貌似已经学完了的传输信号质量,又发现了遗漏之处。那就是在ul mimo中增加的time alignment error,时间对准误差。
01
tae的定义
我们先来了解一下tae测试标准的发展演变。在4g lte的3gpp 36.101-1的技术要求规范中,就给出了对4g终端ul mimo以及v2x ue的tae的定义和最小要求,但在36.521-1的4g终端一致性测试规范中并没有对应的章节规定tae的一致性测试。
5g中有所变化,在38.101-1的技术要求规范中,同样也给出了5g终端ul mimo以及v2x ue的tae的定义和最小要求,但在38.521-1的5g终端一致性测试规范中却对ul mimo的一致性测试做出了规定,但还未有v2x的tae相关章节。
38.101-1中的定义和最小要求如下:
ul mimo tae:对于具有支持ul mimo的多个发射天线连接器的ue,tae要求适用于闭环空间复用方案中多个发射天线连接器上的传输的帧时间差。时间对准误差(tae)被定义为不同发射天线连接器上任何两个传输之间的平均帧时差。对于具有多个发射天线连接器的ue,tae不应超过130 ns。
v2x tae:对于在sidelink mimo中具有两个发射天线连接器的v2x ue,tae要求适用于两个发射天线连接器上传输的时隙差值。tae不得超过260 ns。
然而在基站的技术规范和一致性测试标准中,无论是4g还是5g,tae都有明确的定义和测试规定,因为网络同步是优化无线网络性能的关键。从4g到5g的发展过程中,由于tdd技术被更加广泛地使用,以及苛刻的5g用例对网络架构的日益增长的需求,使得5g的时间同步更加关键。例如:工业自动化就是需要精确timing的一个例子,而且在不久的将来可能会产生更多的同步要求。
我们不妨也来看一下基站的tae最小要求:下行mimo的tae要求比ue的ul mimo更严格一些。
mimo:在每个载波频率,tae不得超过90 ns。intra-band contiguous ca,有或无mimo,tae不得超过285 ns。intra-band non-contiguous ca,有或无mimo,tae不得超过3.025µs。inter-band ca,有或无mimo,tae不得超过3.025μs。
如下图所示例子中,最左边的黑色箭头代表frame开始的时间,上图中的绿色线代表天线1的帧传输时间,下图中的蓝色线代表天线2的帧传输时间。紫色线代表天线2相对于天线1的传输时间差,便是time alignment error。
下图给出的是4个天线端口的例子。类似的,以其中一个天线(例如天线1)作为参考天线,将其他天线相对于参考天线的帧开始时间差值作为tae。
02
tae的测试
我们上面提到过,由于tdd系统在5g中被更加广泛的使用,所以由于时间上的不同步,过度的时间对准误差有可能干扰到其他信道或其他系统,并降低ul mimo的性能。tae测试适用于所有类型的nr功率等级1.5、功率等级2和功率等级3的release 15及后续版本,且支持基于2-layer codebook的ul mimo的ue。
测试要求目前只给出了ul mimo的情况,tae不应超过130 + tt ns,tt如下表定义:
测试配置如下:
(未完待续)
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