5g网络技术测试规范.pdf

时间: 2023-12-09 08:01:09 浏览: 132
《5G网络技术测试规范.pdf》是一份规定了5G网络技术测试的文件。5G网络是第五代移动通信技术,具有更高的传输速度和更低的延迟。为了确保5G网络的稳定性和安全性,需要进行测试以验证系统的性能。 该规范文件详细规定了5G网络测试的各个方面。首先,它包括了测试的目的和测试阶段,例如网络规划前测试、网络建设期测试和网络运营期测试等。这些测试阶段的目标是确保5G网络在各个阶段都符合指定的性能要求。 其次,该文件还规范了测试的具体内容和方法。例如,测试内容包括网络容量测试、覆盖测试、速率测试、信号质量测试等,以评估网络的性能和可靠性。测试方法包括基于模拟环境和实际场景的测试,以及使用特定的测试工具和设备进行测试。 此外,该规范文件还对测试结果的评估和分析进行了说明。测试结果应该以统计数据和图表的形式呈现,并进行定量和定性的分析,以便准确评估网络性能的优劣。 最后,该文件还规定了测试的管理和报告要求。测试应该由专业的测试团队进行监督和执行,并且需要编写详细的测试报告,报告中应包括测试流程、测试结果、问题分析和改进建议等。 综上所述,《5G网络技术测试规范.pdf》是一份详细规定了5G网络测试的文件,它确保了5G网络在设计、建设和运营过程中的稳定性和性能,以满足用户需求和提高通信体验。
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工业互联网场景下5g tsn关键技术研究.pdf

《工业互联网场景下5G TSN关键技术研究.pdf》是一份研究报告,涉及到工业互联网领域中5G和TSN关键技术的研究。下面就这个报告进行简要的回答。 该报告着眼于工业互联网的场景,重点研究了5G和TSN关键技术的应用和发展。5G技术,即第五代移动通信技术,具有高速率、低延迟、大连接数等特点,非常适用于工业互联网的各种场景,如智能制造、远程控制和边缘计算等。 而TSN(Time-Sensitive Networking)则是一种用于网络通信的技术,其目的是保证通信数据的实时性和可靠性。在工业互联网的应用中,实时性对于控制系统非常重要,因此TSN成为了一个不可或缺的技术。 该报告对5G和TSN的关键技术进行了深入研究。其中,5G关键技术包括大规模MIMO、超密集组网、低延迟通信和网络切片等。而TSN关键技术则包括时间同步、流量调度和网络拓扑等。通过对这些关键技术的研究,可以实现工业互联网场景下对于通信的高速率、低延迟、高可靠性和大连接数的要求。 该报告的研究内容还包括了实验验证和性能分析。通过实验验证,可以验证所提出的关键技术的可行性和有效性。而性能分析则可以评估这些关键技术的实际效果,并进行优化。 总体而言,该报告着重研究了工业互联网场景下5G和TSN关键技术,并通过实验验证和性能分析来评估其可行性和效果。这对于工业互联网的发展和应用具有重要意义。

5g特色技术--网络切片技术.pdf

网络切片技术是5G通信技术的重要特色之一,它是一种通过灵活的网络资源分配实现的网络虚拟化技术。网络切片技术可以将整个网络按照不同的业务需求和服务特性分割成多个独立的、相互隔离的虚拟网络片段,每个网络片段都可以独立配置、管理和优化。 这种技术使得在同一张网络基础设施上可以支持各种各样的业务需求,例如增强移动宽带、大规模物联网、车联网、工业自动化等。网络切片技术可以根据不同的业务需求为每个网络片段分配不同的网络资源和服务质量保障机制,从而能够满足各种各样的通信需求。 网络切片技术的实现需要对网络资源进行灵活的分配和管理,这就需要依靠先进的网络虚拟化技术、智能的网络切片管理系统和强大的数据分析能力。同时,网络切片技术的应用也需要与各种终端设备和用户终端进行有效的协同,以实现对不同业务需求的精准支持。 总之,网络切片技术作为5G通信技术的重要特色之一,将为未来的通信网络带来更加灵活、智能和高效的通信支持能力,为各种新型业务和应用提供更好的网络服务保障。

