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文档简介
ICS
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T/CEC
中国电力企业联合会标准
T/CECXXX—2021
电力5G模组通用测试规范
5Gcommunicationmoduletestmethodofpowerindustry
点击此处添加与国际标准一致性程度的标识
(征求意见稿)
202X-X-1发布202X-X-1实施
中国电力企业联合会发布
T/CECXXX—2021
1
T/CECXXX—2021
电力5G模组通用测试规范
1范围
本文件主要规定了6GHz以下频段电力5G通信模组的功能、射频一致性、协议一致性、无线资源管理
一致性、模组性能、安全、软件、电气性能及环境适应性等指标测试方法。
本文件适用于支持增强移动宽带场景(eMBB)的6GHz以下频段的5G模组,面向非独立组网(Non-Stand
Alone)和独立组网(StandAlone)。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
3GPPTS27.005用于短消息服务(SMS)和小区广播服务(CBS)的设备(DTE-DCE)接口Equipment
(DTE-DCE)interfaceforShortMessageService(SMS)andCellBroadcastService(CBS)
3GPPTS27.007用于用户设备(UE)的AT命令集ATcommandsetforuserequipment(UE)
3GPPTS38.521-1新空口;用户设备一致性规范;无线传输和接收;第一部分:范围一独立组网
NR;UserEquipment(UE)conformancespecification;Radiotransmissionandreception;Part1:
Range1Standalone
3GPPTS38.521-4新空口;用户设备一致性规范;无线传输和接收;第四部分:性能要求NR;User
Equipment(UE)conformancespecification;Radiotransmissionandreception;Part4:Performance
requirements
3GPPTS38.523-1:5G系统;用户设备一致性规范;第一部分:协议5GS;UserEquipment(UE)
conformancespecification;Part1:Protocol
3GPPTS38.533:新空口;用户设备一致性规范;无线资源管理NR;UserEquipment(UE)
conformancespecification;RadioResourceManagement(RRM)
T/CEC642-2022电力5G通信模组通用技术要求
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
电力5G通信模组Power5GCommunicationModule
基于5G通信的电力业务承载终端接入网络的关键部件,将基带芯片、射频、存储、电源管理等硬件
进行封装,满足电力业务通信的速率、时延、可靠性要求和电力业务通信的链路安全,并适配电力终端
的功耗需求。以下简称电力5G模组。
3.2
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5G网络切片5GNetworkSlice
一个提供特定网络功能和网络特征的逻辑网络。
4缩略语
下列缩略语适用于本文件。
ACM:抽象控制模型(AbstractControlModel)
ADC:模数转换器(AnalogtoDigitalConverter)
AP:应用处理器(ApplicationProcessor)
APN:接入点名称(AccessPointName)
AT:用来启动从终端设备发送到终端适配器的命令行(Attention)
BT:蓝牙(Bluetooth)
CEP:圆形公算误差(CircularErrorProbable)
COS:片内操作系统(ChipOperatingSystem)
CPU:中央处理器(CentralProcessingUnit)
DCE:数据通信设备(DataCommunicationEquipment)
DFP:下行端口(DownstreamFacingPort)
DNN:数据网络名称(DataNetworkName)
DTE:数据终端设备(DataTerminalEquipment)
eMBB:增强型移动宽带(EnhanceMoblieBroadBoand)
EPS:演进分组核心网(EvolvedPacketSystem)
eSIM:嵌入式用户识别卡(EmbeddedSubscriberIdentityModule)
FDD:频分双工复用(FrequencyDivisionDuplex)
GPIO:通用型输入输出(GeneralPurposeInputOutput)
