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一种TDD模式下UE在高速运动状态下的误码率测试方法

摘要

本发明是提供一种TDD模式下UE在高速运动状态下的误码率测试方法,包括以下步骤:设置测试环境参数和频率;使用系统模拟器、噪声源、衰减仿真器和UE建立测试链路;建立呼叫连接,且使终端进入测试模式;设置衰减仿真器为高速运动状态;以及测量DCH信道的误码率。根据本发明所提供的方法,可以测得UE在高速运动状态下的误码率,从而使终端设计制造商可以根据准确的误码率信息来优化终端的性能。

著录项

  • 公开/公告号CN101431766A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2009-05-13

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 中兴通讯股份有限公司;

    申请/专利号CN200710169959.8

  • 发明设计人 王曼;

    申请日2007-11-06

  • 分类号H04W24/06;H04B17/00;H04M3/22;

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 518057 广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦法律部

  • 入库时间 2023-12-17 21:53:28

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2015-12-16

    专利实施许可合同备案的生效 IPC(主分类):H04W24/06 合同备案号:2015440020319 让与人:中兴通讯股份有限公司 受让人:深圳市中兴微电子技术有限公司 发明名称:一种TDD模式下UE在高速运动状态下的误码率测试方法 申请公布日:20090513 授权公告日:20120704 许可种类:普通许可 备案日期:20151123 申请日:20071106

    专利实施许可合同备案的生效、变更及注销

  • 2012-07-04

    授权

    授权

  • 2010-06-09

    实质审查的生效 IPC(主分类):H04W24/06 申请日:20071106

    实质审查的生效

  • 2009-05-13

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明涉及移动通信领域,尤其涉及一种TDD(时分双工)模式下UE(移动终端)在高速运动状态下的误码率测试方法。

背景技术

近来来逐步发展的手机上网和手机电视等新业务,使得移动终端移动终端除了基本通话功能满足用户需求外,正逐渐发展成为人们日常生活必不可少的工具。特别是在旅途中、上下班途中,移动终端将成为人们获取信息和娱乐最便捷的工具;还有移动终端的GPS业务,也将是行车途中的必备的功能。所有这些衍生了移动终端在一种新的场景的广泛应用,那就是在高速火车、高速汽车或磁悬浮列车中的应用。

当终端以一定的速度v运动时,由于Doppler(多普勒)效应的存在,将会对终端的频率产生一定的影响,引起中心频率的偏移,从而在接收端由于频率的偏差引起误码率的提高,影响系统的性能。特别是在速度比较大的时候,频率的偏移将更大,对系统性能的影响也就更大,到一定程度会影响数据传输质量。

为了确保移动终端在随着高速火车、高速汽车或磁悬浮列车等高速运动的状态下实现各种业务时可以保持足够的稳定性,必须能够准确预测其传输性能,测试其中某些重要参数,才能找到提高其性能的方法。

发明内容

鉴于上述原因,本发明要解决的技术问题是提供一种TDD模式下UE在高速运动状态下的误码率测试方法。

一种TDD模式下UE在高速运动状态下的误码率测试方法,包括以下步骤:

设置测试环境参数和频率;

使用系统模拟器、噪声源、衰减仿真器和UE建立测试链路;

建立呼叫连接,且使终端进入测试模式;

设置衰减仿真器为高速运动状态;以及

测量DCH信道的误码率。

其中,所述呼叫中的各项参数需遵循所需测试信道的要求,针对相应的码片速率,选择相应的传输速率。

其中,所述测试模式为环回模式或者Ack/Nack测试模式。

其中,所述建立呼叫连接,且使终端进入测试模式的步骤中,UE初始状态应设置在一般射频测试状态,且测试用手机卡应插在UE中。

其中,所述测试链路中还包括合成器,用以将来自衰减仿真器和来自噪声源的两路输入合成为一路输出给UE。

其中,所述系统模拟器输出的信号经衰减仿真器输出后,与噪声源模拟的噪声信号一起进入合成器,经合成器合成为一路输出给UE,UE输出后发送给系统模拟器的接收端,然后信号又从系统模拟器的发射端发送,从而形成信号的环回。

根据本发明所提供的方法,可以测得UE在高速运动状态下的误码率,从而使终端设计制造商可以根据准确的误码率信息来优化终端的性能。

本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

附图说明

附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。

在附图中:

图1为本发明测试方法的测试链路图。

具体实施方式

以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

一种TDD模式下UE在高速运动状态误码率的测试方法,包括以下步骤:

1.设置测试环境参数和频率。

这里的测试环境参数包括温度和电压等。在下列温度条件下测试时,UE应处于正常工作状态:

一般的温度条件为:+15℃至+35℃(相对湿度为25%至75%)

