FR3000856A1 - Procede et systeme de test de stations de base d’un reseau de telecommunications mobiles - Google Patents

Procede et systeme de test de stations de base d’un reseau de telecommunications mobiles Download PDF

Info

Publication number
FR3000856A1
FR3000856A1 FR1350050A FR1350050A FR3000856A1 FR 3000856 A1 FR3000856 A1 FR 3000856A1 FR 1350050 A FR1350050 A FR 1350050A FR 1350050 A FR1350050 A FR 1350050A FR 3000856 A1 FR3000856 A1 FR 3000856A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
telecommunications network
base stations
mobile telecommunications
channel
mobile
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR1350050A
Other languages
English (en)
Other versions
FR3000856B1 (fr
Inventor
Francois Hamon
Yiqi Jiang
The Phuong Nguyen
Damien Pouessel
Frederic Rible
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ercom Engineering Reseaux Communications SAS
Original Assignee
Ercom Engineering Reseaux Communications SAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ercom Engineering Reseaux Communications SAS filed Critical Ercom Engineering Reseaux Communications SAS
Priority to FR1350050A priority Critical patent/FR3000856B1/fr
Priority to EP13802933.5A priority patent/EP2941915A1/fr
Priority to US14/758,951 priority patent/US9819425B2/en
Priority to PCT/EP2013/075775 priority patent/WO2014106561A1/fr
Publication of FR3000856A1 publication Critical patent/FR3000856A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR3000856B1 publication Critical patent/FR3000856B1/fr
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/0082Monitoring; Testing using service channels; using auxiliary channels
    • H04B17/0087Monitoring; Testing using service channels; using auxiliary channels using auxiliary channels or channel simulators
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/06Testing, supervising or monitoring using simulated traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

La présente invention se rapporte à un procédé de test en laboratoire de stations de base (10, 11, 12) d'un réseau (20) de télécommunications mobiles comportant une pluralité de cellules (40, 41, 42), caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes : • connexion d'une station de base (10) au niveau de son antenne (50) à un système (100) de test au moyen d'un câble radiofréquence (60) ; • émulation de terminaux mobiles (30, 31, 32) d'une cellule (40), lesdits terminaux mobiles (30, 31, 32) transmettant des données et émettant/recevant des appels dans ladite cellule (40) à travers une station de base (10) ; et • en ce qu'on a un émulateur de canal indépendant pour chaque terminal mobile émulé. La présente invention se rapporte également à un système (100) de test en laboratoire de stations de base (10, 11, 12) d'un réseau (20) de télécommunications mobiles comportant une pluralité de cellules (40, 41, 42),

