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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:
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
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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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