当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]日前3G在中国2004全球峰会开幕,首日公布3G二阶段测试结果及分析报告,信产部电信研究院标准所徐菲演讲WCDMA技术发展与测试。 徐菲介绍主要是集中在网络实验阶段,我们在室外部署WCDMA实验网,这个实验网是分布


日前3G在中国2004全球峰会开幕,首日公布3G二阶段测试结果及分析报告,信产部电信研究院标准所徐菲演讲WCDMA技术发展与测试。

徐菲介绍主要是集中在网络实验阶段,我们在室外部署WCDMA实验网,这个实验网是分布在三个城市:北京、上海、广州。这三个城市各有一WCDMA实验网,参与的运营商有移动、联通、电信、网通、铁通。设备厂家也有12个,基本上涵盖了全球范围内WCDMA设备厂商参加了这次测试。每个厂商都提供一个完整的WCDMA系统,包括一套核心网,还有一套无线设备。终端一共有17款终端参与我们这个测试。国内厂家在测试当中提供了三款终端,一款测试卡。另外我们进行业务应用方面的测试,业务平台包括WAP业务、Java定位业务、多媒体业务等五种业务,这是实验网的整个网络结构,主要是分布在北京、上海和广州。在每个城市都有一个WCDMA和CDMA2000的网络,在北京和上海还部署有TD—SCDMA实验网络。当然在每个城市WCDMA都是有多套系统组成的网络。在北京我们还利用环境进行了一些干扰方面的测试,不同制式之间比如WCDMA和CDMA2000和TD—SCDMA三种技术之间以及不同制式之间干扰性的测试。

对WCDMA测试内容的来说,应该说是比较全面的来进行对技术、终端、设备进行测试。如前面所说,我们也对终端和系统,系统和系统之间互操作的测试。在单系统层面上,针对WCDMA系统,进行有关覆盖、容量、服务质量、话音质量等,在一个城市之内把城市多套的WCDMA系统,组成一个网。在这个WCDMA实验网上进行主要是终端漫游、切换等进行测试。

终端测试我们是从功能上面,射频、耗电、性能等五个方面对终端进行测试。在测试当中也发现,在一些配置方面还缺少人性化的操作。

性能我们在发收射频方面进行测试,这方面测试可以看出大家技术都相当成熟了。耗电方面,终端厂商在不断降低耗电量。另外电池容量不断的扩大,我们在测试当中明显的感觉到,3G明显可以做到1000毫尔以上。另外是手机卡和终端兼容性配合良好。

下面我介绍一下IUR接口,对于CDMA来讲开放性比我预想要好一些。我们通过测试对IUR接口进行互操作的测试,重点就是完成最主要的功能软切换功能的测试。从基本的功能方面来说,多厂家之间已经可以完成切换的功能。另外IOT测试的重点,就是UOIOT,测试结果主要是从业务部分,3G和2G的漫游切换。另外对业务主要是测试语音电话、可视电话、下载数据业务、并发业务,主要是着重进行语音业务和PS业务的测试,考察了一下可视电话和数据业务的并发。对业务的测试不仅涉及到系统和终端IOT的情况,由于它是端到端的业务,更是端到端的应用,也验证了不同品牌的终端互操作是怎样的。切换主要是从软切换和硬切换进行,硬切换分为同频和异频。对于软切换是WCDMA比较基本的功能,情况比较良好。对于硬切换不论是异频还是同频,部分终端还不支持。

对于漫游WCDMA和GSM以及GPRS的漫游还是比较好,但在部分细节问题上还需要加强。我们在测试当中一个重点,就是单系统网络性能测试,应该说这个网络性能测试主要是从覆盖、容量、软切换,这里面的软切换是指性能,切换的成功率如何等等,还有准入、服务质量,服务质量主要是指提供的呼叫成功率等这些方面,对单系统做一个全面的性能测试。

覆盖测试从内容上来说包含导频信道和业务信道,对测试条件来说,我们也分别在四种条件下进行对每一种信道的测试,从前两组是指导频信道的覆盖情况,后面是对于业务信道的覆盖情况。对容量主要是进行各种语音业务、可视电话业务还有混合业务的测试,条件也主要是完成四种条件,在四种条件之上进行单业务和混合业务的测试。部分系统在业务测试基本上都可以达到理论值或者说是理论情况。对于全网的网络性在前面讲的时候也提到过,把WCDMA系统组成一个网,并且把无线部分都作为一个频点作为区域的覆盖,应该说这次环境是非常极端和恶劣的环境,基本上每个城市都有五套WCDMA厂家提供的设备组成一张网,可想而知,比运营商网络更加极端一些的条件。我们内容分成长时间保持,这一块主要是考察各个系统切换的能力,还有一种测试就是软呼叫,我保持这个业务60秒,断60秒。从总体来讲,对厂家互通加漫游来讲是非常好的,但对于语音电话、可视电话、数据切换从功能来讲可以实现,但对并发业务的切换现在还存在一些问题,可能不同厂家对并发业务的切换还是要进一步去配合和操作。从总体的感觉上来说,对全网的网络性能来说,切换的成功率还是比较低的,在多厂家的环境里面,性能还是需要有提高的。以上就是我对WCDMA从标准,主要是着重介绍这次WCDMA实验的情况。
本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