GSMA:全球移动通信系统协会(GlobalSystemforMobileCommunicationAssociation)
I2C:内置集成电路(Inter-IntegratedCircuit)
ID:身份标识(Identity)
IMSI:国际移动用户识别码(InternationalMobileSubscriberIdentificationNumber)
I/O:输入输出(Input/Output)
I:输入(Input)
IP:互联网协议(InternetProtocol)
IPv4:互联网协议第四版(InternetProtocolversion4)
IPv6:互联网协议第六版(InternetProtocolversion5)
LGA:平面网格阵列封装(LandGridArray)
LTE:长期演进(LongTermEvolution)
MIMO:多输入输出(MultipleInputMultipleOutput)
MISO:主机输入/从机输出(MasterInput/SlaveOutput)
mMTC:海量机器类通信(大规模物联网)(MassiveMachineTypeCommunication)
MOSI:主机输出/从机输入(MasterOutput/SlaveInput)
MTBF:平均无故障工作时间(MeanTimeBetweenFailure)
NAS:非接入层(NonAccessStratum)
NR:新空口(NewRadio)
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NSA:非独立组网(Non-Standalone)
NSSAI:网络切片选择辅助信息(NetworkSliceSelectionAssistanceInformation)
O:输出(Output)
PCIe:高速可编程通信接口(ProgrammableCommunicationInterfaceExpress)
PDP:分组数据协议(PacketDataProtocol)
PDU:协议数据单元(ProtocolDataUnit)
PPS:秒脉冲(PulsePerSecond)
QAM:正交振幅调制(QuadratureAmplitudeModulation)
QoS:服务质量(QualityofService)
RAM:随机访问存储器(RandomAccessMemory)
RAN:无线接入网(RadioAccessNetwork)
RedCap:降低能力(ReducedCapability)
RGMII:精简千兆媒体独立接口(ReducedGigabitMediaIndependentInterface)
RNA:无线接入网通知区域(RadioAccessNetworkNotificationArea)
RNAU:无线接入网通知区域更新(RadioAccessNetworkNotificationAreaUpdate)
RRC:无线资源控制(RadioResourceControl)
RSRP:参考信号接收功率(ReferenceSignalReceivingPower)
SA:独立组网(Standalone)
SDIO:安全数字输入/输出接口(SecureDigitalInputandOutput)
SDK:软件开发工具包(SoftwareDevelopmentKit)
SGMII:串行吉比特多媒体独立接口(SerialGigabitMediaIndependentInterface)
SIM:用户识别卡(SubscriberIdentityModule)
SINR:信号与干扰加噪声比(SignaltoInterferenceplusNoiseRatio)
SLA:服务等级协议(ServiceLevelAgreement)
SPI:串行外设接口(SerialPeripheralInterface)
TCP:传输控制协议(TransmissionControlProtocol)
TDD:时分双工(TimeDivisionDuplexing)
UART:通用异步收发器(UniversalAsynchronousReceiver/Transmitter)
UDP:用户数据报协议(UserDatagramProtocol)
UE:用户设备(UserEquipment)
uRLLC:超高可靠低时延通信(UltraReliableLowLatencyCommunication)
USB:通用串行总线(UniversalSerialBus)
USIM:全球用户识别卡(UniversalSubscriberIdentityModule)
VDD:全球用户识别卡(UniversalSubscriberIdentityModule)
WLAN:无线局域网(WirelessLocalAreaNetwork)
3GPP:第三代合作伙伴计划(3rdGenerationPartnershipProject)
5GLAN:5G局域网(5GLocalAreaNetwork)
5GS:5G系统(5GSystem)
5电力5G通信模组测试要求
