测试车平均穿透损耗

3)CQT要求:

室内窗口、电梯、洗手间

4)室内能走的路线(走廊、过道、办公区、会议室、楼梯、电梯厅)需要遍历

测试网络基本配置

在测试期间,除特殊要求的测试项外,网络典型配置如下:

表1测试主要配置参数列表

参数

配置方式

说明

测试环境

密集或典型城区环境

频率

1.9GHz室外、2.3GHz室内;

系统带宽

20MHz

帧结构

F频段上行/下行配置2(子帧配置:

DSUDDDSUDD)

常规长度CP

特殊子帧配置5(DwPTS:

GP:

UpPTS=3:

9:

2)

CFI

3

下行子帧内控制信道占3个OFDM符号

天线模式

DL:

Mode2、Mode3和Mode7自适应

UL:

SIMO

上行功率控制

启用

测试时需要说明功控包含哪些信道(如PUCCH,PUSCH,Sounding等)

HARQ

启用

AMC

启用

基站发射功率

总功率8×5W/2天线2*20W

CRSEPRE15.2dBm

小区切换方式

基于竞争

配合测试设备

至少需提供如下配合测试设备:

表1测试配合设备

名称

数量

型号与版本(测试时填写)

频谱分析仪(或扫频仪)

8台

测试用PC

20台

TD-LTE路测系统

≥20套

测试车

8辆

GPS和电子地图

≥16套

路测系统可连接终端、GPS接收设备,能够显示、记录终端的L1、L2和高层信令与控制数据,能够显示、记录GPS时间、经纬度,并能将GPS时间、经纬度与终端记录数据进行正确关联,为终端记录数据提供地理位置。

路测终端应至少支持测量、显示与记录层1、层2和层3信令与控制数据,包括:

RSRP、RSRQ、SINR、CQI、MCS、MIMO方式、RRC信令等,其中RSRP、RSRQ、SINR等参数支持每100ms至少输出一次,且要求SINR为基于输出间隔内的平均值,CQI等参数支持每10ms(无线帧)至少输出一次,MCS、MIMO方式等参数支持每1ms(子帧)输出一次,对应的,路测终端周期输出的SINR,MCS,MIMO方式必须为输出间隔内的平均值。

GPS接收设备应支持显示、记录时间与经纬度。

并且GPS接收设备记录的时间、经纬度数据应能与扫频仪、路测终端记录数据准确关连,为扫频仪、终端所记录的数据提供绝对时间与地理位置。

测试数据处理上,应支持生成测试路线上RSRP/RSRQ/SINR打点图,RSRP/RSRQ/SINR的PDF/CDF分布曲线等。

考虑到路测终端、GPS接收设备的原始测试数据一般按周期定时记录存储,由于车速不均匀和停车等候等原因,导致不同路段由于速度不一而使得平均每单位距离上的样本点数不一样。

要求生成得到的PDF/CDF分布,单位距离上的样本点数应一样,以准确反映地理上的覆盖性能。

22.2 终端要求

要求参与测试的终端,外场F频段在子帧配置:

DSUDDDSUDD,特殊子帧配置7(DwPTS:

GP:

UpPTS=3:

9:

2)配置实际测试速率可达到下行56Mbps/上行10Mbps以上

22.3 加载加扰方式

所有小区50%下行模拟加扰

OCNG概念说明

在分配好真实数据的资源后(如果有的话),剩下未被分配数据的下行物理资源将会被分配无用的数据(意思是说没有任何UE会去收这些数据)以实现模拟加载或是邻区干扰加载。

这种方法被称为OCNG(OFDMAChannelNoiseGenerator)。

基站的OCNG功能应支持:

∙支持下行业务信道和控制信道加扰,且支持分别设置控制信道、业务信道加扰比例;

∙下行业务信道的加扰比例根据占用的PRB比例确定;下行控制信道的加扰比例根据占用的CCE比例确定;

