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文档简介
1、5 5.1 无扰环境下孤站覆盖测试 5.1.1 NB-IoT孤站覆盖测试测试重要性:必选测试项目:孤站测试测试分项:室外覆盖测试测试目的: 1. 考察不同覆盖等级配置下的上下行覆盖能力(NB-IoT的最远接入点对应的RSRP、SINR),得出上下行不同信道的最大路损、覆盖距离; 2. 考察NB-IoT的覆盖受限信道 3. 同时得出不同覆盖等级下NPRACH重复次数的最优配置 测试条件: 1.站点的上行底噪为-128dB/15KHz(允许有5dB波动) 2. NPRACH不同重复次数性能测试配置:NPRACH尝试次数(maxNumPreambleAttemptCE-r13)配置为3,初始功率配置
2、为最大功率3. NPUSCH,NPDCCH,NPDSCH的调度自适应; 参考的仿真结果:最新的仿真结果:ITU LOS SMA场景2slot滤波,开激活检测的format2结果,根据4slot仿真结果和AWGN下未开激活检测时2/4slot性能差异拟合得到:重复次数1%BLER对应的SNR(dB)10.1052-1.8094-3.4048-4.73116-7.27932-9.12764-11.738128-13.708创新中心3.22发出的NB-IoT各物理信道的链路仿真结果汇总NPDCCH聚合等级/重复次数、NPDSCH、NPUSCH的MCS均参考研究报告中的表格测试步骤:步骤1选取MCL为
3、144、154、164的测试点(允许有3dB的波动),终端在测试点上进行定点接入测试,测试终端进行上行随机接入,取最低满足要求的随机接入重复次数,将此重复次数设定为MCL 144、154、164覆盖等级的重复次数。下行SINRRSRP上行SINR(15KHz)上行SINR(3.75KHz)NPRACH重复次数NPDCCH聚合等级/重复次数MCL=14415.44727-1128.14.11/1MCL=14910.-1173.9.11/1MCL=1545.-122-1.4.41/1MCL=1590.-127-6.-0.162/2MCL=164-4.-132-11.-5.642/8步骤2记录每个测
4、试点的NPDSCH的BLER、下行SINR、RSRP、MCS、TBS、N_sf、重复次数、速率,NPUSCH的BLER、下行SINR、RSRP、MCS、TBS、N_ru、重复次数、速率,NPDCCH的重复次数,以及电子地图上的GPS坐标等参数NPUSCH子载波间隔自适应算法的MCL门限值配置为144dB下行msg2(56bit) MCS下行msg4 (208bit)MCS上行msg3 (88bit)MCS上行msg5 (1000bit)MCSMCL=144ITBS= 12NSF= 1NRep= 1ITBS= 12NSF= 1NRep= 1子载波间隔为15kHzITBS= 6NRU= 1NRep
5、= 1NSC= 6子载波间隔为15kHzITBS= 11NRU= 5NRep= 1NSC= 3MCL=149ITBS= 9NSF= 1NRep= 1ITBS= 12NSF= 1NRep= 2子载波间隔为15kHzITBS= 1NRU= 3NRep= 1NSC= 1子载波间隔为3.75kHzITBS= 2 NRU= 1NRep= 1NSC= 1子载波间隔为15kHzITBS= 7NRU= 8NRep= 2NSC= 12子载波间隔为3.75kHzITBS= 9NRU= 6NRep= 1NSC= 1MCL=154ITBS= 5NSF= 1NRep= 2ITBS= 3NSF= 4NRep= 1子载波间
6、隔为15kHzITBS= 0NRU= 4NRep= 2NSC= 1子载波间隔为3.75kHzITBS= 1NRU= 3NRep= 1NSC= 1子载波间隔为15kHzITBS= 7NRU= 8NRep= 8NSC= 12子载波间隔为3.75kHzITBS= 6NRU= 10NRep= 1NSC= 1MCL=159ITBS= 1NSF= 2NRep= 2ITBS= 1NSF= 6NRep= 2子载波间隔为15kHzITBS= 0NRU= 4NRep= 16NSC= 1子载波间隔为3.75kHzITBS= 0NRU= 4NRep= 1NSC= 1子载波间隔为15kHzITBS= 12NRU= 4N