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目 录 前 言 V 1. 范围 6 2. 规范性引用文件 6 3. 术语、定义和缩略语 6 4. 概述 7 4.1. 背景 7 4.2. 测试目的 8 4.3. 测试环境基本要求 9 4.3.1. 网络结构与规模 9 4.3.2. 测试区域 9 4.3.3. 业务模型 9 4.3.4. 设备要求 9 4.3.5. 终端要求 9 4.3.6. 仪表和软件需求 10 4.3.7. 测试网络基本配置 10 4.3.8. 配合测试设备 11 4.4. 加扰方式 11 4.4.1. 干扰级别 11 4.5. 信道条件定义 12 4.6. 测试中的终端移动速度 12 4.7. 测试其他约定 12 5. 测试用例概览 12 6. 测试用例 14 6.1. 覆盖测试 14 6.1.1. 全网底噪普查 14 6.1.1.1. 2.6GHz D3频段 14 6.1.1.2. 3.5GHz 频段 14 6.1.2. 单小区覆盖-4G 14 6.1.2.1. 下行-孤站(2.6GHz) 14 6.1.2.2. 下行-空扰(2.6GHz) 15 6.1.2.3. 下行-加扰(2.6GHz) 15 6.1.2.4. 上行-孤站(2.6GHz) 15 6.1.2.5. 上行-空扰(2.6GHz) 16 6.1.2.6. 上行-加扰(2.6GHz) 16 6.1.2.7. 下行-空扰(1.9GHz) 16 6.1.3. 单小区覆盖-5G(上行单发) 16 6.1.3.1. 下行-孤站 16 6.1.3.2. 下行-空扰 16 6.1.3.3. 下行-加扰 16 6.1.3.4. 上行-孤站 16 6.1.3.5. 上行-空扰 17 6.1.3.6. 上行-加扰 17 6.1.4. 单小区覆盖-5G(上行双发) 17 6.1.4.1. 下行-孤站 17 6.1.4.2. 下行-空扰 17 6.1.4.3. 下行-加扰 17 6.1.4.4. 上行-孤站 17 6.1.4.5. 上行-空扰 17 6.1.4.6. 上行-加扰 17 6.1.5. 全网覆盖 18 6.1.5.1. 下行-空扰 18 6.1.5.2. 下行-加扰 18 6.1.5.3. 上行-加扰(上行双发) 18 6.1.6. 室外覆盖室内 19 6.1.6.1. 4G(2.6GHz) 19 6.1.6.2. 5G-下行 19 6.1.6.3. 5G-上行(上行双发) 20 6.1.7. 3.5GHz穿透能力 20 6.1.7.1. 办公楼宇 20 6.1.7.2. 住宅小区 21 6.2. 吞吐量测试 21 6.2.1. 单用户峰值吞吐量 21 6.2.2. 小区峰值吞吐量 22 6.2.3. 小区平均吞吐量 22 6.3. 移动性测试 24 6.3.1. 切换时延和成功率 24 6.4. 时延测试 25 6.4.1. 用户面时延-空扰 25 6.4.2. 用户面时延-加扰 26 6.4.3. 控制面时延-加扰(Idle到Connected) 26 6.4.4. 控制面时延-加扰(Inactive到Connected) 28 6.5. NR控制信道覆盖方案对比 28 6.5.1. PDCCH覆盖方案对比 28 6.5.1.1. PDCCH覆盖方案对比(空扰) 28 6.5.1.2. PDCCH覆盖方案对比(加扰) 29 6.5.2. PUCCH覆盖方案对比 29 6.5.2.1. PUCCH覆盖方案对比(空扰) 29 6.5.2.2. PUCCH覆盖方案对比(加扰) 30 6.5.3. 同步/广播信道覆盖方案对比 30 6.5.4. 控制信道波束赋形的随机接入时延 31 6.6. NR系统设计实现方案对比测试 32 6.6.1. NR帧结构方案对比 32 6.6.2. NR系统参数方案对比 33 6.7. NR关键技术及创新方案测试 34 6.7.1. 上下行频率解耦方案 34 6.7.1.1. 上下行频率解耦方案(空扰) 34 6.7.1.2. 上下行频率解耦方案(加扰) 35 7. 编制历史 35

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