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如何使用现有测试技术测试TD-LTE

2014-06-24 14:39
夜隼008
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  实际上,用于波束成形的测试设备必须确保下行链路的信道相位通过校准等同于上行链路信道的相位,也就是说DL需要等于UL,平衡也应该是端到端的,即从eNodeB的天线端口的连接点到移动站的天线端口的连接点,而对UL和DL路径来说还要求类似的幅度平衡(图4)。

如何使用现有测试技术测试TD-LTE

  图4:网络负载对蜂窝边缘性能的影响。

  位于蜂窝边缘的终端设备一般都会将发射功率提高到最大允许值,目的是确保连续的鲁棒性通信。然而,这将很快导致发生这种情况:终端设备只能在任意的给定时间周期内发送一个资源块。任何发送一个以上资源块的企图都会将所有可用的发射功率扩展到更多资源块上,从而缩小最大范围。

  然而事实上TD-LTE可以提供相当于FDD性能的蜂窝边缘性能,因为几乎所有蜂窝通常都有一个以上的用户,这样每个设备在单位时间内都将受限于单个资源块,与TD-LTE或FDD LTE的最大容量是多少无关。

  这种性能的验证可以使用可变AWGN噪声源完成。AWGN噪声能很好地近似某个设备看到的由于相邻终端设备中的其它小区/蜂窝引起的噪声。

  本文小结

  对无线宽带数据不断上升的需求推动着TD-LTE在全球的普及。在使用TD-LTE的情况下,可以根据网络的特定需求调整单个信道上的上行链路和下行链路传输时隙来修改带宽分配。这样可以帮助运营商提高LTE网络的利用率,但所用的协议对设备设计提出了独特的挑战,因为它要求上行链路和下行链路的路径是平衡的,以便正确模拟双向连接。

  TD-LTE测试必须考虑测试设备的动态范围、相位和幅度平衡以及双向特性,以便建模包括波束成形在内的TD-LTE部署场景。为了确保对TD-LTE设备和系统进行完善的现实世界测试,可以精心挑选合适的信道模拟器。这些模拟器除了满足上述要求外,还要提供适当的自动化功能和信道模型,以便帮助桥接现场与实验室环境,在实验室中高效地再现现实世界条件。

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