7、Rep= 64NSC= 12子载波间隔为3.75kHzITBS= 6NRU= 10NRep= 4NSC= 1MCL=164ITBS= 1NSF= 2NRep= 8ITBS= 4NSF= 3NRep= 16子载波间隔为15kHzITBS= 0NRU= 4NRep= 64NSC= 1子载波间隔为3.75kHzITBS= 0NRU= 4NRep= 8NSC= 1子载波间隔为15kHzITBS= 6NRU= 10NRep= 128NSC= 1子载波间隔为3.75kHzITBS= 7NRU= 8NRep= 32NSC= 1步骤3以5dB为步长逐渐拉远,得到此重复次数下可支持的最大MCL。测试过程中如果有
8、随机接入失败的情况,分析导致接入失败的原因,判断该过程的受限信道。从仿真结果可以获得每种重复次数要求的最小SINR,根据SINR值可以得到每种重复次数可以支持的最大的MCL “重复次数”达到特性NPRACH物理层性能要求(漏检概率,误检概率等)的所需要的最小SINR值此重复次数可支持的最大MCL12864-6.827165.086732-4.71162.969716-2.5160.759780.5157.759744154.259726152.259718.969149.2907不同信道对应的最大MCL(使用的信道模型为ITU SMa LoS)NPRACHNPDSCHNPUSCH Format
9、1NPUSCH Format2NPDCCHNPBCH可支持的最小SINR-6.827 (不考虑频偏补偿)-15.4-13.92(3.75 KHz)-14.91(15 KHz)-13.681(3.75 KHz)-13.708(15 KHz)-16-8.83可支持的最大MCL165.174.172.167.171.165.175.168.对应的MCSNRep= 64(暂时没有128次重复结果)ITBS= 0NSF= 2NRep= 128ITBS= 0NRU= 2NRep= 128ITBS= 0NRU= 2NRep= 128NRep= 128NRep= 128AL=2NRep= 256步骤4记录每次
10、测试随机接入时延(终端发出第一条随机接入preamble至终端发出RRC Connection Setup Complete完成),以及最远接入点距离和对应的RSRP、SINR 接入时延分析如下:时延分析时延Msg11. 等待NPRACH资源时间T1最小为0,最大为nprach-Periodicity-r13,NPRACH资源周期(nprach-Periodicity-r13)取值范围为:40ms,80ms,160ms,240ms,320ms,640ms,1280ms,2560ms2. 单次尝试NPRACH重复次数NPRACHRep取值范围1,2,4,8,16,32,64,1283. UE会尝
11、试的NPRACH传输次数取值范围3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 T1 + 5.6ms * NPRACHRep * NPRACH尝试次数Msg21. 等待NPDCCH资源时间T2(最小为0,最大为NPDCCH周期)2. NPDCCH重复次数 DCIRep3. NPDCCH到NPDSCH时延k0(最小为0,最大为1028)4. NPDSCH 的NSF和NRepT2 + DCIRep + k0+ NSF*NRepMsg31. msg2里包含的调度时延k0=13, 16,32,64 2.NPUSCH的NRU和NRep和k0 + Msg41. NPUSCH到NPDCCH时延4ms2. 等待NP
12、DCCH资源时间T3(最小为0,最大为NPDCCH周期)3. NPDCCH重复次数 DCIRep4. NPDCCH到NPDSCH时延k0(最小为0,最大为1028)5. NPDSCH 的NSF和NRep6. HARQ反馈NPUSCH Format2时延,1)ACK调度时延(3.75kHz13,21,15kHz13,15,17,18)2)NPUSCH Format2传输时延,如果是3.75kHz,则为8*,如果是15kHz,则为2*4 + T3 + DCIRep + NPDCCH到NPDSCH时延+ NSF*NRep + ACK调度时延 + 8*Msg51. NPUSCH到NPDCCH时延4ms
13、2. 等待NPDCCH资源时间T4(最小为0,最大为NPDCCH周期)3. NPDCCH重复次数 DCIRep4. NPUSCH调度时延8,16,32,645. NPUSCH的NRU和NRep和4 + T4 + DCIRep + NPUSCH调度时延 + 步骤5将PRACH的最大重复次数设置为128次,以5dB为步长逐渐拉远,进行定点接入测试,连续三次随机接入成功,直到不能满足连续三次随机接入成功的测试点,得到此重复次数下可支持的最大MCL目前没有128次的仿真结果,暂时不能提供此重复次数下的最大MCL5.2 有扰环境下孤站覆盖测试 5.2.1 GSM/NB-IoT孤站覆盖测试测试重要性:必选