5.1被测设备
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电力5G通信模组为指基带芯片、射频、存储、电源管理等硬件进行封装,具备5G通信功能的基础硬
件板卡,包括LGA和PCIeM.2两种封装形式。被测设备要求如下:
a)送检的被测设备应提供被测设备硬件描述手册、参考命令手册和主要性能指标参数;
b)送检的被测设备应提供被测设备正常运行和测试所需的全部部件、模块、软件及相关线缆;
c)性能测试在被测设备缺省条件下进行,不应进行额外的参数调整。
5.2测试条件
测试前,应满足以下测试条件:
a)测试仪器应具有国家授权机构颁发的合格且有效的检定证书,精度和功能符合相应测试项目要
求,测试环境条件如下:
1)环境温度:+15oC~+35oC;
2)相对湿度:20%~75%;
3)大气压力:86kPa~106kPa。
b)被测设备安装完毕,硬件软件全部工作正常,数据正确配置并正常运行;
c)配合测试基站和核心网的主控、业务板、电源、风扇按标准场景配置;
d)信道场景:根据3GPP的相关标准结合电力行业的终端特征,将固定终端信道的模型定义为商
业/住宅环境固定终端模型、工业场景环境固定终端模型;将移动终端信道的模型定义为商业/
住宅环境移动终端模型和工业场景环境移动终端模型;
e)终端性能测试说明:性能测试时根据信道质量的不同分为四类测试点,“极好点”,“好点”,
“中点”和“差点”;测试点的判定依据为SS-SINR和SS-RSRP。
1)极好点:SS-RSRP=-75dBm±3dBm、SS-SINR=30dB±1dB;
2)好点:SS-RSRP=-85dBm±3dBm、SS-SINR=20dB±1dB;
3)中点:SS-RSRP=-95dBm±3dBm、SS-SINR=10dB±1dB;
4)差点:SS-RSRP=-105dBm±3dBm、SS-SINR=0dB±1dB;
5.3测试拓扑
电力5G终端测试仪表包括测试PC、综测仪或真实5G网络、射频一致性测试系统、无线资源管理一致
性测试系统、协议一致性测试系统、混响室或电波暗室、基站模拟器、信道模拟器、卫星信号模拟器等,
测试拓扑参见图1至9。
图1基本功能测试拓扑图
图2射频一致性测试拓扑图
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图3无线资源管理一致性测试拓扑图
图4协议一致性测试拓扑图
图5模组性能测试拓扑图
图6平均无故障时间测试拓扑图
图7北斗定位试拓扑图
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图8高低温测试拓扑图
6功能测试
6.1IPV4协议栈功能
IPV4协议栈功能测试如下进行:
a)测试目的:验证模组支持IPV4协议栈。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)模组插入5G卡,在5G网络环境下开机;
2)AT指令设置使用IPv4单栈模式,检查模组能成功捕接入5G网络;
3)检查模组获取的IP地址;
4)模组发起IPv4数据业务,检查数据业务是否成功。
d)预期结果:
1)模组能正常开机;
2)模组能成功捕接入5G网络;
3)模组获取IP地址成功,且IP地址类型为IPv4;
4)模组5G数据业务可以正常通信。
6.2IPV6协议栈功能
IPV6协议栈功能测试如下进行:
a)测试目的:验证模组支持IPV6协议栈。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)模组插入5G卡,在5G网络环境下开机;
2)AT指令设置使用IPv6单栈模式,检查模组能成功捕接入5G网络;
3)检查模组获取的IP地址;
4)模组发起IPv6数据业务,检查数据业务是否成功。
d)预期结果:
1)模组能正常开机;
2)模组能成功捕接入5G网络;
3)模组获取IP地址成功,且IP地址类型为IPv6;
4)模组5G数据业务可以正常通信。
6.3IPV4&PV6双协议栈功能
IPV4&IPV6双协议栈功能测试如下进行:
a)测试目的:验证模组支持IPV4&IPV6双协议栈。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)模组插入5G卡,在5G网络环境下开机;
2)AT指令设置使用IPV4&IPV6双栈模式,检查模组能成功捕接入5G网络;
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3)检查模组获取的IP地址;
4)模组发起数据业务,检查数据业务是否成功。
d)预期结果:
1)模组能正常开机;
2)模组能成功捕接入5G网络;
3)模组获取IP地址成功,且IP地址类型包括IPV4地址和IPV6地址;
4)模组5G数据业务通过IPV4、IPV6地址正常通信。
6.4多模功能
多模功能测试如下进行:
a)测试目的:验证模组支持5GNR/LTE多模接入功能。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)模组插入SIM卡,在5GSA网络环境下开机;
