TD-LTE测试阶段、目的和方法
LTETDD的测试及解决方案

LTETDD的测试及解决⽅案108TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY / 2009?31引⾔3GPP LTE和之前的系统在空中接⼝上存在很⼤的不同,所以对测试提出了新的要求。
基于在3G测试领域的丰富经验和领先地位,R&S(罗德与施⽡茨中国有限公司)对UMTS LTE从早期的研发阶段就开始跟踪研究,积累了丰富的经验成果,⽬前不仅可以为LTE FDD,也可以为LTE TDD⽆线设备研发提供完整的测试产品线,包括功率计、频谱分析仪、信号源、⽆线综测仪、协议测试仪和射频⼀致性测试系统。
由于3GPP LTE标准的发展还未最终完成,R&S在开发LTE选件时保持了⾼度的灵活性,软件会定期更新,确保测试仪表依据的标准与最新发展保持⼀致,使它们满⾜3GPP LTE 未来开发的要求。
下⾯针对LTE早期的研发中⼀些重要的测试项⽬进⾏介绍:l 如何灵活地对LTE射频和基带信号进⾏模拟产⽣和分析;l 如何对不同的MIMO模式进⾏测试;LTE TDD的测试及解决⽅案刘 昶罗德与施⽡茨中国有限公司l 如何在协议栈开发的早期就进⾏测试,使之符合⼀致性的要求。
2LTE信号的产⽣LTE的测试⾸先需要模拟LTE射频信号,并且研究其统计特性。
对于LTE下⾏,研究⼈员可以从WiMAX和WLAN等技术中参考得到OFDMA的射频特性。
对于上⾏,LTE上⾏使⽤的SC-FDMA技术在其他标准中并没有使⽤,因此上⾏信号特性需要进⾏特别的研究。
选件SMx-K55⽤于R&S的信号源,如SMU200A、SMJ100A和 SMATE200A就可以按照TS36.211标准规定产⽣LTEFDD和LTE TDD上下⾏射频信号,⽤于元器件性能测试以及基站和移动终端的接收机测试。
此外R&S还提供了⾼性能的双通道基带信号源AMU200A以及AFQ100A,加上AMU-K55或者AFQ-K255选件后,就可以模拟LTE的基带信号,⽤于LTE研发早期基带信号的模拟。
LTE测试主要内容

2011年,我国在六个城市开始实施TD-LTE规模技术试验,试验将分为两个阶段,进行终端、核心网、传输和承载、无线网络性能和网络质量、多天线技术、网管等多项测试。
通过这些测试,将对TD-LTE系统的同频组网能力进行验证,并促进TD-LTE产品成熟与完善。
本文介绍了TD-LTE规模技术试验的各项测试内容和为其制定的规范体系。
1 规模技术试验的背景和目的为进一步推动TD-LTE研发和产业化进程,在研发技术试验的基础上,于2011年在我国南京、上海、杭州、厦门、广州、深圳六个城市及工业和信息化部电信研究院MTNet实验室/外场开展了TD-LTE规模技术试验。
主要目的包括:(1)进一步验证TD-LTE关键技术、优化完善设备关键性能,促进产品成熟。
(2)验证TD-LTE系统组网能力、网络性能以及业务应用,促进产业链各环节的研发和产业化进展。
(3)为TD-LTE国际推广起到示范和带动作用,吸引国外运营商采用TD-LTE技术,同时促进全球有实力的设备制造企业积极参与TD-LTE产业。
2 规模技术试验的阶段划分为了适应产品功能增强、测试内容逐步深入的实际情况,规模技术试验总体上分为两个阶段:R8单模终端阶段和R9多模终端阶段,初步规划1.5~2两年完成(见图1)。
图1 TD-LTE规模技术试验阶段划分第一阶段(R8单模终端阶段)主要进行R8版本的无线网络性能测试和单模终端的性能测试。
第一阶段规模技术试验网络不与现网连接。
第二阶段(R9多模终端阶段)主要进行R9多天线测试、多模终端测试、多种TD-LTE 业务(宽带高速数据业务、分组域语音业务和增值业务)测试,以及网管测试等。
3 规模技术试验主要测试内容根据上述阶段划分,规模技术试验的测试内容也针对两个阶段分别规划。
第一阶段测试内容如表1所示。
表1中所列的规模技术试验第一阶段测试内容分为“六城市测试”和“MTNet 测试”两大类。
表1 TD-LTE规模技术试验第一阶段主要测试内容3.1 第一阶段“六城市测试”内容第一阶段“六城市测试”的主要目标,是促进TD-LTE产品成熟与完善,充分验证TD-LTE 的同频组网能力,并在MIMO模式选择等关键技术问题上做出选择。
TD-LTE 规模试验外场测试方法研讨(曹琦)