14、测试项目:孤站测试测试分项:室外覆盖测试测试目的: 在有一定的上行干扰情况下,考察不同覆盖等级配置下的上下行覆盖能力(NB-IoT的最远接入点对应的RSRP、SINR),得出上下行不同信道的最大路损、覆盖测试条件: 1. 测试小区:选择测试区域内的存在上行干扰的NB-IoT小区,以及与其共站共方向角的GSM小区(例如共天馈),G/N共天馈站点,NB-IoT站点的上行底噪相比-128dBm/15KHz抬升10dB、15dB及以上、20dB左右(即,上行底噪-118dBm/15KHz 、-113dBm/15KHz、-108dBm/15KHz及以上允许有5dB波动)。NB-IoT周围邻区关闭,形成孤
15、站无干扰环境,GSM小区为现网小区。在主测小区内选取1条路径进行拉远测试(路径沿基站天线阵列的法线方向),测试路线直且足够长。 2. NPRACH按照最优的重复次数配置,NPUSCH,NPDCCH,NPDSCH的调度自适应; 参考的仿真结果:同5.1.1测试步骤:步骤1:NB-IoT从远点开始,以5dB为步长逐渐拉远,进行定点接入测试,连续三次随机接入成功,直到不能满足连续三次随机接入成功的测试点,得到有扰环境下可支持的最大MCL。测试目的中提到要得出上下行不同信道的最大路损、覆盖,下面表格提供了各个信道的最大路损上行底噪提升10dB 不同信道对应的最大MCL(使用的信道模型为ITU SMa
16、LoS)NPRACHNPDSCHNPUSCH Format1NPUSCH Format2NPDCCHNPBCH可支持的最小SINR-6.827 (不考虑频偏补偿)-15.4-13.92(3.75 KHz)-14.91(15 KHz)-13.681(3.75 KHz)-13.708(15 KHz)-16-8.83可支持的最大MCL155.174.162.157.161.155.175.168.RSRP-123.087-142.847-130.18-125.15-129.941-123.947-143.447-136.277对应的MCSNRep= 64(暂时没有128次重复结果)ITBS= 0NS
17、F= 2NRep= 128ITBS= 0NRU= 2NRep= 128ITBS= 0NRU= 2NRep= 128NRep= 128NRep= 128AL=2NRep= 256上行底噪提升15dB 不同信道对应的最大MCL(使用的信道模型为ITU SMa LoS)NPRACHNPDSCHNPUSCH Format1NPUSCH Format2NPDCCHNPBCH可支持的最小SINR-6.827 (不考虑频偏补偿)-15.4-13.92(3.75 KHz)-14.91(15 KHz)-13.681(3.75 KHz)-13.708(15 KHz)-16-8.83可支持的最大MCL150.174
18、.157.152.156.150.175.168.对应的MCSNRep= 64(暂时没有128次重复结果)ITBS= 0NSF= 2NRep= 128ITBS= 0NRU= 2NRep= 128ITBS= 0NRU= 2NRep= 128NRep= 128NRep= 128AL=2NRep= 256上行底噪提升20dB 不同信道对应的最大MCL(使用的信道模型为ITU SMa LoS)NPRACHNPDSCHNPUSCH Format1NPUSCH Format2NPDCCHNPBCH可支持的最小SINR-6.827 (不考虑频偏补偿)-15.4-13.92(3.75 KHz)-14.91(1
19、5 KHz)-13.681(3.75 KHz)-13.708(15 KHz)-16-8.83可支持的最大MCL145.174.152.147.151.145.175.168.对应的MCSNRep= 64(暂时没有128次重复结果)ITBS= 0NSF= 2NRep= 128ITBS= 0NRU= 2NRep= 128ITBS= 0NRU= 2NRep= 128NRep= 128NRep= 128AL=2NRep= 256步骤2记录每次测试随机接入时延(终端发出第一条随机接入preamble至终端发出RRC Connection Setup Complete完成) 分析同5.1.1.5.3孤站速