2)检查模组能成功接入5GSA网络;
3)模组在5GNSA网络环境下开机;
4)检查模组能成功接入5GSA网络;
5)模组在LTE网络环境下开机;
6)检查模组能成功接入LTE网络。
d)预期结果:
1)模组能正常开机;
2)模组能成功接入5GSA\NSA、LTE网络;
3)在5GSA\NSA、LTE网络下数据业务正常。
6.5多频段功能
多频段功能测试如下进行:
a)测试目的:验证模组5GNR多频段接入功能。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)模组插入SIM卡,在5GSA网络环境下开机;
2)检查模组能接入频段分别为41/n78/n79/n28的5GSA网络;
d)预期结果:
1)模组能正常开机;
2)模组能成功接入频段分别为41/n78/n79/n28的5GSA网络;
3)在不同频段5G网络下数据业务正常。
6.6多切片支持
多切片功能测试如下进行:
a)测试目的:验证模组支持根据URSP中的DNN选择切片的功能。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
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1)具备5GSA网络环境,且模组和网络均支持切片功能;
2)网元PCF的业务配置了URSP,且策略中PCF下发的URSP规则,规则中的流量描述符
(Trafficdescriptor)为目标应用的DNN(该DNN由应用提供商提供);
3)模组插入SIM卡,在5GSA网络环境下开机,触发正常注册;
4)模组根据URSP中目标应用的DNN触发PDU会话建立流程;
5)检查用户跟踪或wireshark抓包,核对流程。
d)预期结果:
1)模组插入SIM卡,在5GSA网络环境下开机,触发正常注册;
2)模组接收到的URSP策略中包含DNN信息;
3)模组发起的PDU激活请求中携带的相关参数为URSP中Routeselectioncomponents中携
带的信息。
6.7高精度授时
高精度授时测试如下进行:
a)测试目的:验证模组支持接收gNB通过系统信息SIB9发送的时钟参考信息功能。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)配置gNB系统基本参数;使配置生效,NR小区开始正常工作;
2)模组插入SIM卡,在5GSA网络环境下开机,触发正常注册,经过一定时间稳定工作;
3)查看终端或基站侧的内部跟踪。
d)预期结果:gNB发送PSS/SSS和SIB9等信号/信息;模组接收到SIB9,执行正常的同步过程。
6.85GLAN
5GLAN测试如下进行:
a)测试目的:验证模组支持5GLAN以太网PDU功能。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)具备5GSA网络环境,网络和模组均支持5GLAN功能;
2)UE用户签约S-NSSAI+DNN已配置为以太网会话;
3)模组插入SIM卡,在5GSA网络环境下开机,触发正常注册;
4)触发模组建立以太网PDU;
5)检查笔记本的IP地址。
d)预期结果:
1)模组建立以太网会话成功;
2)笔记本IP地址分配成功。
6.9日志功能
调试日志功能测试如下进行:
a)测试目的:验证模组存储、输出调试日志的功能
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)通过上位机开启日志记录功能,可通过UART、USB接口记录包括但不限于空口信息、软硬
件运行状态、通信功能状态等;
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2)通过上位机关闭日志记录功能;
3)模组开启内部存储记录日志功能,可记录软硬件运行状态、通信功能状态等信息;
4)模组关闭内部存储记录日志功能;
5)通过模组内部存储记录的日志功能,可以通过FTP/HTTP/MQT等协议上传至指定服务器。
d)预期结果:
1)模组能通过上位机记录全量的日志信息用于问题定位,日志文件可导出正常打开,正确解
析;
2)模组能通过内部存储记录重要的日志信息,日志文件可导出正常打开,正确解析;
3)内部存储记录的日志功能,可以通过FTP/HTTP/MQTT等协议远程上传至指定服务器。(可
选)
6.10路测功能
路测功能测试如下进行:
a)测试目的:验证模组支持路测功能。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)模组插入SIM卡,在5GSA网络环境下开机,触发正常注册;
1)通过路测软件PC端查看注册信令流程;
2)通过路测软件PC端查看模组信号强度、信噪比测量值;
3)路测软件PC端发起上下行UDP业务;
4)通过路测软件PC端查看资源调度、误块率等信息。
d)预期结果:
1)路测软件PC端显示NAS、RRC层信令流程准确、完整;
