5G NR网络测量——是下一代移动通信标准的新型无线接入技术

在以下特性方面与LTE显著不同:

*提供低于和高于6GHz的全新频段,确保频率范围全球可用,且主要频率范围为 3.4GHz至4GHz和26GHz至29GHz。

*波束成形支持同步信号和广播信道

*极其灵活的物理无线电参数,例如信道带宽、子载波间隔和符号持续时间

这些特性会影响信号传播,因此更加需要进行准确的覆盖范围测量,以便确保并验证正确的 5G NR 网络规划和基站部署。

解决方案:特定波束的5GNR覆盖范围测量

安装与维护——简单高效地安装和维护基站收发信台

网络运营商正在大力投资,以期扩大网络容量并引进新技术。新近部署的基站收发信台设施数量持续增加。如果基站采用多名基础设施供应商的多种技术,情况会更复杂。

在将这些设施投入使用之前,需要检查各系统组件是否如预期工作,确保技术人员无任何差错。但是,仅在部署基站收发信台时才执行这些测量还远远不够。

如果网络运营商发现 OSS KPI 降低,则需要维修受损部分,以便缩小潜在错误源,确保技术人员能够准确发现错误。用户始终需要进行传统的安装测量,之后才能进行优化和外部干扰捕获。

自 LTE 推出以来,安装和维护测量变得更加复杂。在此之前,用户只需关注回波损耗,因此测量非常简单。但是现在,我们还需要关注无源互调 (PIM);该特性会在上行链路中造成干扰,因此也非常重要。但欣慰的是,用户可以系统化地优化基站收发信台。首先,用户可以像平时一样使用电缆和天线分析仪优化回波损耗,然后使用 PIM 测试仪优化 PIM。

解决方案:5G现场测试解决方案;单端口电缆和天线分析仪;双端口电缆和天线分析仪

质量基准测量——与竞争对手对比网络

在竞争中进行基准测试,可以有效测量边际改进,这是推动重点投资的必要条件。这种方法还能有效了解竞争局势并收集有用信息,以支持开展重点宣传活动。

在成熟的移动网络中,必须确保能够控制用户感知质量。这意味着确保体验质量得到持续改进或不会降低,尤其是在与竞争对手进行对比或引进新技术时,包括 5G、NB-IoT 和 LTE-M 等技术。

随着用户不断需要引进全新服务、提高网络性能和容量,运营商必须采用可靠、准确、可重复的方法衡量用户的体验质量。这就意味着运营商需要与竞争对手进行比较。

测量技术:网络性能评分(NPS);移动网络测试解决方案的检测操作

网络工程——在实验室验证新技术和服务

必须首先在实验室环境中依据特殊的网络条件验证 5G NR、NB-IoT 或 LTE-M 等新技术以及全新功能和服务。在隔离网络环境中使用连接到完整无线电接入和核心网络的用户设备 (UE) 模拟器或试商用设备完成测试。虽然这些实验室装置无法准确反映真实的网络环境,但确实可以验证基本功能和目标,包括:

*无线电连接设置和释放程序

*用户认证和用户配置文件管理

*提供端到端用户服务

*无线电链路分配和使用

*数据承载性能

实验室验证结果是制定网络规划决策的关键因素。必须使用可以连接和控制现有以及试商用移动设备的测试工具,其中后者更为重要,因为所测试的技术或服务可能尚未投入商用。

网络工程工具应该能够跟踪射频接口并运行应用层服务测试,以便收集重要的关键性能指标 (KPI)。这些工具需要支持传统的调制解调器连接方法,以及网络适配器连接方法和智能手机共享。

网络工程技术:NB-IoT网络测试解决方案;通过MIB/SIB解调了解NB-IoT网络

网络优化——实现网络覆盖、质量和服务性能目标

5G NR 以及 NB-IoT 和 LTE-M 等其他全新技术的推出,导致网络优化和故障排查需求激增。为了确保最终用户体验质量 (QoE) 和网络性能,以用例为目标的测试解决方案需要提供可靠的数据收集和广泛的数据挖掘功能,以便开展数据分析。

数据和情报有助于运营商高效、系统性地评估并确定网络体验质量和性能关键型因素。使用可靠、准确数据获得的明智见解有助于运营商依据信息和事实制定战略性投资决策。

初始优化

网络优化包括两个主要部分:初始优化和持续优化。初始优化在网络实施过程中进行,以便为网络发布做好准备。初始优化的目的在于确保实现商定的网络覆盖、质量和服务性能目标。这些目标通常被定义为一组关键性能指标 (KPI) 的目标值,以衡量网络性能和端到端服务质量。

持续优化

持续优化是网络运营不可或缺的一部分,在目前网络不断发生变化的技术驱动型局面中更是如此:

*由于流量需求不断增加,因此网络容量也必须持续扩大

*全新网络元件定期投入运行

*全新服务不断推出,覆盖范围持续扩大

解决方案:LTE 移动网络优化——权威指南;MIMO4x4测试