20、率测试5.3.1无扰环境下的GSM/eMTC/NB-IoT速率对比测试测试重要性:必选测试项目:孤站测试测试分项:GSM/eMTC/NB-IoT速率对比测试测试目的:1. GSM/eMTC/NB-IoT上下行速率的对比;测试条件:1. 测试小区:选择G/N/F共站共天馈站点,根据试验网实际条件,选择密集城区或郊区等不同覆盖场景下的主测小区一个,周围邻区关闭,形成孤站无干扰环境。GSM工作频点与周围其他小区的频点都不同,制造孤站场景 2. 测试点的选取:以GSM小区Rxlevel为-80dBm为起点,以5dB为步长由近及远选点,每个点允许有3dB的变化量,或者从-80dBm到最远点等距离选点(接
21、近边缘点,步长适当减小),直到任何制式都无法正常业务为止。 3. 测试终端:GSM终端1个,eMTC终端1个,NB-IoT终端1个 4. 其他测试条件参考5.1.3节“GSM与NB-IoT覆盖能力对比测试”参考的仿真结果:同5.1.1测试步骤: 1. GSM终端在选择的测试点上进行上行UDP灌包,持续3-5分钟,记录每个测试点的下行C/I、下行信号强度(RxLevel)、上行速率及对应的TCH时隙个数等参数 2. GSM终端在选择的测试点上进行下行UDP灌包,持续3-5分钟,记录每个测试点的下行C/I、下行信号强度(RxLevel)、下行速率及对应的TCH时隙个数等参数 3. NB-IoT终端
22、在选取的测试点上进行下行UDP灌包,持续3-5分钟,记录每个测试点的NPDSCH的BLER、下行SINR、RSRP、下行速率、MCS、TBS、N_sf、重复次数,以及NPDCCH重复次数、NPDCCH DCI N1调度次数,并记录此时电子地图上的GPS坐标等参数;步骤3预期结果:(仿真得到,仿真条件如下)信道ITU SMa LoS考虑的下行公共信道NPSS、NSSS、NPBCH、NB-SIB1(重复4次)NPDCCH配置最大重复次数和调度实际使用的重复次数使用算法研究报告中的SINR NPDCCH重复次数映射表格startsf = 2按照协议建模NPDCCH搜索空间NPDSCH配置使用算法研究
23、报告中的SINR TB信息映射表格按照协议建模NPDSCH发送时序关系NPUSCH Format2配置子载波间隔固定15kHz使用5.1.1节给出的NPUSCH Format2仿真结果映射重复次数NPDSCH到NPUSCH Format2时延固定为协议规定的最小时延按照协议建模NPUSCH Format2的发送时序关系仿真时长100秒从5.1.1节步骤3可知,NPRACH重复64次支持的MCL为165dB,重复128次支持的MCL预计不会超过169dB,所以暂时先将164dB作为最远点。仿真结果如下:MCLBLER下行SINRRSRP下行速率MCSN_SF重复次数NPDCCH重复次数NPDCC
24、H DCI N1调度次数(每秒)1340%25.4-101.824.41231135.91390%20.4-106.824.41231135.91442.0%15.4-111.824.01231135.914910.1%10.4-116.810.210.23.91.1116.515410.0%5.4-121.87.76.66.62.7113.015910.2%0.4-126.81.86.07.36.72.02.91649.7%-4.6-131.81.38.74.731.77.92.0RSRP与下行速率关系曲线如下:下行SINR与下行速率关系曲线如下:4. NB-IoT终端在选取的测试点上进行上
25、行UDP灌包,持续3-5分钟,记录每个测试点NPUSCH的BLER、下行SINR、RSRP、上行速率、MCS、TBS、N_ru、重复次数、子载波带宽及个数,以及NPDCCH重复次数、NPDCCH DCI N0调度次数,并记录此时电子地图上的GPS坐标等参数;5. eMTC终端在选取的测试点上进行下行UDP灌包,持续3-5分钟,记录每个测试点的PDSCH的BLER、下行SINR、RSRP、下行速率、MCS、TBS、RB数、重复次数,以及MPDCCH重复次数、MPDCCH DCI 6-1A/1B调度次数,并记录此时电子地图上的GPS坐标等参数;6. eMTC终端在选取的测试点上进行上行UDP灌包,
26、持续3-5分钟,记录每个测试点PUSCH的BLER、下行SINR、RSRP、上行速率、MCS、TBS、RB数、重复次数,以及MPDCCH重复次数、MPDCCH DCI 6-0A/1B调度次数,并记录此时电子地图上的GPS坐标等参数;10 不同配置下的性能对比10.1 NB-IoT不同配置下的性能对比10.1.1 不同发射功率孤站覆盖及速率测试测试重要性:必选测试项目:NB-IoT不同配置下的性能对比 测试分项:不同发射功率孤站覆盖及速率测试 测试目的: 1. 对比不同发射功率情况下的孤站覆盖及速率差异 测试条件:1. 测试区域:根据试验网实际条件,选择密集城区或郊区等不同覆盖场景下的主测小区一