2)路测软件PC端显示模组信号强度、信噪比测量值正确;
3)路测软件PC端支持以秒为周期统计模组的调度、误块率等信息;
4)路测软件PC端支持以TTI为周期统计模组的调度、误块率等信息(可选)。
6.11OpenCPU功能
OpenCPU测试如下进行:
a)测试目的:验证模组支持OpenCPU功能。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)模组具备OpenCPU能力,并提供OpenCPUSDK和相关的用户手册;
2)用户基于OpenCPUSDK完成应用固件开发;
3)使用模组提供的烧录工具完成用户应用固件的烧录;
4)模组插入SIM卡,在5GSA网络环境下开机,触发正常注册;
5)对用户应用固件的功能进行测试;
d)预期结果:
1)模组上运行的用户应用固件能正常运行;
2)模组上运行的用户应用固件,触发模组建立PDU会话成功;
3)模组上运行的用户应用固件功能符合预期设计。
6.12USB接口功能
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USB接口功能测试如下进行:
a)测试目的:验证模组USB接口功能正常。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)将开发板USB接口插入测试PC;
2)记录测试PCUSB设备识别信息;
3)测试PC通过USB接口向模组发送AT指令。
d)预期结果:
1)模组USB接口可正确被识别;
2)模组通过USB接口正确接收AT指令,并正确响应。
3)记录模组USB接口版本、速率信息。
6.13本地版本升级
软件升级测试如下进行:
a)测试目的:验证模组本地升级功能。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)正常启动5G模组;
2)使用测试PC对模组发起本地版本升级操作。
3)发起对通信模组设备远程重启操作。
d)预期结果:模组版本本地升级成功,重启后正常驻网,通过AT指令查看模组状态正常。
6.14远程版本升级(可选)
软件升级测试如下进行:
a)测试目的:验证模组远程升级功能。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)正常启动5G模组;
2)在设备网管查询模组的性能指标,包括通信模组在线时长、在线率、WAN口接收业务数据
量、WAN口发送业务数据量、RSRP、RSSI、SINR、RSRQ等性能指标。
3)在设备网管发起对模组的远程升级操作。
4)发起对通信模组设备远程重启操作;
5)升级失败时,模组自动回退至上一版本,并正常工作。
d)预期结果:模组版本远程升级成功,重启后正常驻网,网管查看模组状态正常;升级失败后模
组自动回退至上一版本,并正常驻网。
6.15eSIM功能测试
6.15.1Profile下载
a)测试目的:验证5G模组eSIMProfile下载功能。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)电力5G模组管控平台工作正常,并完成IMEI和EID绑定;
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2)电力5G模组管控平台工作正常,完成测试eSIM芯片的EID套餐订购;
3)eSIM模组上电,测试信号良好;
4)通过模组或管控平台触发码号下载。
d)预期结果:
1)模组可以自动进行码号下载;
2)载成功后,通过查询模组Profile信息,新增ICCID为新下载码号。
6.15.2Profile查询
a)测试目的:验证5G模组eSIMProfile查询功能。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)eSIM模组上电,测试信号良好;
1)通过软件对下载的profile进行查询。
1)预期结果:能够查询到eSIM芯片中所有的profile包括ICCID、IMSI、卡类型,以及是
否被激活等信息。
6.15.3Profile激活
a)测试目的:验证5G模组eSIMProfile激活功能。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)eSIM模组上电,测试信号良好;
2)通过软件对指定的ICCID进行激活;
d)预期结果:
1)能够查询到eSIM芯片中指定的ICCID被激活。
6.15.4Profile去激活
a)测试目的:验证5G模组eSIMProfile去激活功能。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)eSIM模组上电,测试信号良好;
2)通过软件对指定的ICCID进行去激活;
d)预期结果:
1)能够查询到eSIM芯片中指定的ICCID被去激活。
6.15.5Profile删除