∙小区引入OCNG模拟加载后应同时能支持接入终端进行正常的业务。

∙为了达到干扰的真实性,OCNG产生的数据应该是放在随机化的PRB或CCE上,而不是某些固定位置的PRB或CCE;对于支持波束赋形的小区,下行OCNG数据需要能够根据指定方向,产生若干模拟波束。

随机化的方式,以尽量真实模拟实际多UE业务时的PRB分配为原则。

测试时,需要明确记录干扰PRB或CCE的加载位置及变化方式。

下行控制信道加载加扰方式

主测小区发送真实数据。

其余小区在下行控制信道上以OCNG方式满功率发送无用数据:

发送数据占用的CCE位置随机。

50%加扰表示加干扰数据占50%的CCE,发射数据位置变化周期不大于10ms;其它加扰比例依次类推。

图1下行控制信道加载加扰方式示意图

下行业务信道加载加扰方法

4.3.3.1下行业务信道加扰方式

一个小区设定4个波束,角度均匀分布在扇区内,各波束的角度保持不变。

4个波束每个波束占用的PRB数目相等,但按一定规则循环,如下行PRB资源分为PRB组1、PRB组2、PRB组3、PRB组4,4个波束对应的PRB依次为:

(PRB组1、PRB组2、PRB组3、PRB组4)(PRB组2、PRB组3、PRB组4、PRB组1)(PRB组3、PRB组4、PRB组1、PRB组2)(PRB组4、PRB组1、PRB组2、PRB组3)……。

各波束占用的PRB组位置变化周期不大于40ms。

加扰比例为4个干扰波束总共占用的PRB比例(如:

50%加扰,即干扰波束随机占用总共50%PRB)。

每个PRB采用最大功率(即每PRB上发射功率=基站最大发射功率/系统带宽(100PRB))。

法线

位置1

位置2

位置3

位置4

图3下行业务信道加扰示意图

说明:

1.下行采用模拟加载时,业务信道加扰级别小于等于70%时,业务信达与控制信道的加扰比例相同;大于70%后控制信道加扰固定为70%,业务信道根据实际情况加扰。

2.基站应支持分别进行控制信道、业务信道下行模拟加扰。

22.4 测试其他约定

单项指标的记录,涉及到测试时间长短的,测试时间最少60s,记录数据为60s中获取数据序列的均值。

为了不引入不可预测的时延,下载/上传的文件应放在测试网络内部(ApplicationServer),以得到更适合验证TD-LTE无线性能的数据。

测试时的TCP/IP配置如下表所示。

表2测试时的TCP/IP配置列表

建议配置参数

服务器侧

终端侧

测试用PC系统

WindowsXP

TCP接收窗长(RWin)

1034816

默认发送窗

同RWin

MTUSize

1446

1446

ACKS选择

打开

MaxduplicateACKS

2

速率统计:

L3速率统一采用DuMeter软件(利用其StopWatch统计平均速率)进行统计,并应确认选择端口为LTE终端。

23 覆盖指标要求测试

3.1室外覆盖测试

测试编号:

3.1

测试目的:

1.考察全网覆盖的连续性,对站间距、RSRP、RSRQ、RSSI、CRS-SINR、Data-SINR、Rank,速率,切换成功率等室外覆盖指标

测试条件:

1.场景一:

道路和高架桥场景

2.基本配置:

见2.1.3节“测试网络基本配置”;

3.测试区域:

杭州主城区、滨江

4.所有小区使用相同20MHz频率组网;

5.测试路线:

遍历测试区域内所有大路、小路、杂路

6.测试点:

路测时,测试路线应尽可能遍历测试区域内的主干道、次主干道、支路等道路,片区80%以上的路线需要被遍历,支路或街坊道路占比50%以上(增加背街小巷的遍历,尽量遍历测试区域内的小路,可步行测试。

原则上背街小巷长度不超过500m,原则上背街小巷不能被基站直视)。

并遍历选定测试区域内所有小区;如无特别说明,测试车应视实际道路交通条件以中等速度(30km/h左右)行驶。

7.测试资源:

测试UE2部,路测软件2部,GPS2部;扫频仪一台,基站图层;测试车一部(含车载电源)。

测试步骤:

1.TD-LTE网络50%加扰,扫频仪一台、一部测试终端做上行FTP业务,一部终端做下行FTP业务以指定车速(中速)遍历测试区域80%以上道路,支路或街坊道路(一车道、两车道)占比50%以上,道路双向。

移动过程中,TD-L终端记录RSRP、CRS-SINR、Data-SINR、天线模式、MCS、占用RB数、单双流比例、吞吐量等参数;记录掉线点\切换失败点的RSRP、CRS-SINR;

测试后数据处理要求:

1.记录基站发射功率,TD-LCRS功率,PA\PB配置;测试小区的站址信息。

2.统计测试时长、距离

3.TD-L终端记录每秒RSRP、SINR、天线模式、MCS、占用RB数、单双流、PUCCH调度个数、吞吐量;在表格中标出TD-L掉话和切换失败点,分析掉话、切换失败原因,位置,场景

4.统计TD-L切换点前后三秒的RSRP、SINR、天线模式、MCS、占用RB数、单双流、PUCCH调度个数、吞吐量,及切换点的UE发射功率

5.绘制RSRP\SINR\吞吐量的PDF和CDF曲线

6.绘制RSRP\SINR打点图RSRP低于-100dbm后以5db为单位绘制打点图,SINR低于9db以后以3db为单位绘制打点图

7.统计RSRP>=-110dbm的百分比、SINR>=-3db的百分比;LTE单用户占用全带宽时的下行速率>=4Mbps的百分比,上行速率>=256kbps的百分比;

8.统计RSRP、上下行吞吐量、SINRCDF5%对应的数值

9.无线侧(网管平台)监控加载小区的RB使用情况,并记录每秒每小区RB使用个数

10.统计扫频仪的每秒RSRP\SINR\PCI

备注:

1.切换成功率,RLF次数

统计终端发起切换尝试次数、切换成功次数、切换失败次数

切换成功率=切换成功次数/切换尝试次数

切换尝试:

UE在移动过程中如果PCI发生变更,则计入一次切换尝试。

2.如果上下行并发与单上、单下速率一致,可使用一部终端进行并发业务

3.2室外覆盖室内测试

测试编号:

测试目的:

1.考察不建设室内分布的建筑物/建筑群室内的RSRP、RSRQ、RSSI、CRS-SINR、Data-SINR、Rank、速率等覆盖指标

测试条件:

1.基本配置:

见2.1.3节“测试网络基本配置”;

2.测试场景:

星级宾馆、经济型酒店、商场、专业市场、高层居民楼、多层居民楼、写字楼等,总共选择9个测试点进行测试

3.所有小区使用相同20MHz频率组网;

4.测试资源:

测试UE1部,商用UE9部,电脑10部,备用电池12个。

测试步骤:

1.对测试楼宇周围小区进行下行50%加扰模拟,一部测试UE进入室内座FTP下行业务,在楼宇高、中、低层分别进行遍历,终端记录RSRP、SINR、天线模式、MCS、占用RB数、单双流、PUCCH调度个数、吞吐量、PCI等参数;记录掉线点\切换失败点的RSRP、SINR;每层存一个Log

2.10个终端随机散步在楼宇内,同时进行FTP下载业务,持续300s,记录下载速率等信息。

测试后数据处理要求:

1.记录基站发射功率,TD-LCRS功率,PA\PB配置;测试小区的站址信息。

站址信息中标出覆盖该栋楼宇时会被占用到的小区站址信息及这些基站与楼宇的位置关系

2.TD-L终端记录每秒RSRP、SINR、天线模式、MCS、占用RB数、单双流、PUCCH调度个数、吞吐量;在表格中标出TD-L掉话和切换失败点,分析掉话、切换失败原因,位置,场景

3.统计TD-L切换点前后三秒的RSRP、SINR、天线模式、MCS、占用RB数、单双流、PUCCH调度个数、吞吐量,及切换点的UE发射功率

4.绘制RSRP\SINR\吞吐量的PDF和CDF曲线(对于酒店场景等有平层存在的场景,需记录这一层的平均RSRP\SINR、吞吐量)