Description

PROCEDE ET SYSTEME DE TEST DE STATIONS DE BASE D'UN RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS MOBILES Domaine de l'invention La présente invention se rapporte au domaine des télécommunications. La présente invention se rapporte plus particulièrement à un procédé et à un système d'émulation de terminaux mobiles afin de tester des stations de base d'un réseau de télécommunications mobiles. La présente invention s'applique aux stations de base dénommées « eNodeB » dans le cadre de la quatrième génération de télécommunications mobiles : LTE ou « Long Term Evolution ».
Etat de la technique On connaît dans l'état de la technique la demande PCT N° WO 03/069814 (Dyaptive Systems Incorporated), qui décrit un simulateur pour terminaux mobiles au sein d'un réseau de télécommunications sans-fil, dans le but de tester les stations de bases. L'effet de la vitesse Doppler sur la dégradation du SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) a été abordé dans la publication suivante: [1] M. Speth, S. Fechtel, G. Fock, H. Meyr, "Optimum Receiver Design for Wireless Broadband Systems Using OFDM - Part 1", IEEE transactions on communications, vol. 47, no. 11, Nov. 1999 L'effet du canal multi-trajets sur la compression du SINR a été abordé dans les publications suivantes: [2] E. Tuomaala and H. Wang, "Effective SINR approach of link to system mapping in OFDM/multi-carrier mobile network", in Mobile Technology, Application and Systems, 2005 2nd International Conference on, Nov. 2005 [3] X. He, K. Niu, Z.He, and J. Lin, "Link Layer Abstraction in MIMOOFDM System," in Proc. International Workshop on Cross Layer Design, 2007 [4] R. Sandanalakshmi, T. Palanivelu, and K. Manivannan, "Effective SNR Mapping for Link Error Prediction in OFDM based Systems," in Proc. IET-UK International Conference on Information and Communication Technology in Electrical Sciences ICTES, 2007 Exposé de l'invention La présente invention entend remédier aux inconvénients de l'art antérieur en proposant un procédé permettant d'émuler un grand nombre de terminaux mobiles afin de tester des stations de base d'un réseau de télécommunications. La présente invention permet de réduire la complexité de calcul d'un émulateur de canal multi mobiles. La présente invention concerne, dans son acception la plus générale, un procédé de test en laboratoire de stations de base d'un réseau de télécommunications mobiles comportant une pluralité de cellules, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes : - connexion d'une station de base au niveau de son antenne à un système de test au moyen d'un câble radiofréquence ; - émulation de terminaux mobiles d'une cellule, lesdits terminaux mobiles transmettant des données et émettant/recevant des appels dans ladite cellule à travers une station de base ; et - en ce qu'on a un émulateur de canal indépendant pour chaque terminal mobile émule. Avantageusement, ledit procédé s'applique à des stations de bases de 30 type eNodeB pour des réseaux de type LTE (Long Term Evolution).
Selon un mode de réalisation, ledit procédé met en oeuvre une pluralité de canaux multitrajets en voie montante (uplink) sur la base d'un seul processeur de transformée fréquence temps.
Avantageusement, ledit processeur de transformée fréquence temps est de type transformée de Fourier rapide. Selon une variante, lesdits canaux multitrajets sont des filtres à réponse impulsionnelle finie dont les coefficients complexes varient dans le temps.
Selon un mode de réalisation, lesdits canaux multitrajets sont appliqués dans le domaine dit fréquentiel avant la transformée fréquence temps. Ainsi, l'émulation du canal est insérée à l'intérieur du modulateur ce qui est rendu possible par la forme d'onde OFDMA du LTE (cf. Figure 2). De préférence, lesdits canaux multitrajets sont multiplexés en fréquence avant leur application sur le signal transmis par les terminaux mobiles.
Cette étape de multiplexage en fréquence permet d'appliquer une pluralité de canaux multitrajets associés à une pluralité de terminaux mobiles en utilisant une seule opération de multiplication vectorielle. Si on considère un étalement temporel de FILTER_SIZE échantillons, cette étape de procédé permet d'obtenir un gain de FILTER_SIZE*NB_UES.
Selon un mode de réalisation, ledit procédé met en oeuvre une émulation d'une pluralité de distances variables entre la station de base et les terminaux mobiles indépendantes sur la base d'un seul processeur FFT (Fast Fourier Transform).
Avantageusement, la distance émule simultanément un délai de propagation et l'affaiblissement du signal au regard d'une loi décrivant la décroissance de la puissance du signal.
Selon une variante, ladite émulation de distance est implémentée sous la forme d'une rampe de phase dans le domaine fréquentiel. Selon une variante, ledit procédé met en oeuvre une émulation d'une variation des conditions Doppler sur la base d'un seul jeu de réalisations de canaux multitrajets, la vitesse Doppler étant induite par le sous échantillonnage de ce jeu de réalisation de canaux multitrajets, et une réalisation de canal étant associée à un étalement temporel qui varie en fonction du sous-échantillonnage choisi.
Selon un mode de mise en oeuvre particulier, ledit procédé assure la continuité du canal par transposition symétrique des réalisations de canal, permettant un rebouclage sans discontinuité.