a)测试目的:验证5G模组eSIMProfile去激活功能。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)eSIM模组上电,测试信号良好;
2)通过软件对指定的ICCID进行删除;
d)预期结果:
1)能够查询到eSIM芯片中所有的profile信息,指定ICCID已经被删除。
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7射频一致性测试
电力5G模组射频一致性测试拓扑见图2,测试项目及要求见附录A。
8协议一致性测试
电力5G模组无线资源管理一致性测试拓扑见图3,测试项目及要求见附录B。
9无线资源管理一致性
电力5G模组协议一致性测试拓扑见图4,测试项目及要求见附录C。
10模组性能测试
10.1工作带宽
工作带宽测试如下进行:
a)测试目的:验证模组带宽。
b)测试拓扑:如图2所示。
c)测试步骤如下:
1)UE接入综测仪;
2)UE接入成功,通过综测仪或频谱仪观察系统带宽与模组配置支持的一致;
3)配制指定工作带宽,重复上述步骤。
d)预期结果:模组支持工作带宽为100/80/60/40/20MHz。
10.2下行峰值速率测试
下行峰值速率测试如下进行:
a)测试目的:验证模组的能达到SA场景下的最大吞吐能力。
b)测试拓扑:如图5所示。
c)测试步骤如下:
1)按照小区典型配置设置NR小区,小区典型配置见附录D;
2)测试模组正常接入NR小区,并建立PDU会话;
3)服务器向测试模组发送PING包,验证模组可正确获取IP地址;
4)从服务器侧发起下行UDP灌包,观察模组可达到的平均速率曲线;
5)记录模组下行RSRP、SINR、BLER、MCS、物理层、MAC层、RLC层PDCP层吞吐量;
6)持续测试时间不小于5分钟。
d)预期结果:模组可达到速率曲线稳定,且平均速率不低于配置最大理论速率的80%。
10.3上行峰值速率测试
上行峰值速率测试如下进行:
a)测试目的:验证模组的能达到SA场景下的最大吞吐能力。
b)测试拓扑:如图5所示。
c)测试步骤如下:
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1)按照小区典型配置设置NR小区,小区典型配置见附录D;
2)测试模组正常接入NR小区,并建立PDU会话;
3)服务器向测试模组发送PING包,验证模组可正确获取IP地址
4)从模组发起上行UDP灌包,观察服务器接收的平均速率曲线;
5)记录基站侧上行RSRP、SINR、BLER、MCS、物理层、MAC层、RLC层PDCP层吞吐量;
6)持续测试时间不小于5分钟。
d)预期结果:模组可达到速率曲线稳定,且平均速率不低于配置最大理论速率的80%。
10.4用户面时延
时延测试如下进行:
a)测试目的:测试5G模组用户面时延。
b)测试拓扑:如图5所示。
c)测试步骤如下:
1)按照拓扑所示,使用射频线缆连接网络模拟器或真实5G网络设备、信道模拟器,5G模组;
2)配置信道模拟器加载信道模型,模拟信道衰落、干扰以及典型电力应用场景;
3)配置网络模拟器或真实核心网设置单切片,无带宽限速等QoS策略限制;
4)配置网络模拟器或真实基站的频点、时隙配比、发射功率等参数见附录D;
5)通过设置信道模拟器衰减值和AWGN值,选择极好、好、中、差点进行测试;
6)使用仪表或测试软件发送包大小为1400字节的下行UDP数据流,发包速率为20Mbps,保
持5分钟,记录下行单向时延;
7)使用仪表或测试软件发送包大小为64字节的下行UDP数据流,发包速率为20Mbps,保持
5分钟;记录下行单向时延。
d)预期结果:记录5G模组在极好、好、中、差点的下行单向时延。
10.5丢包率
丢包率测试如下进行:
a)测试目的:测试5G模组丢包率。
b)测试拓扑:如图5所示。
c)测试步骤如下:
1)按照拓扑所示,使用射频线缆连接网络模拟器或真实5G网络设备、信道模拟器,5G模组;
2)配置信道模拟器加载信道模型,模拟信道衰落、干扰以及典型电力应用场景;
3)配置网络模拟器或真实核心网设置单切片,无带宽限速等QoS策略限制;
4)配置网络模拟器或真实基站的频点、时隙配比、发射功率等参数见附录D;
5)通过设置信道模拟器衰减值和AWGN值,选择极好、好、中、差点进行测试;
6)使用仪表或测试软件发送包大小为1400字节的上行UDP数据流,发包速率为20Mbps,保
持5分钟,记录上行丢包率;
7)使用仪表或测试软件发送包大小为64字节的上行UDP数据流,发包速率为20Mbps,保持
5分钟;记录上行丢包率。
d)预期结果:记录5G模组在极好、好、中点的上行丢包率。
10.6业务长保
业务长保测试如下进行:
a)测试目的:测试5G模组业务长时间保持性能。
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T/CECXXX—2021
b)测试拓扑:如图5所示。
c)测试预置条件如下:
1)按照拓扑所示,使用射频线缆连接网络模拟器或真实5G网络设备、信道模拟器,5G模组;
2)配置信道模拟器加载信道模型,模拟信道衰落、干扰以及典型电力应用场景;
