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          JATE認證中PRACH/AICH的Timing測試介紹

          作者: 時間:2016-12-23 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
          凡欲進入日本市場的電信終端除了要符合日本MIC(電信管理機構(gòu))要求的RADIO部分認證外(根據(jù)日本電波法,俗稱TELEC認證),由于其同時還可能聯(lián)入電信網(wǎng)則其也是屬于電信法管理的范疇,這種產(chǎn)品也必須通過日本電信法(Telecom law)部分的認證要求(俗稱JATE認證)。我們熟知的比較典型的電信產(chǎn)品就是手機。日本使用的通信終端的制式包括PDC、PHS、CDMA2000 1x以及WCDMA。其中日本使用的WCDMA的頻段是FDD 1、FDD 6、FDD 9、FDD 11。也就是說符合以上制式的手機產(chǎn)品要在日本市場銷售,其一般必須符合Radio和Telecom認證這兩個部分的基本要求。

          摩爾實驗室(MORLAB)之前曾經(jīng)撰文為大家介紹了JATE認證的基本要求(可參見http://www.morlab.cn/article/2009/0323/article_1465.html)。本期我們將進一步以WCDMA終端產(chǎn)品為例,介紹其在JATE認證中的“隨機接入控制PRACH/AICH的時間關(guān)系”的測試要求。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201612/333480.htm

          在具體談到這項測試前,我們要先來了解一下WCDMA終端在網(wǎng)絡(luò)注冊的過程。類似于GSM的隨機接入,WCDMA移動臺也是搶占公共隨機接入信道發(fā)起隨機接入請求消息。WCDMA移動臺在完成小區(qū)搜索后,會駐扎在一個目標小區(qū)內(nèi),發(fā)起呼叫請求,建立RRC連接。RRC的連接不僅僅滿足通信的需要,在位置更新、路由區(qū)登記等過程中都需要RRC的連接。 終端臺通過PRACH(物理隨機訪問信道)在發(fā)送信息時分二部分,稱Preamble前導部分和Message消息部分。在發(fā)起RRC連接時,移動臺將在上行鏈路上啟動開環(huán)功控,開環(huán)功控就是利用Preamble來完成的。PRACH發(fā)送隨機接入前導,這其實是一個敲門的動作,同時也在進行開環(huán)功控。Preamble是由物理層產(chǎn)生的序列,移動臺將試探性地以初始功率Po發(fā)送該序列,直至下行鏈路上有應(yīng)答,才停止發(fā)送Preamble,轉(zhuǎn)為發(fā)送消息部分。手機會發(fā)送不止一個Preamble信息流,一開始做試探,功率小一點,看基站能不能“聽到”。如果“聽不到”,下一個Preamble的功率就增加一個步長,直到功率足夠強,基站“聽到”為止?;?ldquo;聽到”后,其通過AICH(采集指示信道)告訴手機可以繼續(xù)發(fā)送具體的接入請求信息了。由于Preamble是物理層的消息序列,所以在下行方向上得到的應(yīng)答信道也應(yīng)該是純物理信道,稱為AICH(DL方向)獲得指示信道。所以Preamble和AICH是一對,目的就是允許用戶接入。

          在PRACH中,Preamble使用的是規(guī)范規(guī)定的16位比特的簽名序列,重復(fù)256次形成4096chips長度的碼序列。不擴頻,采用25位移位寄存器的全1碼加擾。由于1個TS的長度只有2560chips,4096chips無法在1個TS周期內(nèi)發(fā)完,所以針對隨機接入過程定義了接入時隙為20ms,接入幀為2倍的無線幀。4096chips在1個接入時隙(5120chips)中不滿,有空閑期??臻e期的存在可以保證傳播時延。Preamble在發(fā)送時有個初始功率值,該值與開環(huán)功控算法有關(guān),根據(jù)實際測量到的公共導頻信道上的信號強度和它得到參數(shù)之間完成一個運算來預(yù)計初始功率值,系統(tǒng)對發(fā)出的Preamble可能沒有響應(yīng),移動臺會以一定的時間間隔再次發(fā)送Preamble。直到在AICH上監(jiān)控到相關(guān)指示才會發(fā)送消息部分。

          PRACH和AICH之間的時序關(guān)系對WCDMA終端接入至關(guān)重要,不正確的時序關(guān)系可能導致錯過建立連接的時機或者對基站不能及時的響應(yīng);因此在3GPP標準中對WCDMA終端PRACH/AICH之間的時間序列關(guān)系做出了嚴格的規(guī)定,具體如下圖所示:

          圖一: PRACH 和AICH 的時間關(guān)系

          AICH_Transmission_Timing是由高層通過信令方式給出的.

          1.當基站 AICH_Transmission_Timing 參數(shù)設(shè)為 0時,
          相鄰Preamble脈沖的時間Tp-p,min = 4 ms(15360 chips)
          Preamble脈沖和相鄰AICH脈沖的時間Tp-a = 2 ms (7680 chips)
          Preamble脈沖和相鄰有用信息開始傳輸?shù)臅r間Tp-m = 4 ms(15360 chips)

          2.當基站 AICH_Transmission_Timing 參數(shù)設(shè)為 1時,
          相鄰Preamble脈沖的時間Tp-p,min = 5.3 ms(20480 chips)
          Preamble脈沖和相鄰AICH脈沖的時間Tp-a = 3.3 ms (12800 chips)
          Preamble脈沖和相鄰有用信息開始傳輸?shù)臅r間Tp-m = 5.3 ms(20480 chips)

          以上我們介紹了3GPP中對PRACH/AICH時間關(guān)系的規(guī)定,這其實也就回答了日本TELECOM認證(俗稱JATE認證)中隨機接入控制的Timing測試的要求。

          日本TELECOM認證參考標準(Ordinance Concerning Terminal Facilities etc.)中關(guān)于Timing測試的要求有:

          (1) Send out the location registration signal from the equipment being tested.

          (2) Measure the submission and reception timings of AICH and PRACH using the mobile telephone equipment simulator.

          經(jīng)過我們上面的討論,相信大家已經(jīng)比較清楚,其實TELECOM認證(俗稱JATE認證)中的Timing測試也就是要求測量出基站不同設(shè)置時的Tp-a值。

          以下案例是我們的一個實際測試結(jié)果:

          分析以上信令,可以看出,第一條信令是手機反向Preamble探測,第二條為基站前向AICH指示,這兩個信令的時間差即為Tp-a =2 ms (7680 chips)。



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