Selon un mode de réalisation, ledit procédé comporte en outre une étape de compression du SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) prenant en compte l'effet Doppler, le bruit d'estimation, l'évanouissement (fading) et le facteur de bruit du récepteur. Cette méthode permet de transposer des abaques de taux d'erreur bloc standard sous canal de BBAG (bruit blanc additif gaussien) vers du taux d'erreur bloc sous des conditions de canaux multitrajets et de Doppler. L'innovation de ce procédé tient de son implémentation décrite plus bas et aussi en ce qu'il combine l'effet Doppler et le canal multitrajets dans l'étape de compression du SINR (cf. Figures 2 et 3).
Avantageusement, ledit procédé est mis en oeuvre sur la base d'une LUT (Look-Up Table) de l'émulation de compression du SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) pour le calcul du BLER (Block Error Rate) en voie descendante (downlink) et CQI (Channel Quality Indicator) en voie descendante (downlink). Selon un mode de réalisation, ledit procédé comporte une étape d'émulation d'un canal MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) en voie descendante (downlink) LTE (Long Term Evolution) en interagissant sur le retour des informations de type CQI (Channel Quality Indicator), RI (Rank Indicator), PMI (Precoding Matrix Index) et BLER (Block Error Rate).
Selon un mode de réalisation, pour la poursuite des CQls (Channel Quality Indicators): à chaque itération, on utilise le couple de ai, a2de l'itération précédente et on teste les N couples de ai, a2adjacents, le meilleur de ces N couples étant utilisé comme couple de base à l'itération suivante, l'expression 1 N'-'=,-1 SINK [k] SINR:ff = -a, ln(- L exp( )) EESM Nb, ,,0 (12 utilisant N couples de valeurs ai, a2 associées à N CQls (Channel Quality Indicators), ladite expression EESM convergeant vers la bonne valeur si elle a été calibrée avec les bons couples de valeurs de Ainsi, la complexité de calcul est limitée au test de (N<<15) couples et on suppose une convergence de l'algorithme vers le couple optimal. Selon une variante, ledit procédé comporte en outre une étape de propagation cohérente des paramètres Tx power (puissance de transmission), Tx fading (évanouissement en transmission), CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix Index), RI (Rank Indicator), Doppler, BLER (Block Error Rate) en voie descendante (downlink) sur la base d'un modèle de canal de type « delay fine » et d'un profil de distance. Avantageusement, ledit procédé met en oeuvre une dynamique de 25 puissance en voie montante (uplink) sur une partition respectivement numérique et analogique de la dynamique spécifique auxdits terminaux mobiles et de la dynamique spécifique à une cellule. La présente invention se rapporte également à un système de test en 30 laboratoire de stations de base d'un réseau de télécommunications mobiles comportant une pluralité de cellules, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour : - connecter une station de base au niveau de son antenne audit système de test au moyen d'un câble radiofréquence ; - émuler des terminaux mobiles d'une cellule, lesdits terminaux mobiles transmettant des données et émettant/recevant des appels dans ladite cellule à travers une station de base ; et - avoir un émulateur de canal indépendant pour chaque terminal mobile émule.
Brève description des dessins On comprendra mieux l'invention à l'aide de la description, faite ci-après à titre purement explicatif, d'un mode de réalisation de l'invention, en référence aux Figures dans lesquelles : - la Figure 1 illustre le système selon la présente invention dans un mode de réalisation ; - la Figure 2a représente un modulateur et un émulateur de canal externe, conformément à l'état de la technique ; - la Figure 2b illustre un modulateur comportant un émulateur de canal, conformément à la présente invention ; - les Figures 3 et 4 représentent l'étape de compression du SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), dans le cadre du procédé selon la présente invention ; - la Figure 5 illustre le multiplexage en fréquence d'une pluralité de canaux multitrajets, dans le cadre du procédé selon la présente invention ; et - les Figures 6 et 7 représentent le système selon la présente invention dans un mode de réalisation.30 Description détaillée des modes de réalisation de l'invention Le système 100 et le procédé selon la présente invention permettent d'émuler plusieurs centaines de terminaux mobiles 30, 31, 32 compatibles LTE. Selon l'invention, le procédé permet de tester en laboratoire des stations de base 10, 11, 12 d'un réseau 20 de télécommunications mobiles comportant une pluralité de cellules 40, 41, 42, Le procédé selon la présente invention comporte les étapes suivantes : - connexion d'une station de base 10 au niveau de son antenne 50 à un système 100 de test au moyen d'un câble radiofréquence 60 - émulation de terminaux mobiles 30, 31, 32 d'une cellule 40, lesdits terminaux mobiles 30, 31, 32 transmettant des données et émettant/recevant des appels dans ladite cellule 40 à travers une station de base 10. On a un émulateur de canal indépendant pour chaque terminal mobile émulé. Les terminaux mobiles 30, 31, 32 émules stimulent en charge la station de base 10 : ils émettent des appels, transmettent des données, notamment au moyen d'un protocole de voix sur IP (« VolP »). La station de base 10 est ainsi stimulée en laboratoire, comme elle le serait en environnement réel. Les terminaux mobiles émules 30, 31, 32 sont contenus dans un châssis 80.