3)配置网络模拟器或真实核心网设置单切片,无带宽限速等QoS策略限制;
4)配置网络模拟器或真实基站的频点、时隙配比、发射功率等参数见附录D;
5)通过设置信道模拟器衰减值和AWGN值,使5G终端工作在差点进行测试;
6)使用仪表或测试软件发送包大小为64字节的上、下行UDP数据流,发包速率为500Kbps,
保持24小时;
7)记录5G模组24小时内掉线情况、记录5G终端24小时的丢包率、上下行单向时延。
d)预期结果:
1)5G模组24小时内无掉线;
2)5G模组24小时丢包率、时延相较于10.4、10.5章节测试结果无明显变化。
10.7平均无故障工作时间(可选)
平均无故障工作时间推算测试如下进行:
a)测试目的:推算5G模组平均无故障工作时间。
b)测试拓扑:如图6所示。
c)测试步骤如下:
1)假设模组失效因素只与温度有关;
2)采用多个样品并行加速测试;
3)通过提高实验温度加速测试;
4)记录测试期间模组失效次数;
5)依据以下公式计算计算模组MTBF;
模组的MTBF可以按如下公式:
11
𝑀:𝑇热=因素,=计算公式如下:
���𝑀�𝑃
𝑀
��11
�其�中=,𝑒E_�a(:活(化能−,此)处)为0.7;
��0�1
:玻尔兹曼常数,;
:参考温度,单位华氏摄氏度,−5=40+273=313;
KK=8.617∗EeV/K
:工作温度,单位华氏摄氏度,=25+273=298;
�0�0
d)预期结果:25摄氏度平均无故障时间MTBF≥40000小时。
�1�1
10.8同步授时
同步授时测试如下进行:
a)测试目的:验证同步授时精度。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)模组插入SIM卡,在5GSA网络环境下开机入网;
2)模组查看信令,使用芯片平台对应的工具查看是否能接受到基站下发的SIB9消息;
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3)在示波器上查看基站BBU和模组GPIO输出的波形。
4)查看示波器上模组输出的B码和基站输出的时钟信号波形差;
5)持续步骤4,测试时长≥24小时。
d)预期结果:
1)模组可以接受到基站下发的SIB9消息;
2)模组能根据基站下发的时钟信息正常输出B码时钟;
3)模组输出的B码和基站输出的时钟信号波形的差值全部保持在3us以内;
5)模组24小时平均授时精度保持在3us以内。
10.9定位精度
10.9.1网络定位(待讨论)
10.9.2北斗定位(可选)
单点定位精度测试:
a)测试目的:验证被测终端单点定位精度。
b)测试拓扑:如图7所示。
c)测试步骤:
1)使用实际卫星信号测试,通过馈线将被测设备与天线连接在室外基线检验场的观测点上;
2)待被测设备得到定位结果后开始记录输出的坐标,数据采样间隔不大于30s,记录数据不
少于100个;
3)使用数据处理软件对接收到的定位数据进行处理、坐标系转换并计算定位精度。
d)预期结果:单点定位精度应满足:水平定位精度≤5m(RMS);垂直定位精度≤10m(RMS)。
11安全
11.1eSIM国密算法
eSIM国密算法测试如下进行:
a)测试目的:测试eSIM支持SM1/SM2/SM3/SM4算法。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)eSIM芯片安装国密算法测试应用;
2)通过PCSC读卡器发送APDU命令执行国密算法测试;
3)分别测试SM1/SM2/SM3/SM4算法加解密算法;
4)eSIM芯片返回加解密算法执行结果。
d)预期结果:eSIM芯片返回的加解密结果与预期一致。
11.2业务终端身份关联
业务终端身份关联测试如下进行:
a)测试目的:测试5G模组的业务终端身份关联功能。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
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1)向5G模组下发终端身份信息;
2)再次下发步骤1下发的终端身份信息;
3)向5G模组下发新的终端身份信息。
4)5G模组关联终端身份并返回关联结果。
d)预期结果:5G模组可正确返回关联结果。
11.3可信验证
模组可信验证测试如下进行:
a)测试目的:测试5G模组可信验证功能。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)5G模组开机,电力安全代理汇总模组关键信息,形成安全审计数据;
2)修改模组关键信息,与已审计的模组关键信息不符;
3)检查模组上报安全异常数据。
d)预期结果:5G模组在关键信息被篡改后返回错误,并将审计结果上报至安全管理中心。
11.4访问控制
访问控制测试如下进行:
a)测试目的:测试5G模组访问控制功能。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)5G模组访问用于测试的公网IP;