27、个,周围邻区关闭,形成孤站无干扰环境。在主测小区内进行1条路径的拉远测试(路径沿基站天线阵列的法线方向)。基站发射功率分别配置为2x40W(49dBm,可选),2x20W(46dBm),2x10W(43dBm)。 2. 测试点的选取:参考5.2.1节“孤站速率测试”,测试物理地点与5.2.1的相同,测试点的RSRP,结合基站最大发射功率作适当调整。 3. NB-IoT小区上行配置ST/MT、15K/3.75K自适应 4. 其他测试条件参考测试例5.2.1节“孤站速率测试” 测试步骤: 1. 设置基站发射功率为2x40W(49dBm,可选),2x20W(46dBm),2x10W(43dBm),参
28、考测试例5.3.1节“孤站速率测试” 采用系统仿真评估下行速率。仿真配置参数参考5.3.1节的孤站速率测试章节。2x20W(46dBm)的仿真结果如下:MCLBLER下行SINRRSRP下行速率MCSN_SF重复次数NPDCCH重复次数NPDCCH DCI N1调度次数(每秒)1340%28.4-98.824.41231135.91390%23.4-103.824.41231135.91440.1%18.4-108.824.41231135.91498.0%14.4-113.810.511.83.11116.715410.0%8.4-118.89.48.45.31.9115.215910.1%
29、3.4-123.82.05.38.22.613.316410.0%-1.6-128.81.67.06.214.13.72.62x40W(49dBm)的仿真结果如下:MCLBLER下行SINRRSRP下行速率MCSN_SF重复次数NPDCCH重复次数NPDCCH DCI N1调度次数(每秒)1340%30.4-95.824.41231135.91390%26.4-100.824.41231135.91440%21.4-105.824.41231135.91490.5%16.4-110.824.31231135.915410.1%11.4-115.810.310.63.71116.715910.0
30、%6.4-120.88.95.97.81.7114.616410.2%1.4-125.81.85.67.96.12.02.92. 按照5.1.1的测试方式,测试最远接入点 增大基站发射功率,下行SINR提升,下行信道的覆盖增大,上行信道没有影响。红色部分为不同配置有影响的数据。1)基站发射功率分别配置为2x40W(49dBm)下行SINRRSRP上行SINR(15KHz)上行SINR(3.75KHz)NPRACH重复次数NPDCCH聚合等级/重复次数MCL=14421.44727-1068.14.11/1MCL=14916.-1113.9.11/1MCL=15411.-116-1.4.41/1
31、MCL=1596.-121-6.-0.161/1MCL=1642.-126-11.-5.642/1不同信道对应的最大MCL(使用的信道模型为ITU SMa LoS)NPRACHNPDSCHNPUSCH Format1NPUSCH Format2NPDCCHNPBCH可支持的最小SINR-6.827 (不考虑频偏补偿)-15.4-13.92(3.75 KHz)-14.91(15 KHz)-13.681(3.75 KHz)-13.708(15 KHz)-16-8.83可支持的最大MCL165.180.172.167.171.165.181.174.对应的MCSNRep= 64(暂时没有128次重复
32、结果)ITBS= 0NSF= 2NRep= 128ITBS= 0NRU= 2NRep= 128ITBS= 0NRU= 2NRep= 128NRep= 128NRep= 128AL=2NRep= 2562)基站发射功率分别配置为2x20W(46dBm)下行SINRRSRP上行SINR(15KHz)上行SINR(3.75KHz)NPRACH重复次数NPDCCH聚合等级/重复次数MCL=14418.44727-1098.14.11/1MCL=14913.-1143.9.11/1MCL=1548.-119-1.4.41/1MCL=1593.-124-6.-0.162/1MCL=164-1.-129-1
