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  • 3GPP TS 34.121-1 시험 항목 - 5.2 와 5.2C
    3GPP 34.121-1 2024. 3. 22. 14:21

    기지국과 UE의 통신으로 연결된 모습

    WCDMA RF (Tx)

    Maximum Output Power (5.2)

    시험의 정의와 적용 범위

    공칭 최대 출력 전력 및 허용 오차는 UE의 전력 등급에 따라 정의됩니다.
    최대 출력 전력은 무선 접속 모드의 칩 전송률의 (1+ α) 배 이상의 대역폭에서

    UE가 전송할 수 있는 최대 전력(즉, 측정 오류가 없다고 가정할 때 측정되는

    실제 전력)을 측정한 값입니다.
    측정 기간은 최소 1회 이상이어야 합니다.
    요구 사항 및 이 테스트는 모든 유형의 FDD UE용 UTRA에 적용됩니다.

    시험의 목적

    UE 최대 출력 전력의 오차가 표 5.2.1의 공칭 최대 출력 전력 및
    허용 오차에 규정된 범위를 초과하지 않는지 확인합니다.
    최대 출력 전력이 초과되면 다른 채널이나 다른 시스템에
    간섭을 일으킬 가능성이 있습니다.
    최대 출력 전력이 작으면 커버리지 영역이 감소합니다.

    시험의 기본 설정 상태

    테스트 환경: normal, TL/VL, TL/VH, TH/VL, TH/VH; G.2.1 및 G.2.2 절 참조.
    테스트 대상 주파수: low, mid, high range; G.2.4 절 참조.
    1) 그림 A.1과 같이 SS를 UE 안테나 커넥터에 연결합니다.
    2) TS34.108 [3], 7.3.2 절의 일반 통화 설정 절차에 따라 통화를 설정합니다.
    3) UE 를 루프백 테스트 모드로 진입하고 루프백 테스트를 시작합니다.
    일반 호 설정 절차 및 루프백 테스트에 대한 자세한 내용은 TS 34.108 [3] 및

    TS 34.109 [4]를 참조하십시오.

    시험의 절차

    1) UE에 지속적으로 상향 전력 제어 명령을 설정하고 전송합니다.
    2) 최소 대역폭에서 UE의 평균 전력을 측정합니다.
    (1+ α)배의 대역폭에서 무선 액세스 칩 속도 모드.
    평균 전력은 최소 하나의 타임슬롯에 대해 평균을 내야 합니다.


    UE relative code domain power accuracy (5.2C)

    시험의 정의와 적용 범위

    UE 상대 코드 도메인 전력 정확도는 UE가 개별 코드의 전력을 모든

    활성 코드의 총전력에 상대적으로 올바르게 설정하는 능력을 측정한 것입니다.

    정확도는 두 개의 dB 비율 간의 차이로 나타냅니다

    - UE 상대 CDP 정확도 = (측정된 CDP 비율) - (명목 CDP 비율)
    여기서:
    - 측정된 CDP 비율 = 10*log((측정된 코드 전력) / (활성 코드의 총 측정된 전력))
    - 명목 CDP 비율 = 10*log((명목 CDP) / (모든 명목 CDP의 합))

    코드의 명목 CDP는 모든 코드의 총합에 상대적이며 베타 요소에서 유도됩니다.
    UE가 16QAM 변조를 사용할 때, Nominal CDP를 계산하는 데 사용되는

    βed 값에 보정 계수를 적용해야 합니다.
    이 보정 계수는 {A1*(0.4472)^2 + A2*(1.3416)^2 + A3*(-0.4472)^2 +

    A4*(-1.3416)^2}1/2로 정의됩니다.
    여기서 A1, A2, A3 및 A4는 테스트 중에 전송된 기호 (00, 01, 10, 11 각각)의 비율입니다.
    모든 명목 CDP의 합은 정의상 1과 같아야 합니다.

    참고: 위의 UE 상대 CDP 정확도 정의는 실제 신호의 총 전력과 비활성 코드에

    떨어지는 신호의 잡음 변동과는 독립적입니다.