2)将测试的公网IP相关参数写入至5G模组电力安全代理,写入过程应满足安全存储要求;
3)再次访问测试公网IP,并向该IP发送测试数据包。
d)预期结果:
1)5G模组不能访问该IP,返回连接错误;
2)参数写入正确,写入过程需要在安全条件下写入,保证数据的机密性及完整性;
3)参数写入后再次访问该IP成功,可正常发送数据包。
11.5基于证书的身份认证
身份认证测试如下进行:
a)测试目的:测试电力安全代理组件支持PKI数字证书功能。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)向安全代理组件下发PKI数字证书,安全代理组件可正确存储证书内容;
2)安全代理组件导出PKI证书;
3)安全代理组件解析PKI证书,导出公钥数据。
d)预期结果:安全代理组件可正确存储并解析PKI数字证书,可导出完整证书或公钥内容。
11.6机卡标识关联
机卡标识测试如下进行:
a)测试目的:5G模组可获取电力5G模组标识及用户卡标识。
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b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)模组正确配置模组标识与用户卡标识关联;
2)模组发起数据业务检查数据业务是否成功;
3)通过指定接口向5G模组获取模组标识信息;
4)通过指定接口向5G模组获取用户卡标识信息;
5)修改模组关联配置,使模组标识与用户卡标识不匹配;
6)重复步骤2~4。
d)预期结果:
1)5G模组可正确返回模组标识及用户卡标识;
2)模组标识与用户卡标识关联正确时,数据业务正常;
3)模组标识与用户卡标识关联错误时,模组提供告警。
12软件测试
12.1AT命令
AT指令测试方法如下:
a)测试目的:模组对AT指令集的格式、返回值、参数配置等符合协议要求或产品规格。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)将开发板USB接口插入测试PC;
2)记录测试PCUSB设备识别信息;
3)测试PC通过USB接口向模组发送AT指令,AT指令测试要求见附录E;
4)记录模组接收AT指令后的返回值。
d)预期结果:模组支持的AT命令的格式、返回值、参数配置等均应符合3GPPTS27.007、3GPP
TS27.005相关要求。
13电气性能及环境适应测试
13.1电源
13.1.1功耗测试
待机功耗
待机功耗测试方法如下:
a)测试目的:验证模组待机功耗。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)使用NR小区典型配置,见附录D;
2)调整信道条件至SS-RSRP:小于-95dBm;SS-SINR:小于10dB;
3)被测模组直接连接电流计,电流计电压设置为被测模组额定电压;
4)被测模组各项参数使用出厂默认值,并关闭WIFI、定位、蓝牙;
5)被测模组成功注册NR小区;
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6)保持无业务状态,直至模组进入Idle状态;
7)保持模组在Idle态累计工作10分钟;
8)保存电流计或功耗仪log,记录平均电流,记录耗电量。
d)预期结果:记录10分钟模组待机功耗平均值,待机功耗不大于2W。
最大功耗
最大功耗测试方法如下:
a)测试目的:验证模组最大功耗。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)使用NR小区典型配置,见附录D;
2)被测模组直接连接电流计,电流计电压设置为被测模组额定电压;
3)被测模组各项参数使用出厂默认值,并关闭WIFI、定位、蓝牙;
4)被测模组成功注册NR小区;
5)打开iperf测试软件,同时发起上行满bufferUDP业务和下行满bufferUDP业务;
6)通过下发功控命令或调整信道条件,确保模组上行发射功率达到最大值;
7)查看模组日志,确保上下行空口资源被全部使用;
8)保持上下行满bufferUDP业务状态持续10分钟;
9)保存电流计或功耗仪log,记录平均电流,记录耗电量。
a)预期结果:记录10分钟模组最大功耗平均值,最大功耗不大于3W。
中速率业务场景下平均功耗
中速率业务场景下平均功耗测试方法如下:
a)测试目的:验证承载中速率电力业务场景下的平均功耗。
b)测试拓扑:如图1所示。
c)测试步骤如下:
1)网络基础配置:使用NR小区典型配置,见附录D;
2)调整信道条件至SS-RSRP:小于-95dBm;SS-SINR:小于10dB;
3)被测模组直接连接电流计,电流计电压设置为被测模组额定电压;
4)被测模组各项参数使用出厂默认值,并关闭WIFI、定位、蓝牙;
5)被测模组成功注册5G网络;
6)打开iperf测试软件,同时发起上行64Byte4MbpsUDP业务和下行64Byte4MbpsUDP
业务,持续
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