2、选择答应的传输格式组合
首先传输格式集合(TransportFormatSet)定义为一个传输信道上传输格式的集合 。在同一传输格式集合内传输格式准静态部分是相同的 。动态部分的前两个属性决定了传输信道的瞬时比特率 。传输信道的可变比特率依靠于映射到传输信道上的服务类型,其实现是通过在每个传输时间间隔(TTI)内改变:
*传输块集大小;
*传输块大小和传输块集大小 。
假如选择的传输格式变化,传输信道的瞬时比特率也会随之变化 。
;其次,RRC可以根据所给的逻辑信道的优先权值来控制上行链路数据的调度,每一个逻辑信道对应于1~8之间的一个值,其中1是最高优先级,8是最低优先级 。UE中的TFC的选择将根据RRC所指明的逻辑信道之间的优先级进行 。逻辑信道优先级具有绝对性,也就是说UE最大化传输高优先级的数据 。
一条逻辑信道上的传送块的一部分可以被停止传输,以便传送来自一条逻辑信道上下一个优先级较高的数据 。假如该部分设置为0,则说明优先级安排将是绝对的优先级,即在该逻辑信道上没有为有利于低优先级数据传输而停止的传送块 。
最后为了保持业务质量,UE将不断地评估最大发射机功率是否可以有效地支持,当UE输出功率为最大传送功率后仍不能满足目前的比特率,UE将适应相应于下一个较低比特率的传输格式组合(TFC),即不再使用当前的传输格式组合 。
表3、4列出了AMR12.2k语音的上行传输格式集合(TFS)和上行传输格式组合集(TFCS) 。考虑到AMR12.2k语音下行和上行基本相同,不在单独列出进行说明 。
表3; AMR12.2k语音上行传输格式集合
表4; AMR12.2k语音上行传输格式组合集
按照实际无线承载测试时的子过程规定来选择TFCI,使用RRC传输格式组合控制过程 。
3、使用UEtestloopmode 1闭合测试环路,发送规定大小的测试数据块
UE闭合测试环路1指无线承载建立不包括PDCP协议层的配置 。在UE闭合测试环路后,UE下行接收到的数据块来自RLC业务接入点(SAP)的输出,然后输入到相对应的RLC业务接入点(SAP),最后在上行发送 。由于AMR12.2k语音采用了透明模式,这里只对透明模式说明 。TS25.322里面对透明模式规定:发送TM-RLC实体从上层业务接入点(SAP)接收到RLCSDU 。所有接收到的RLCSDU一定是一个有效TMDPDU的倍数 。
假如上层配置采用分割,RLCSDU数据长度大于底层TTI所用的TMDPDU数据长度,发送的TMRLC实体通过分割RLC SDU并不加RLC报头来适合TMD PDU 。所有TMD PDU在同一个TTI传送一个RLC SDU,其它被分割的RLC SDU不能在这个TTI传送 。
假如上层配置不采用分割,一个RLCSDU放置在一个TMDPDU,这样不止一个RLCSDU在一个TTI传送 。一个TTI内的所有的TMD PDU必须具有相同的长度 。
考虑到这些,AMR12.2k语音参考无线承载配置在下行使用RLC透明模式,并且不采用分割操作,测试例设置上行RLCSDU长度为上行RLCPDU长度 。UE发送数据使用的传输格式如下 。
(1)对于sub-test1:RB5/TF1(1×39);
(2)对于sub-test2:RB5/TF2(1×81);RB6/TF1(1×103)和RB7/TF1(1×60) 。
参照表3、4上行的TFCI分别为UL_TFC1和UL_TFC2 。对于任意长度的数据,假如数据长度小于81 103 60=254bit,选择大于其数据最小的传输格式组合,空余部分采用填充 。假如数据长度大于254bit,那么上层配置采用分割,被分割的业务数据单元在下一个传输时间间隔(TTI)传送 。
4、检查环回的数据
对于被测试的无线承载,首先确认检查规定的参考无线承载配置下的无线承载是否建立 。其次检查收到的上行RLC业务数据单元(SDU)的内容是否正确,上行和下行的数据长度是否完全一致,数据内容是否完全一致 。最后验证是否采用正确的传输格式 。通过对不同承载业务的测试,验证了UE在不同业务下对无线接入承载的选择具有一致性,同时根本上保证了UE和不同网络之间的网络兼容 。
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