    이 요구 사항과 테스트는 HSDPA를 지원하지만 E-DCH를 지원하지 않는 FDD UE의

    Release 6 및 이후 버전에 모두 적용됩니다.

    시험의 목적

    UE 상대 코드 도메인 전력 정확도가 테이블 5.2C.4에서 제시된 요구 사항을

    만족하는지 확인하려면 다음 단계를 수행합니다

    시험의 기본 설정 상태

    1. 테스트 환경 설정
    - 상온 상태에서 테스트 환경을 구성합니다. 이에 대한 자세한 내용은

    G.2.1 및 G.2.2 절을 참조하세요.
    - 테스트할 주파수 범위는 Mid Range입니다. 이에 대한 자세한 내용은

    G.2.4 절을 참조하세요.
    2. SS (노드 B 에뮬레이터)와 UE 안테나 커넥터 연결
    - 그림 A.1에 표시된 대로 SS를 UE 안테나 커넥터에 연결합니다.
    3. UL 참조 측정 채널 및 고정 참조 채널 설정
    - UL 참조 측정 채널과 고정 참조 채널 (FRC H-Set 1, QPSK 버전)은

    C.10.1 및 C.8.1.1에 정의되어 있습니다.
    4. HSDPA 호출 설정
    - TS 34.108 [3] 절 7.3.6에 따라 HSDPA 호출을 설정합니다.
    - RF 매개변수는 테이블 E.5.1 및 테이블 E.5.10에 따라 설정됩니다.
    - 서빙 셀의 설정은 테이블 5.2C.2에 정의되어 있습니다.

    시험의 절차

    1) TRANSPORT CHANNEL RECONFIGURATION 메시지 설정
    - TRANSPORT CHANNEL RECONFIGURATION 메시지를 보내서

    테이블 C.10.1.4 하위 테스트 1에서 정의된 베타 값을 설정하고

    HS-DPCCH 반 슬롯 오프셋을 측정에 필요한 값으로 설정합니다.
    - 이렇게 하면 12ms 반복 패턴의 신호가 생성됩니다.
    - Uplink DPCH 전력 제어 정보는 TPC 명령을 해석하는 데 알고리즘 2로

    설정되어야 합니다.
    2) 적합한 TPC 명령 생성
    - SS에서 TPC 명령을 생성하여 HS-DPCCH가 전송되지 않을 때 UE의

    출력 전력을 UE 안테나 커넥터에서 0 dBm ± 2dB 범위로 설정합니다.
    - 이는 표준 설정이며 테스트 요구 사항은 아닙니다.
    3) 다운링크에서 번갈아가며 "0"과 "1" TPC 명령 전송
    - TPC_cmd = 0을 얻기 위해 다운링크에서 번갈아가며 "0"과 "1" TPC 명령을 보냅니다.
    4) HSDPA 데이터 전송 시작
    5) 측정 지점 및 상대 코드 도메인 전력 측정
    - Figure 5.2C.1은 TRANSPORT CHANNEL RECONFIGURATION 메시지를

    사용하여 생성된 12ms 주기를 보여줍니다.
    - 각 측정은 반 슬롯 기간 동안 이루어집니다.
    - 측정 지점은 ACK/NACK 이전 반 슬롯 (Point 1), ACK/NACK의 첫 번째 반

    슬롯 (Point 2), CQI의 첫 번째 반 슬롯(Point 3), CQI 이후의 첫 번째 반 슬롯

    (Point 4)입니다.

    - 반 슬롯 기간 끝의 25μs 변동 기간은 포함되지 않습니다.
    - 각 지점의 명목 UE 상대 코드 도메인 전력은 테이블 5.2C.3에 정의되어 있습니다.
    - 기대되는 코드 도메인 전력과 측정된 차이는 테이블 5.2C.4에 지정된 테스트

    요구 사항을 충족해야 합니다.


    https://www.3gpp.org/ftp/specs/archive/34_series/34.121-1

    Directory Listing /ftp/specs/archive/34_series/34.121-1

    34121-1-c20.zip 2015/12/14 16:42 7773,4 KB

    www.3gpp.org

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