33、1.-5.642/2不同信道对应的最大MCL(使用的信道模型为ITU SMa LoS)NPRACHNPDSCHNPUSCH Format1NPUSCH Format2NPDCCHNPBCH可支持的最小SINR-6.827 (不考虑频偏补偿)-15.4-13.92(3.75 KHz)-14.91(15 KHz)-13.681(3.75 KHz)-13.708(15 KHz)-16-8.83可支持的最大MCL165.177.172.167.171.165.178.171.对应的MCSNRep= 64(暂时没有128次重复结果)ITBS= 0NSF= 2NRep= 128ITBS= 0NRU= 2N
34、Rep= 128ITBS= 0NRU= 2NRep= 128NRep= 128NRep= 128AL=2NRep= 2563)基站发射功率分别配置为2x10W(43dBm)下行SINRRSRP上行SINR(15KHz)上行SINR(3.75KHz)NPRACH重复次数NPDCCH聚合等级/重复次数MCL=14415.44727-1128.14.11/1MCL=14910.-1173.9.11/1MCL=1545.-122-1.4.41/1MCL=1590.-127-6.-0.162/2MCL=164-4.-132-11.-5.642/8不同信道对应的最大MCL(使用的信道模型为ITU SMa
35、LoS)NPRACHNPDSCHNPUSCH Format1NPUSCH Format2NPDCCHNPBCH可支持的最小SINR-6.827 (不考虑频偏补偿)-15.4-13.92(3.75 KHz)-14.91(15 KHz)-13.681(3.75 KHz)-13.708(15 KHz)-16-8.83可支持的最大MCL165.174.172.167.171.165.175.168.对应的MCSNRep= 64(暂时没有128次重复结果)ITBS= 0NSF= 2NRep= 128ITBS= 0NRU= 2NRep= 128ITBS= 0NRU= 2NRep= 128NRep= 128
36、NRep= 128AL=2NRep= 25610.1.2 单双通道室外孤站覆盖及速率测试测试重要性:必选测试项目:NB-IoT不同配置下的性能对比 测试分项:单双通道室外孤站覆盖及速率测试 测试目的: 1. 对比单双通道差异对覆盖能力及下行速率的影响 测试条件:1. 测试区域:根据试验网实际条件,选择密集城区或郊区等不同覆盖场景下的主测小区一个,周围邻区关闭,形成孤站无干扰环境。在主测小区内进行1条路径的拉远测试(路径沿基站天线阵列的法线方向)。 2. 测试选点:参考5.2.1节“孤站速率测试” 3. 测试资源:NB-IoT测试终端1部,路测软件1套测试步骤: 1. 测试站点配置为双通道,双通
37、道功率分别配置为两组2*10w; 2. 测试步骤参考5.3.1节“孤站速率测试” 对于单通道1x20W,根据仿真和理论分析,我们认为在孤站场景下(LoS信道)两种天线配置的性能基本相同,因此单通道的测试结果预期可以参考5.3.1节双通道的测试结果预期。3. 按照5.1.1的测试方式,测试最远接入点 对于单通道1x20W,根据仿真和理论分析,我们认为在孤站场景下(LoS信道)两种天线配置的性能基本相同,因此单通道的测试结果预期可以参考5.1.1节双通道的测试结果预期。10.1.3 2T2R与2T4R室外孤站覆盖及速率测试测试重要性:可选测试项目:NB-IoT不同配置下的性能对比 测试分项:2T2
38、R与2T4R室外孤站覆盖及速率测试 测试目的: 1. 对比2T2R与2T4R对覆盖能力的影响测试条件:1. 测试区域:根据试验网实际条件,选择密集城区或郊区等不同覆盖场景下的主测小区一个,周围邻区关闭,形成孤站无干扰环境。在主测小区内进行1条路径的拉远测试(路径沿基站天线阵列的法线方向)。 2. 测试选点:参考5.1.1节“孤站覆盖测试”和5.2.1节“孤站速率测试” 3. 测试资源:NB-IoT测试终端1部,路测软件1套; 测试步骤: 1. 测试站点配置为2T2R、2T4R2. 执行测试用例5.1.1节“孤站覆盖测试”和5.3.1节“孤站速率测试”的NB-IoT相关步骤 2T4R和2T4R相比,上行SINR提升3dB,上行信道的覆盖增大,下行信道没有影响。红色部分为不同配置有影响的数据。1)2T2R“重复次数”达到特性NPRACH物理层性能要求(漏检概率,误检概率等)的所需要的最小SINR值此重复次数可支持的最大MCL12864-6.827165.086732-4.71162.969716-2.5160.75
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