全网测试路线:遍历尽可能多的基站和小区(不少于19站,50小区)。
*
规模试验外场一阶段测试总体情况
测试时间:2011年4月~10月 测试内容:无线性能、多天线、室分、终端、核心网 参测组织:工信部,中国移动,相关系统、终端厂家 主要里程碑:
�4月1日-5月30日,完成网络建设与优化 。 �5月8日-6月2日,完成核心网及传输、承载测试。 �6月13日-8月17日,TM2/3相关条目测试 �8月17日-9月29日,完成TM2/3/7自适应下所有测试条目。 �终端测试:完成一家芯片厂家主测和两家芯片厂家的辅测。
无线性能 总条目数 完成百分比 53 100% 多天线 26 100% 室分 21 100% 终端 71 100% 核心网 107 100%
*
规模试验外场二阶段测试总体情况
测试时间:2012年3月~5月 测试内容:TM8,系统间互操作,多模终端 参测组织:工信部,中国移动,相关系统、终端厂家 主要里程碑:
*
2.2.2 Qos性能——控制面时延
测试条目 测试目的 时隙配置 传输模式 加扰方式 测试资源 测试选点 测试方法 数据分析与处理 预期结果 控制面时延 验证不同信道环境下的Idle态到Active态的信令时延 上下行时隙配置1/2,常规CP,特殊子帧配置7(5) TM3/8自适应 or TM2/3/7自适应 邻区空扰/干扰级别2 1部UE 极好点,好点,中点,差点分别测试 在各种配置下,在各测试点测试终端发出第一条随机接入preamble至终端发出RRC connection Reconfiguration complete完成时延 MCS/RSRP/RSRQ/SINR/CQI,MIMO方式,并统计10次呼叫的平均时延 无鉴权模式:50-110ms,有鉴权模式:200-300ms
TD-LTE网络测试评估规范

TD-LTE网络测试评估规范一、目标1.评估各省、地市TD-LTE网络性能、工程建设质量情况。
2.评估端到端、客户感知的业务和网络质量情况。
3.分析TD-LTE网络性能、客户感知的网络和业务质量的短板区域和短板指标。
二、总体原则1.评估应包括室外、室内多个场景,场景选择应和客户实际业务发生一致。
2.评估应充分考虑数据质量和采集效率,使用自动化手段进行,评估期间最大限度降低人为干预。
3.测试评估体系根据目标,总体上分为“网络性能评估”和“客户感知的业务质量评估”两个维度。
核心内容、指导方向、指标输出方面各有侧重,相同点在于测试场景,而测试设备、方法、规范、指标等不尽相同。
4.网络性能评估(1).核心内容:通过室内外网络遍历性测试,评估网络,特别是无线网主要业务的性能情况。
网络性能指标排除了数据源、网间互联等因素,反映的是网络的极限能力,不代表客户的真实感知。
(2).指导方向:反映网络覆盖、干扰、资源不足等方面的问题,指导网络规划建设。
指导网络层面的性能和质量优化。
(3).测试手段:自动测试平台、自动测试前端ATU、网络测试仪表。
(4).主要指标:覆盖、干扰等网络指标;下载速率、呼叫成功率等主要业务指标;基站、小区遍历性指标。
5.客户感知的业务质量评估(1).核心内容:按照客户真实的业务行为,如语音拨打、登录网站、看视频等,测试评估端到端实际的业务质量情况。
(2).指导方向:在网络性能分析基础上,分析各种业务的端到端质量问题,指导基于业务的质量优化;指导面向竞争对手的业务质量优化。
(3).测试手段:自动测试平台、商用终端、网络测试仪表。
(4).主要指标:基于浏览、下载、视频播放等业务的质量指标,如:下载速率、登录时延、返回时延长等。
6.在端到端客户感知业务质量评估中,应使用流量和知名度的TOP网站或业务,同步进行竞争对手的业务质量对比评估。
7.网络考核指标要尽可能做到公平,排除非网络原因带来的干扰,真正能够引导各省公司向着解决问题、提升质量的方向努力。
TD-LTE测试指导书

TD-LTE测试指导书网规网优事业部版权所有侵权必究All rights reserved2013年11月01日LTE软件使用说明1.软件安装目前测试LTE站点主要是用Probe软件,下面对此软件的安装,使用做一个简单的介绍。
由于本人刚开始使用此软件,对此软件还不是很精通,如有不妥的地方,望各位不吝赐教,不胜感激。
1.1安装概述要使用Probe的各种功能,必须正确的安装Probe软件、GENEX Shared组件。