特殊的温度条件为:-10℃至+55℃。

也就是说,在一般情况下,终端测试的温度条件为+15℃至+35。C。如果需测试终端在特殊条件下的性能,则应设置温度的范围为-10。至+55℃。所以有时候测试只需在低温(-10℃)和高温(+55。C)时进行。

以上只是通用的温度设置,在某些特殊的环境下UE测试需满足的温度条件以不同的地区和不同的运营商的标准为准。

对于测试时的交流电压,每个厂商都应在UE出厂时规定最高电压(H)和最低电压(L),还有关机时的极端电压。测试中的电压设置应不超出规定值。

对于电池电压条件,每个厂商都应在UE出厂时规定最高电压、最低电压、标称电压和过电保护电压。对于其他特殊场合使用或特殊用途的电池应遵循其特有的规定。

TDD模式设置测试频率时可选频带范围如下:

a)1 900-1 920MHz:上行和下行传输

  2 010-2 025MHz  上行和下行传输

b)1 850-1 910MHz:上行和下行传输

  1 930-1 990MHz:上行和下行传输

c)1 910-1 930MHz:上行和下行传输

d)2 570-2 620MHz:上行和下行传输

2.建立测试链路。

参见图1,在本实施例中,使用系统模拟器、衰减仿真器、合成器、噪声源和UE构建测试链路。

系统模拟器模拟通信链路中的基站,噪声源模拟通信信道中产生的噪声(为随机产生的噪声),合成器将来自衰减仿真器和来自噪声源的两路输入合成为一路输出给UE。传输信号从系统模拟器发射端输出后,经衰减仿真器输出,输出信号与噪声源模拟的噪声信号一起进入合成器,经合成器合成为一路输出给UE,UE输出后发送给系统模拟器的接收端,然后信号又从系统模拟器的发射端发送,以此形成信号的环回。

3.建立呼叫,并设置呼叫的各项参数。

建立呼叫时应遵循一般的呼叫建立流程。链路中的各器件的参数设置应遵循各种不同的测试信道的要求,按照每种不同信道的要求来设置相对应的传输数据速率。

对TDD模式,有三种码片速率:1.28Mcps,3.84Mcps,7.68Mcps。

当码片速率为1.28Mcps或3.84Mcps时,相应信道的速率设置应为12.2kbit/s,64kbit/s,144kbit/s,384kbit/s,并得出各个速率下的测量值。

当码片速率为7.68Mcps时,相应信道的速率设置应为12.2kbit/s,并得出此速率下的测量值。

UE初始状态应设置在一般射频测试状态,且测试用USIM卡(或称用户识别模块或手机卡)应插在UE中。

4.为UE设置测试模式且使UE进入该模式工作。

测试模式应设置为环回测试模式或者Ack/Nack(应答/非应答)测试模式。

环回测试模式有助于器件或设备的诊断测试。在环回测试模式下,收发器将经过网络或一段特定链路传送的信号由收发器的一端返送回发送设备的另外一端。将来自两端的信号进行比较。两者之间的差异有助于故障的跟踪。

当工作在ACK/NACK测试模式下时,当接收方正确接收数据后,会通过相应的信道向发送方发送ACK信息,否则发送NACK信息,这样便于发送方准确及时地了解是否需要重传。

5.设置衰减仿真器为高速运动状态。

衰减仿真器模拟通信信道的衰减类型,其作用是根据终端的运动速度来改变输入信号的频率,以模拟出高速运动状态下传输信号的变化(衰减)状态。衰减仿真器的输入为UE的运动速度,输出为衰减后的信号。在高速运动状态下路径衰减跟UE在其他情况的衰减不同,有其特殊的属性。高速运动状态的模型属性描述如下:

高速运动状态与其他通信信道的区别主要是高速中信号频谱的变化。频谱的偏移遵循公式(1),如下:

fs(t)=fdcosθ(t)  公式(1)

其中fs(t)为多普勒频移;fd为最大多普勒频移;最大的Doppler频移如下公式(2)所示:

fd=fcvc   公式(2)

其中,c为光速,单位为米/秒,v为UE的运动速度,单位为米/秒;fc为输入信号频率。θ(t)可由下列公式(3)表示为:

cosθ(t)=Ds/2-vtDmin2+(Ds/2-vt)2,0tDs/v  公式(3)

其中,Ds/2表示终端跟基站的初始距离,单位为米;Dmin为基站和终端之间的直线距离,单位为米;t为运行时间,单位为秒。

下面举例说明频谱的变化情况。将上述两公式的参数设置如下:

 

参数取值Ds300mDmin2mv300km/hfd600Hz

由此得出多普勒频移的范围为(-600Hz,+600Hz)。

6.测量DCH信道的误码率。

DCH信道为专用的传输信道。基于上述所建立的测试环境和所设置的工作状态的基础上,选择DCH信道,测得其在特定条件下的误码率。

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