On cherche à émuler la réalité de l'environnement radio. On simule les bâtiments, les mouvements des terminaux mobiles 30, 31, 32 (par exemple dans une automobile, ou portés par un piéton qui marche).
Le système 100 et le procédé selon la présente invention permettent de simuler : - un modèle de canal multi-trajets : - un modèle de propagation (des ondes) ; - un modèle Doppler (lié à la mobilité). Le système 100 et le procédé selon la présente invention permettent de représenter un environnement réaliste, prenant en compte la vitesse des terminaux mobiles 30, 31, 32, leur distance à la station de base 10 et l'environnement (bâtiments etc.) La Figure 1 illustre le système 100 selon la présente invention : une station de base 10 communique avec des terminaux mobiles 30, 31, 32 émules.
Le système 100 selon la présente invention permet de tester en laboratoire de stations de base 10, 11, 12 d'un réseau 20 de télécommunications mobiles comportant une pluralité de cellules 40, 41, 42. Ce système 100 comporte des moyens pour : - connecter une station de base 10 au niveau de son antenne 50 audit système 100 de test au moyen d'un câble radiofréquence 60; et - émuler des terminaux mobiles 30, 31, 32 d'une cellule 40, lesdits terminaux mobiles 30, 31, 32 transmettant des données et émettant/recevant des appels dans ladite cellule 40 à travers une station de base 10. La Figure 2a représente un modulateur et un émulateur de canal externe, conformément à l'état de la technique. La Figure 2b illustre un modulateur comportant un émulateur de canal, conformément à la présente invention.
Les Figures 3 et 4 représentent l'étape de compression du SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), dans le cadre du procédé selon la présente invention.
La Figure 5 illustre le multiplexage en fréquence d'une pluralité de canaux multitrajets, dans le cadre du procédé selon la présente invention. Les Figures 6 et 7 représentent le système selon la présente invention dans un mode de réalisation.
Dans le système selon la présente invention, on a un émulateur de canal indépendant pour chaque terminal mobile émule. Ainsi, pour chaque terminal mobile émule, le canal perçu est différent. Le système selon l'invention prend en compte les éventuels bâtiments (et réflexions de signal associées) et la distance de chaque terminal mobile à la station de base. Ceci permet de représenter un environnement réaliste. Dans un mode de réalisation, on mutualise une fonction de type IFFT pour tous les terminaux mobiles émules.
Dans un mode de réalisation, on mutualise une fonction de type FFT pour tous les terminaux mobiles émules. Voie montante (« uplink ») Dans un mode de réalisation, on applique une pluralité de réponses de canal dans le domaine fréquentiel en profitant du fait que dans le LTE, les ressources utilisées par les utilisateurs, sont orthogonales en fréquence, et on applique une multiplication terme à terme, avant l'application d'une fonction de type IFFT. Le procédé met en oeuvre une pluralité de canaux multitrajets en voie montante (uplink) sur la base d'un seul processeur FFT (Fast Fourier Transform). Ceci est réalisé grâce à un « mapping » des différents canaux.
Dans un mode de réalisation, pour chaque utilisateur, on stocke les réponses à l'initialisation du système, en présence de Doppler. On stocke en mémoire les instances du canal qui correspondent à la plus petite vitesse que l'on souhaite émuler. Le stockage est réalisé de manière à représenter une statistique suffisante du canal. Dans un mode de mise en oeuvre particulier, on stocke cinquante temps de cohérence.
Dans un mode de réalisation, on émule le Doppler grâce à un sous- échantillonnage du canal. Ce sous-échantillonnage est réalisé en fonction de la vitesse du terminal mobile qui a été paramétrée. Dans un mode de réalisation, le procédé selon la présente invention assure la continuité du canal par transposition symétrique des réalisations de 15 canal. Dans un mode de réalisation, le procédé selon la présente invention met en oeuvre une dynamique de puissance en voie montante (uplink) sur une partition respectivement numérique et analogique de la dynamique spécifique 20 auxdits terminaux mobiles (30, 31, 32) et de la dynamique spécifique à une cellule (40). Voie descendante (« downlink ») 25 Dans un mode de réalisation, on utilise des informations rapportées par le terminal mobile à la station de base afin que cette dernière puisse prendre des décisions. L'émulation du canal est alors réalisée en faisant abstraction du canal au niveau physique, et en émulant les mesures qu'on rapporte sur la station de base (eNodeB). A partir des réalisations de canal, on cherche à 30 modéliser les paramètres sensées être rapportées par le terminal mobile sur la station de base (eNodeB). Parmi ces paramètres, on trouve : BLER (Block Error Rate), CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix Index) et RI (Rank Indicator). Ces paramètres sont directement dépendants du canal, et permettent de modéliser ledit canal en voie descendante (downlink).