1.2检查安装环境为了Probe软件的正常安装和运行,用户机器配置需要具备的条件如表1所示。
1.3拷贝软件拷贝下图安装文件:1.4安装GENEX Shared组件主程序安装过程会自动调用组件包安装程序。
卸载Probe主程序并不会同时卸载GENEX Shared组件,这是为了保证GENEX系列其他产品可以正常运行。
对于安装过Probe的机器,再次安装Probe时可以跳过GENEX Shared组件的安装,如果安装的是Probe升级版本时,建议同时再次安装GENEX Shared组件,因为GENEX Shared组件可能也需要升级。
安装GENEX Shared组件的步骤如下:步骤1打开下图中的Probe文件夹中的GENEX Shared安装文件,双击“setup.exe”文件,启动安装界面。
步骤2 单击“Next”。
步骤3 在协议确认对话框中,单击“Yes”。
步骤4 安装完成后,单击“Finish”。
GENEX Shared安装程序自动安装了以下组件:MapX组件:提供对Map处理的支持。
TeeChart组件:图标界面开发控件。
OWC组件:发布电子表格、图表与数据库到Web的一组控件。
硬件狗加密锁驱动:用于维护版本的授权。
----结束1.5安装Probe软件安装Probe软件的步骤如下(安装新版本前需要卸载旧版本,并且建议删除旧的工程文件)。
步骤1 打开下图所示的probe文件中的硬狗版软件安装文件,双击“setup.exe”,启动安装界面。
TD-LTE测量过程分析(重点)

measObjectToAddModList measObjectToAddMod:添加/修改测量对象 measObjectId:测量对象标识 carrierFreq : E-UTRAN承载频率 allowedMeasBandwidth : 允许的测量带宽 presenceAntennaPort1 : 当前天线端口 neighCellConfig : 相邻小区配置 offsetFreq : 承载频率的偏移值 cellsToAddModList : 相邻小区添加/修改列表.配置相邻小区 cellIndex : 邻区列表中的索引 physCellId : 物理小区标识 cellIndividualOffset : 表示适用于特定邻区的小区各自偏移
EventA5--服务小区质量低于一个绝对门限门限1 (Serving<threshold1)并且邻小区质量高于一个绝对门限2 (Serving>threshold2)。用于频内/频间的基于覆盖的切换。可 用于负载平衡,与移动到低优先级的小区重选相似。 事件进入条件 Ms + Hys < Thresh1 & Mn + Ofn + Ocn – Hys >Threah2 事件离开条件 Ms – Hys > Thresh1 or Mn + Ofn + Ocn + Hys < Thresh2
RRC_IDLE状态下,UE的测量参数信息通过E-UTRAN的 广播获得。(小区重选是空闲模式中最重要的一项任务, 在小区重选中,测量只需要进行参考信号接收功率(RSRP, Reference Signal Received Power)的计。通过小区重选, UE端驻留到优质的小区中。UE端通过RSRP测量,获取当 前服务小区和邻近小区的质量)
TD-LTE基站射频测试步骤详解

TD-LTE基站射频测试步骤详解TD-L TE基站射频测试操作说明第⼀部分TX测试⼀、TX测试连接图Note: 衰减为输出功率2.5倍以上,此处选择30dB。
10MH 参考线时钟线reference接BBU针孔,10毫秒trigger接B板最右边⽹⼝。
⼆、仪表等附件内容频谱分析仪(Agilent MXA Signal Analyzer N9020A,10Hz~13.6GHz), 30dB衰减,System DC Power 7Supply (AgilentN5747A/60V/12.5A/750W),VGA信号源。
LTE NEM,Secure CRT。