5.绘制RSRP\SINR\吞吐量,打点图RSRP低于-100dbm后以5db为单位绘制打点图,SINR低于9db以后以3db为单位绘制打点图,吞吐量4Mbps以下每1Mbps使用一个颜色绘制打点图

6.统计RSRP>=-110dbm的百分比、SINR>=-3db的百分比;LTE单用户占用全带宽时的下行速率>=4Mbps的百分比,上行速率>=256kbps的百分比;

7.统计RSRP、SINR、上下行吞吐量CDF5%对应的数值

8.无线侧(网管平台)监控加载小区的RB使用情况,并记录每秒每小区RB使用个数

9.记录楼宇外墙结构(玻璃、砖混等)记录穿透损耗,穿透损耗=楼宇外平均RSRP-楼宇内贴近墙面测试点的RSRP

10.得到该楼宇的覆盖深度,覆盖深度=能达到4Mbps的测试点与楼外墙的距离,找到覆盖深度与该楼宇与基站距离之间的关系

备注:

5.1背街小巷测试

测试编号:

5.6

测试目的:

1.考察背街小巷覆盖的连续性,对站间距、RSRP、RSRQ、RSSI、CRS-SINR、Data-SINR、Rank,速率,切换成功率等室外覆盖指标

测试条件:

1.场景:

背街小巷场景:

背街小巷定义为支路,选择一车道道路或者不能走车的人行道。

可选取住宅小区内道路。

原则上背街小巷长度不超过500m,原则上背街小巷不能被基站直视)

2.基本配置:

见2.1.3节“测试网络基本配置”;

3.所有小区使用相同20MHz频率组网;

4.测试点:

在无法行车的小巷内内进行步行测试,将测试数据与3.1室外覆盖测试中符合背街小巷定义的数据合并,极为背街小巷测试数据

5.测试资源:

测试UE2部,路测软件2部,GPS2部,面包电池4块;测试车一部(含车载电源)。

测试步骤:

1.分别选择背街小巷内的测试点,测试点与基站距离为50m,100m,150m,200m,250m、300m。

按照距离区间进行文件记录,50m-100m记录一个文件,100m-150m记录一个文件,150m-200m记录一个文件,200m-250m记录一个文件,250m-300m记录一个文件,

2.TD-LTE网络下行50%模拟加扰,一部测试终端进行上传业务,一部进行下载业务。

步行遍历背街小巷,终端记录RSRP、CRS-SINR、Data-SINR、天线模式、MCS、占用RB数、单双流比例、吞吐量等参数;记录掉线点\切换失败点的RSRP、CRS-SINR;

测试后数据处理要求:

1.记录基站发射功率,TD-LCRS功率,PA\PB配置;测试小区的站址信息。

2.记录基站与背街小巷的平均距离,按照距离区间进行文件记录,50m-100m记录一个文件,100m-150m记录一个文件,150m-200m记录一个文件,200m-250m记录一个文件,250m-300m,300m-切换点,每个区间记录一个文件,记录每个区间的RSRP、SINR、天线模式、MCS、占用RB数、单双流、PUCCH调度个数、吞吐量,

3.每秒钟统计一次用户速率,记录用户速率不足4Mbps的点的与基站的距离、RSRP、SINR、天线模式、MCS、占用RB数、单双流、吞吐量

4.绘制RSRP\SINR\吞吐量的PDF和CDF曲线

5.绘制RSRP\SINR打点图RSRP低于-100dbm后以5db为单位绘制打点图,SINR低于9db以后以3db为单位绘制打点图

6.统计RSRP>=-110dbm的百分比、SINR>=-3db的百分比;LTE单用户占用全带宽时的下行速率>=4Mbps的百分比,上行速率>=256kbps的百分比;

7.统计RSRP、上下行吞吐量、SINRCDF5%对应的数值

8.无线侧(网管平台)监控加载小区的RB使用情况,并记录每秒每小区RB使用个数

9.统计扫频仪的每秒RSRP\SINR\PCI

备注:

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