Dans un mode de réalisation, le procédé selon la présente invention est mis en oeuvre sur la base d'une LUT (Look-Up Table) de l'émulation de compression du SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) pour le calcul du BLER (Block Error Rate) en voie descendante (downlink) et CQI (Channel Quality Indicator) en voie descendante (downlink). Dans un mode de réalisation, ledit procédé comporte en outre une étape de compression du SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) prenant en compte l'effet Doppler, le bruit d'estimation, l'évanouissement (fading) et le facteur de bruit du récepteur. Cette méthode permet de transposer des abaques de taux d'erreur bloc standard sous canal de BBAG (bruit blanc additif gaussien) vers du taux d'erreur bloc sous des conditions de canaux multitrajets et de Doppler.
L'innovation de ce procédé tient de son implémentation décrite plus bas et aussi en ce qu'il combine l'effet Doppler et le canal multitrajets dans l'étape de compression du SINR (cf. Figures 2 et 3). Dans une première étape (Figure 3), le SINR est compressé pour tenir compte de la vitesse Doppler. La compression de SINR induite par le l'effet Doppler peut être exprimée selon la formule suivante [1] dans le cas particulier d'une transmission SISO : A',thross SINR - = 1 1 Ps X -1'thi H002 (PN P11) (PN 11 1H 0012 'p Ou A s'exprime comme suit : 1 - Adop n2 fdoppé, \2 6 f Ps est la puissance du signal et PN la puissance du bruit thermique et HOO le gain de canal sur la sous porteuse. Cette expression peut être extrapolée pour le cas MIMO par la formule suivante : Ps X Appthloss 1H00 PN 1 p A ± ) s X pathloss ``clop SIR - SINR Nr-1 2 Ps x ( P x A pN S pathloss Aaop PN 1 Ps + x A p,'ss Adop 1 Nr -1 2 L0121 = L ,=. Où = inv(HW) = ((HW )11 (HW ))-1 (HW = (W H H H HW )-1 (W H H H ) W étant la matrice de précodage définie dans la spécification 3GPP TS36211. Dans le but de réduire la complexité induite par ces méthodes, la présente invention propose de pré-calculer et de stocker en LUT (LookUp Table) les termes suivants : jQJ 2 Pour chaque réalisation de canal multitrajets. Dans une seconde étape, on utilise la méthode dite « Exponential 15 Effective Signal to Interference and Noise Ratio Mapping » (EESM) (décrite dans les documents [2][3][4] cités ci-dessus) pour compresser le SINR. 1 SINR' [k] SINK,ff = -al ln(- L exp( )) bé ,,o (1 2 où i est l'index de temps OFDM, k est l'index de la sous porteuse, Nb/ est le nombre total de sous porteuses à moyenner (en temps i et en 20 fréquence k) a2sont les paramètres de calibration. Dans le but de réduire la complexité de la seconde étape, la présente invention propose la méthode suivante: -Remplacer le calcul du Log de la somme d'exponentielle par l'algorithme Jacobien avec le terme de correction additif stocké dans une LUT. -Moyennage du canal en réduisant le calcul des SINR instantanés pour chaque sous porteuse et chaque index temporel à un SINR par sous- ensemble de sous-porteuses et d'index de temps. -Paralléliser le calcul des SINR en utilisant un ou plusieurs « threads » par terminal mobile, Le nombre de terminaux mobiles traités pour chaque milliseconde est égal à deux fois ou plus le nombre de CPU disponibles pour le système. Dans un mode de réalisation, le procédé selon la présente invention comporte une étape d'émulation d'un canal MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) en voie descendante (downlink) LTE (Long Term Evolution) en interagissant sur le retour des informations de type CQI (Channel Quality Indicator), RI (Rank Indicator), PMI (Precoding Matrix Index) et BLER (Block Error Rate). Pour calculer le PMI (Precoding Matrix Index), on utilise une méthode de l'état de l'art basée sur le calcul de l'information mutuelle [2][3][4] décrite ci- dessous : K N = arg max, '','' '(k,) (1) k=1 n=1 1(k)(W,)= log 2 det(/N,,y' + p W,HHkr2nHk,nW, ) Dans le but de réduire la complexité de calcul la présente implémentation propose de pré-calculer et stocker en LUT (Look-Up Table) les éléments suivants: 1(k)(W,)= log 2 det(4,,y' + p W,HHkr2nHk)= log 2(1+ p2 (e0e3 - 2 e22)± p(e0 +e,3)) (3) OÙ e0e3 el2 e22 et e° ±e3 peuvent être stockées comme des valeurs scalaires réelles. (1) (2) Avec: [e, e2] e, e, De plus afin d'éviter de procéder au K*N calcul de log2 exprimés dans (1) les arguments de (3) sont factorisés en utilisant l'expressionl°g,(x*Y)=log,(x)+log2(y) Ce qui permet de remplacer des évaluations de fonctions log2 par des multiplications. 1 N'-'=,-1 SINK [k] SINR:ff = -a, ln(- L exp( )) L'expression EESM Nb, ,,o (12 utilise N couples de valeurs c`i, a2 qui sont associées à N CQls (Channel Quality Indicators). Cette expression converge vers la bonne valeur si elle a été calibrée avec les bons couples de valeurs de Dans l'état de la technique, on procède ainsi : pour reporter le CQI correct, on teste les couples de c`i,a2 dans l'ordre décroissant de leur valeur de CQI associée. On cherche la valeur la plus grande dont le SINReff garantit que BLER soit inférieur à 0.1, donc dans le pire des cas, il faut quinze tentatives correspondant aux quinze CQls du LTE pour la trouver. Dans le cadre de la présente invention, on procède ainsi : à chaque itération, on utilise le couple de c`i,a2de l'itération précédente et on teste les N couples de ai, a2adjacents. Le meilleur de ces N couples sera utilisé comme couple de base à l'itération suivante. Ainsi la complexité de calcul est limitée au test de (N<<15) couples et on suppose une convergence de l'algorithme vers le couple optimal.
L'invention est décrite dans ce qui précède à titre d'exemple. Il est entendu que l'homme du métier est à même de réaliser différentes variantes de l'invention sans pour autant sortir du cadre du brevet.