三、NEM操作系统配置四、频谱仪选键设置Step 1. 选择LTE模式,Press Mode, LTE TDD.Step 2. 频点设置FREQ ChannelStep 3. 频点补偿设置Input/Output, External Gain, BTSStep 4. 下⾏模式设置Mode Setup, Radio, Direction to be Downlink.Step 5. 链路配置设Mode Setup, Radio, ULDLAlloc, Config 3;DW/GP/Up Len, More, Config 8.Step 6. 时间门限设置Sweep/control, Gate, Gate Delay=5ms, Gate Length=6.8msStep 7. 带宽设置Mode setup, Prest To Standard=10/20MHzStep 8. 触发⽅式设置Trigger, External 1/2配置完后频谱分析仪显⽰如下:五、下⾏发射项测试操作步骤1. 输出功率Output Power测试项选择Meas---Channel power测试模式E-TM1.1Note: 查看Channel Power值,(10W标准值40dBm)。
LTETDD的关键技术概要以及测试指南

LTE TDD的关键技术概要以及测试指南(上)3GPP LTE和以前的系统在空中接口上存在很大的不同,而且3GPPLTE标准的发展还未成,这些都对测试提出了新的挑战。
比如:如何灵活地对LTE射频和基带信号进行模拟产生和分析?如何对不同的MIMO模式进行进行测试?如何在协议栈开发的早期就进行测试,使之符合一致性的要求?本系列文章将一一解答这些问题。
目前,在3G之后,各种通信技术将如何演进是业界非常关注的一个焦点,特别是对于TD-SCDMA来说,能否实现向下一代通信技术的平滑演进,决定了TD究竟具有多长时间的生命力,以及我国的自主创新战略究竟能走多远。
2007年11月,3GPPRAN151会议通过了27家公司联署的LTE TDD融合帧结构的建议,统一了LTE TDD的两种帧结构。
融合后的LTE TDD帧结构是以TD-SCDMA的帧结构为基础的,这就为TD-SCDMA成功演进到LTE乃至4G标准奠定了基础。
TDD-LTE技术特点LTE系统支持FDD和TDD两种双工方式。
在这两种双工方式下,系统的大部分设计,尤其是高层协议方面是一致的。
另一方面,在系统底层设计,尤其是物理层的设计上,由于FDD 和TDD两种双工方式在物理特性上所固有的不同,LTE系统为TDD的工作方式进行了一系列专门的设计,这些设计在一定程度上参考和继承了TD-SCDMA的设计思想,下面我们对这些设计进行简要的描述与讨论。
无线帧结构因为TDD采用时间来区分上、下行,资源在时间上是不连续的,需要保护时间间隔来避免上下行之间的收发干扰,所以LTE分别为FDD和TDD设计了各自的帧结构,即Type1和Type2,其中Type1用于FDD,而Type2用于TDD。
在FDD Type1中,10ms的无线帧分为10个长度为1ms的子帧,每个子帧由两个长度为0.5ms的slot组成。
在TDD Type2中,10ms的无线帧由两个长度为5ms的半帧组成,每个半帧由5个长度为1ms的子帧组成,其中有4个普通的子帧和1个特殊子帧。
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•干扰信号到测试基站的path loss小
在选点时应注意,邻小区小区边缘也是切 换发生的区域
内部资料 注意保密
网络加载-IoT介绍
IoT (Interference over Thermal)
采用“比热噪大几倍”的方式量化表示上行干扰大小
IoT=10log10((I+N)/N)
干扰小区内的UE发射功率越大,对测试小区基站的上行干扰就越大,IoT也就越高 干扰小区内的UE离测试小区基站越近,对测试小区的上行干扰就越大,IoT也就越高
峰值速率,MIMO性能 HARQ/频选调度/时延/抗干扰 发射机性能 接收机性能
功能测试
性能测试 射频测试
测试结果
>95%
68-82M(DL); 14-28M(UL) 68-224(控制面); 8-22(用户面) 10%-50% 1-4dB @ low SINR >99%
内部资料 注意保密
测试结果
测试项目
内部资料 注意保密
网络加载-相邻小区干扰(下行)
目前在TD-LTE外场测试中,普遍采用“模拟加扰”方式产生相邻小区的下行 干扰。模拟加扰方式有时也叫做“Dummy Load” 具体方法:
在分配好真实数据的资源之后(如果有真实数据),剩下那些未被分配数据 的物理资源(PRB)将会被分配一些无用的数据(没有任何UE接收)并发送 出去,造成与之相邻的小区受到干扰。
X% X% X% X%
下行干扰级别量化计算方法:
X%
例如70%: 干扰区域 所有被占用的PRB(真实数据+无用数据)/总带宽提供的PRB总数 = 70% 注意: 为了达到干扰的真实性,模拟加扰产生的数据应该是放在随机化的PRB上,而 不是某些固定位置的PRB
内部资料 注意保密
网络加载-相邻小区干扰(上行)
• 外场组网性能测试
• 主要关注在同频组网下针对各信道 的进行针对性的测试和分析
测试结果
• 初步验证TD-LTE组网能力 • 推动终端芯片发展,逐步引入商 用终端
内部资料 注意保密
规模外场测试-测试目的和内容
在更大网络规模、更多用户数、更复杂无线通信环境下,全面验证TD-LTE基本功能、 性能以及各种应用技术(如多天线技术、同频组网以及干扰协调技术、TD-LTE与 2/3G互操作、室内分布等)
内部资料 注意保密
网络加载-负载类型分类
TD-LTE系统的“负载”,从测试角度说可以分为两种:
1. 同小区分享资源
• 该小区的PRB资源会在同小区的所有 UE之间分享 • 一般称之为“加载”
2. 邻小区干扰
• 相邻小区在同频传输会带来干扰。干扰会降低信号质量 • 一般称之为“加扰”
测试UE 同小区UE 其他小区UE
• 空口时延: • 端到端时延: • 用户面中断时延: • 控制面中断时延: MIMO AMC HARQ QoS 功率控制 随机接入
• TD-LTE关键功能
• • • • • •
关键性能指标超过NGMN及3GPP需求 支持MIMO, AMC, HARQ及QoS 等关键功能
通过PoC阶段的测试,TD-LTE产业得以启动并有了长足的发展。同时, TD-LTE的关键技术和能力在测试中得到初步验证。
第一阶段
无线网络侧
• • • • • • • 容量及基本性能测试 室外同频组网测试 室外覆盖测试 系统间干扰测试 多天线技术测试 室内分布测试 SON测试
第二阶段
无线网络侧
• • • • • • • • 容量及基本性能测试 室外同频组网测试 室外覆盖测试 多天线技术测试 室内分布测试 SON测试 2/3G与LTE互操作测试(无线部分) FemtoCell测试
硬件配置
BBU+RRU 终端 信道仿真仪
应用服务器
内部资料 注意保密
PoC外场测试基本配置
总体配臵: 环境: 频点: 带宽: 配比: 天线: 调制编码: 增强功能:
业务服务器
单小区单用户/多用户 2.3Ghz/2.6Ghz 10-20Mhz 2:2 (10:2:2) 2*2 MIMO, 1*2 SIMO QPSK~64QAM AMC,HARQ,功控
大规模
500站, 103 UE 至少3个城市
合作伙伴
国际推广
产业界各方积极参与:
•主设备厂家 •终端芯片厂家 •测试仪表厂家
中国移动/沃达丰/Verizon三方测试
内部资料 注意保密
TD-LTE测试主要内容
2008
Q4 Q1 Q2
2009
Q3 Q4 Q1 Q2
2010
Q3 Q4 Q1
2011
Q2 Q3 Q4
理论上,合格的上行干扰需要在所有的 相邻小区都放臵数十个均匀分布的UE。 总的UE需求大致在60~70个。在截至目 前的TD-LTE外场测试中,还不具备此条 件。所以采用了替代方案。
替代方案: 1.将少量UE放在最能产生干扰的地点( 如右图) 2.用信号发生器模拟上行干扰信号,直接 输入待测基站 •需要确保信号强度是合理的 上行干扰级别量化指标:IoT 上行干扰指标需要达到指定的IoT水平 最能产生干扰的地点:邻小区小区边缘。 因为: •小区边缘UE发射功率高
性 能 指 标
吞吐量/容量
• 单用户峰值/均值/边缘吞吐量 • 系统峰值/均值/边缘吞吐量 • 系统用户支持数量
时延
• 接入时延、业务端到端时延、切换时延
与2/3G的互操作
• 在完成实验室验证的基础上,需要针对复 杂网络场景、多种终端共存情况下,验证 和优化数据和语音业务互操作性能
系统内、系统间干扰
内部资料 注意保密
网络加载-同小区分享资源
eNB的调度器负责将PRB资源分配给本小区的连接态UE
这种资源共享会给测试UE带来:
•吞吐量的下降 •更大的时延
测试UE
time
freq
eNB调度器
同小区UE
如何搭建资源分享的测试环境?
将多个UE放臵在测试小区,并使之处在连接态并运行一定的即可
注意: 测试UE的吞吐量并不光取决于它本身的SINR, 还取决于那些吸引资源的UE的SINR(因为调度 算法会考虑所有UE的SINR)
PoC实验室测试基本配置
总体配臵: 环境: 频点: 带宽: 配比: 天线: 调制编码: 增强功能:
单小区单用户/多用户 2.3Ghz/2.6Ghz 10-20Mhz 2:2 (10:2:2) 2*2 MIMO, 1*2 SIMO QPSK~64QAM AMC,HARQ,功控 测试工具: Iperf: Dumeter: iChariot: eNB/UE Log tool : 模拟UDP/TCP业务 记录吞吐率 模拟VoIP业务 数据统计
PoC 测试目的
• 对TD-LTE关键技术 进行验证,确保技 术具备实现能力
关键技术试验 测试目的
• 初步解决设备互联互通问题; • 确保设备实现符合3GPP规范; • 在外场环境初步验证产品性能;
规模外场测试 测试目的
• 在试商用环境中验证TD-LTE性能; • 进一步推动TD-LTE产品互联互通; • 在试商用环境及早发现问题解决问题
TD-LTE测试一览图
2008
Q3 Q4 Q1
2009
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2010
Q3 Q4 Q1
2011
Q2
关键技术测试 – 实验室&IOT
Proof of Concept (PoC)
关键技术测试 - 外场
规模外场测试
小规模
1~2 站, 1~2 UE 共8个主设备厂家
中等规模
5站, 大致10 UE 共9个主设备厂家
互操作测试 终端测试
外场测试 (怀柔,顺义)
系统设备测试 IOT测试 终端测试
通过实验室测试是开展外场测试的先决条件
内部资料 注意保密
关键技术测试–系统设备测试
测试内容
OFDMA/SC-FDMA参数/切换与测量 参考信号/功率控制 同步与小区搜索/随机接入 自适应调制编码/公共和控制信道 资源分配和调度/自适应MIMO RRC状态,承载建立与释放
• 小区间、远端基站干扰 • 与2/3G、WiFi在室外、室内的干扰 内部资料 注意保密
规模外场测试-开展思路
• 由功能到性能:从网络功能的实际验证开始,逐步开展性能测试 • 由无线到端到端:从关注无线技术试验开始,逐步开展端到端技术和业务试验 • 以数据业务应用为主:主要基于CPE和数据卡开展,后期视产业状况,开展智能手机测试
内部资料 注意保密
关键技术测试–概述
单系统和IOT (电信研究院实验室)
系统设备测试 S1/X2接口测试 基本集测试 完整集测试
S1接口测试 X2接口测试
S1/X2互操作测试 Uu口互操作测试 TD-LTE/GSM/TD-SCDMA互操作测试 终端测试 外场关键技术测试 外场组网性能测试 外场Uu IOT测试 系统间IOT测试 外场终端测试
TD-LTE测试阶段、目的和方法
中国移动研究院 2010.12.10
目录
1
TD-LTE测试概述
2
TD-LTE测试环境
3
TD-LTE测试方法
内部资料 注意保密
目录
1
TD-LTE测试概述
PoC测试 技术试验测试 大规模外场测试
2
TD-LTE测试环境
3
TD-LTE测试方法
内部资料 注意保密
终端侧
• 多模多频段数据卡和CPE测试 • 多模双待智能终端测试 • 多模多频段Uu口IOT测试
目录
1
TD-LTE测试概述
2
TD-LTE测试环境
网络加载方法 测试选点方法
3
TD-LTE测试方法