Claims (19)

  1. REVENDICATIONS1. Procédé de test en laboratoire de stations de base (10, 11, 12) d'un réseau (20) de télécommunications mobiles comportant une pluralité de cellules (40, 41, 42), caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes : - connexion d'une station de base (10) au niveau de son antenne (50) à un système (100) de test au moyen d'un câble radiofréquence (60) ; - émulation de terminaux mobiles (30, 31, 32) d'une cellule (40), lesdits terminaux mobiles (30, 31, 32) transmettant des données et émettant/recevant des appels dans ladite cellule (40) à travers une station de base (10) ; et - en ce qu'on a un émulateur de canal indépendant pour chaque terminal mobile émule.
  2. 2. Procédé de test en laboratoire de stations de base (10, 11, 12) d'un réseau (20) de télécommunications mobiles selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il s'applique à des stations de bases de type eNodeB pour des réseaux de type LTE (Long Term Evolution).
  3. 3. Procédé de test en laboratoire de stations de base (10, 11, 12) d'un réseau (20) de télécommunications mobiles selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il met en oeuvre une pluralité de canaux multitrajets en voie montante (uplink) sur la base d'un seul processeur de transformée fréquence temps.
  4. 4. Procédé de test en laboratoire de stations de base (10, 11, 12) d'un réseau (20) de télécommunications mobiles selon la revendication 3,caractérisé en ce que ledit processeur de transformée fréquence temps est de type transformée de Fourier rapide.
  5. 5. Procédé de test en laboratoire de stations de base (10, 11, 12) d'un réseau (20) de télécommunications mobiles selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en ce que lesdits canaux multitrajets sont des filtres à réponse impulsionnelle finie dont les coefficients complexes varient dans le temps.
  6. 6. Procédé de test en laboratoire de stations de base (10, 11, 12) d'un réseau (20) de télécommunications mobiles selon la revendication 3, 4 ou 5, caractérisé en ce que lesdits canaux multitrajets sont appliqués dans le domaine dit fréquentiel avant la transformée fréquence temps.
  7. 7. Procédé de test en laboratoire de stations de base (10, 11, 12) d'un réseau (20) de télécommunications mobiles selon la revendication 3, 4, 5 ou 6, caractérisé en ce que lesdits canaux multitrajets sont multiplexés en fréquence avant leur application sur le signal transmis par les terminaux mobiles (30, 31, 32).
  8. 8. Procédé de test en laboratoire de stations de base (10, 11, 12) d'un réseau (20) de télécommunications mobiles selon l'une au moins des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il met en oeuvre une émulation d'une pluralité de distances variables entre la station de base (10) et les terminaux mobiles (30, 31, 32) indépendantes sur la base d'un seul processeur FFT (Fast Fourier Transform).
  9. 9. Procédé de test en laboratoire de stations de base (10, 11, 12) d'un réseau (20) de télécommunications mobiles selon la revendication 8, caractérisé en ce que la distance émule simultanément un délai depropagation et l'affaiblissement du signal au regard d'une loi décrivant la décroissance de la puissance du signal.
  10. 10. Procédé de test en laboratoire de stations de base (10, 11, 12) d'un réseau (20) de télécommunications mobiles selon la revendication 8, caractérisé en ce que ladite émulation de distance est implémentée sous la forme d'une rampe de phase dans le domaine fréquentiel.
  11. 11. Procédé de test en laboratoire de stations de base (10, 11,
  12. 12) d'un réseau (20) de télécommunications mobiles selon l'une au moins des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il met en oeuvre une émulation d'une variation des conditions Doppler sur la base d'un seul jeu de réalisations de canaux multi-trajets, la vitesse Doppler étant induite par le sous échantillonnage de ce jeu de réalisation de canaux multi-trajets, et une réalisation de canal étant associée à un étalement temporel qui varie en fonction du sous-échantillonnage choisi. 12. Procédé de test en laboratoire de stations de base (10, 11, 12) d'un réseau (20) de télécommunications mobiles selon l'une au moins des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il assure la continuité du canal par transposition symétrique des réalisations de canal permettant un rebouclage sans discontinuité.
  13. 13.Procédé de test en laboratoire de stations de base (10, 11, 12) d'un réseau (20) de télécommunications mobiles selon l'une au moins des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte en outre une étape de compression du SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) prenant en compte l'effet Doppler, le bruit d'estimation, l'évanouissement (fading) et le facteur de bruit du récepteur.30
  14. 14.Procédé de test en laboratoire de stations de base (10, 11, 12) d'un réseau (20) de télécommunications mobiles selon l'une au moins des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est mis en oeuvre sur la base d'une LUT (Look-Up Table) de l'émulation de compression du SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) pour le calcul du BLER (Block Error Rate) en voie descendante (downlink) et CQI (Channel Quality Indicator) en voie descendante (downlink).
  15. 15.Procédé de test en laboratoire de stations de base (10, 11, 12) d'un réseau (20) de télécommunications mobiles selon l'une au moins des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte une étape d'émulation d'un canal MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) en voie descendante (downlink) LTE (Long Term Evolution) en interagissant sur le retour des informations de type CQI (Channel Quality Indicator), RI (Rank Indicator), PMI (Precoding Matrix Index) et BLER (Block Error Rate).
  16. 16.Procédé de test en laboratoire de stations de base (10, 11, 12) d'un réseau (20) de télécommunications mobiles selon l'une au moins des revendications précédentes, caractérisé en ce que, pour la poursuite des CQls (Channel Quality Indicators): à chaque itération, on utilise le couple de a1,a2de l'itération précédente et on teste les N couples de a1,a2adjacents, le meilleur de ces N couples étant utilisé comme couple de base à l'itération suivante, l'expression EESM 1 Nx- 1 SINK [k] utilisant N couples de valeurs a a2 SINR:ff = -al ln(- L exp( )) N bé OE2 associées à N CQls (Channel Quality Indicators), ladite expression EESM convergeant vers la bonne valeur si elle a été calibrée avec les bons couples de valeurs de
  17. 17. Procédé de test en laboratoire de stations de base (10, 11, 12) d'un réseau (20) de télécommunications mobiles selon l'une au moins des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte en outre une étape de propagation cohérente des paramètres Tx power (puissance de transmission), Tx fading (évanouissement en transmission), CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix Index), RI (Rank Indicator), Doppler, BLER (Block Error Rate) en voie descendante (downlink) sur la base d'un modèle de canal de type « delay fine » et d'un profil de distance.
  18. 18. Procédé de test en laboratoire de stations de base (10, 11, 12) d'un réseau (20) de télécommunications mobiles selon l'une au moins des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il met en oeuvre une dynamique de puissance en voie montante (uplink) sur une partition respectivement numérique et analogique de la dynamique spécifique auxdits terminaux mobiles (30, 31, 32) et de la dynamique spécifique à une cellule (40).
  19. 19.Système (100) de test en laboratoire de stations de base (10, 11, 12) d'un réseau (20) de télécommunications mobiles comportant une pluralité de cellules (40, 41, 42), caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour : - connecter une station de base (10) au niveau de son antenne (50) audit système (100) de test au moyen d'un câble radiofréquence (60) ; - émuler des terminaux mobiles (30, 31, 32) d'une cellule (40), lesdits terminaux mobiles (30, 31, 32) transmettant des données et émettant/recevant des appels dans ladite cellule (40) à travers une station de base (10) ; et - avoir un émulateur de canal indépendant pour chaque terminal mobile émule.
FR1350050A 2013-01-04 2013-01-04 Procede et systeme de test de stations de base d’un reseau de telecommunications mobiles Active FR3000856B1 (fr)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1350050A FR3000856B1 (fr) 2013-01-04 2013-01-04 Procede et systeme de test de stations de base d’un reseau de telecommunications mobiles
EP13802933.5A EP2941915A1 (fr) 2013-01-04 2013-12-06 Procede et systeme de test de stations de base d'un reseau de telecommunications mobiles
US14/758,951 US9819425B2 (en) 2013-01-04 2013-12-06 Method and system for testing base stations of a mobile telecommunications network
PCT/EP2013/075775 WO2014106561A1 (fr) 2013-01-04 2013-12-06 Procede et systeme de test de stations de base d'un reseau de telecommunications mobiles

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1350050A FR3000856B1 (fr) 2013-01-04 2013-01-04 Procede et systeme de test de stations de base d’un reseau de telecommunications mobiles

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR3000856A1 true FR3000856A1 (fr) 2014-07-11
FR3000856B1 FR3000856B1 (fr) 2015-02-06

Family

ID=48468459

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR1350050A Active FR3000856B1 (fr) 2013-01-04 2013-01-04 Procede et systeme de test de stations de base d’un reseau de telecommunications mobiles

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9819425B2 (fr)
EP (1) EP2941915A1 (fr)
FR (1) FR3000856B1 (fr)
WO (1) WO2014106561A1 (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017001355A1 (fr) 2015-06-30 2017-01-05 R-Interface Sas Procédé et système de test de stations de base d'un réseau de télécommunications mobiles, prenant en compte les interférences sur la voie montante entre deux cellules adjacentes de manière dynamique

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9686702B2 (en) 2015-07-06 2017-06-20 Viavi Solutions Inc. Channel emulation for testing network resources
US11115135B2 (en) * 2016-03-31 2021-09-07 Huawei Technologies Co., Ltd. Signal sending method for terminal device and terminal device
US10014962B2 (en) * 2016-07-28 2018-07-03 Ets-Lindgren, Inc. Distributed system for radio frequency environment simulation
US10230479B2 (en) 2016-07-28 2019-03-12 ETS-Lindgren Inc. Distributed system for radio frequency environment simulation
US10581538B2 (en) 2016-07-28 2020-03-03 Ets-Lindgren, Inc. Distributed system for radio frequency environment simulation
US10009122B2 (en) 2016-07-28 2018-06-26 ETS-Lindgren Inc. Distributed system for radio frequency environment simulation
CN106488484A (zh) * 2016-12-23 2017-03-08 江苏中利电子信息科技有限公司 智能自组网数据终端通信基站的测试方法
CN111741483B (zh) * 2019-10-29 2022-08-09 青岛科技大学 移动通信系统的中断概率性能预测方法
CN113765549B (zh) * 2020-06-03 2023-04-07 华为技术有限公司 通信方法及装置
CN119853766A (zh) * 2024-12-24 2025-04-18 中国电子科技集团公司第五十四研究所 一种基于通信状态迭代稳定预测的usrp卫星通信仿真系统

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006048742A1 (fr) * 2004-11-08 2006-05-11 Nokia Corporation Système de communication
WO2006085803A1 (fr) * 2005-02-13 2006-08-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Procede et systeme de retransmission

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE60313741T2 (de) 2002-02-15 2008-01-24 Dyaptive Systems Inc. Mobilfunknetzwerksimulator
US20060100841A1 (en) * 2004-09-02 2006-05-11 Tung-Ho Wu Automatic system and method for testing mobile phone
US7693082B2 (en) * 2005-04-12 2010-04-06 Azimuth Systems, Inc. Latency measurement apparatus and method
US20070002753A1 (en) * 2005-06-30 2007-01-04 Bailey Michael D System and method for testing a packet data communications device
DE102008037132A1 (de) * 2008-04-15 2009-12-03 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Verfahren zum Testen von Übertragungsfrequenzen eines Geräts zur drahtlosen Kommunikation
EP2461508B1 (fr) * 2009-07-28 2016-12-28 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Dispositif de relais sans fil et procédé de relais sans fil
EP2330843A1 (fr) * 2009-12-03 2011-06-08 Nomor Research GmbH Appareil et procédé pour fournir un signal de contrôle
KR101753586B1 (ko) * 2010-02-03 2017-07-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
CN102158437B (zh) * 2010-02-11 2014-07-02 富士通株式会社 信道频域相关性计算设备及方法
US9154979B2 (en) * 2011-12-14 2015-10-06 Ixia Scalable architecture for long term evolution (LTE) multiple user equipment (multi-UE) simulation
US8908535B2 (en) * 2012-02-10 2014-12-09 Ixia Methods, traffic simulators, and computer readable media for validating long term evolution (LTE) code blocks and transport blocks
US9020440B2 (en) * 2012-02-13 2015-04-28 Anite Telecoms Oy Radio channel data and the use thereof

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006048742A1 (fr) * 2004-11-08 2006-05-11 Nokia Corporation Système de communication
WO2006085803A1 (fr) * 2005-02-13 2006-08-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Procede et systeme de retransmission

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Base Station (BS) conformance testing (FDD) (Release 10)", 3GPP STANDARD; 3GPP TS 25.141, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG4, no. V10.7.0, 23 September 2012 (2012-09-23), pages 1 - 218, XP050649896 *
"Recommended Minimum Performance Standards for cdma2000 Spread Spectrum Base Stations", vol. TSGC, no. Version 0.8, 24 June 2010 (2010-06-24), pages 1 - 167, XP062073850, Retrieved from the Internet <URL:http://ftp.3gpp2.org/TSGC/Working/2010/2010-06-JerseyCity/TSG-C-2010-06-Jersey City/WG4/> [retrieved on 20100624] *
3GPP: "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Base Station (BS) conformance testing (TDD) (Release 10)", 3GPP DRAFT; DRAFT_25142-B00, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, 4 July 2012 (2012-07-04), XP050611699 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017001355A1 (fr) 2015-06-30 2017-01-05 R-Interface Sas Procédé et système de test de stations de base d'un réseau de télécommunications mobiles, prenant en compte les interférences sur la voie montante entre deux cellules adjacentes de manière dynamique

Also Published As

Publication number Publication date
US9819425B2 (en) 2017-11-14
EP2941915A1 (fr) 2015-11-11
WO2014106561A1 (fr) 2014-07-10
FR3000856B1 (fr) 2015-02-06
US20150341809A1 (en) 2015-11-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR3000856A1 (fr) Procede et systeme de test de stations de base d’un reseau de telecommunications mobiles
TWI638556B (zh) 用於在無線通訊系統中通道估測之方法、通訊單元、終端和通訊系統
EP2232802A1 (fr) Procede de pre-egalisation d&#39;un signal de donnees par retournement temporel
JP2009111973A (ja) 干渉プラス雑音のレベルを推定するための方法および装置、ならびにコンピュータプログラム
KR102105115B1 (ko) 잡음 비율 추정 메커니즘 및 그 동작 방법에 대한 모바일 통신 시스템
FR2965428A1 (fr) Procede d&#39;emission double iteratif de flux multiples par utilisateur pour un systeme mimo multi utilisateurs, emetteur, produit programme d&#39;ordinateur et support d&#39;information correspondants
EP3075088B1 (fr) Procédé de coordination d&#39;émetteurs radio base sur un codage de niveau de puissance émise et émetteur correspondant
Rodriguez et al. Assessment of transmitted speech signal degradations in rician and rayleigh channel models
EP3503649A1 (fr) Procede et dispositif pour calculer des parametres statistiques du canal de propagation
WO2012049859A1 (fr) Système de communication, station de base, terminal et procédé de communication
EP3111573B1 (fr) Procédé et système de test de stations de base d&#39;un réseau de télécommunications mobiles, prenant en compte les interferences entre deux cellules adjacentes
CN104253639A (zh) 获取信道质量指示的方法及装置
Yang et al. Channel estimation and pilot allocation for practical RIS-aided wideband OFDMA systems
Cheng Study and mitigation techniques of RF impairments for beyond 5G multi-carrier waveforms
Kharel et al. Simulation on effect of doppler shift in fading channel and imperfect channel estimation for ofdm in wireless communication
Zhao et al. Evaluation on User Equipment Chip for Deep Learning based Channel Estimation in 5G Advanced System
Lvovich et al. Research of opportunities for reducing transmission errors in orthogonal frequency-division multiplexing signals
Zhong et al. Evaluating qoe in cognitive radio networks for improved network and user performance
Liping Channel estimation and combining orthogonal pilot design in MIMO-OFDM system
Karuga Improving Channel Capacity in the LTE Downlink through Channel Prediction
Tahat et al. Subspace decomposition approach to multi-User MIMO channel estimation in SC-FDE systems
Omri et al. Dynamic optimization of LTE pilot scattering based on channel estimation
Louveaux et al. Low feedback downlink MIMO channel estimation for distributed FBMC systems using SNR measurements
Francis Improving Channel Capacity in the LTE Downlink through Channel Prediction
Mráz et al. Effect of imperfect channel estimation on LTE MU-MIMO performance

Legal Events

Date Code Title Description
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 4

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 5

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 6

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 8

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 9

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 10

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 11

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 12

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 13

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 14