
- 2020
- -
- 10
- -
- 09
-
在某些方面,5G CPE测试已证明是充满挑战的机遇。通过推动我们创建更快,更高效的技术,它提高了我们的测试能力。在我们的5G CPE测试场景系列的第二篇文章中,我们将选择另外两个关键场景。
端到端延迟
超低延迟是5G的卖点。以下是一些影响延迟的因素:
a)5G核心网
-
全球大多数最初的5G部署都使用NSA。
-
NSA部署将使用LTE核心网络,因此延迟值将更高。
-
当部署开始使用5G核心网络(SA)时,将看到真正的5G延迟数。
b)本地WiFi网络
-
设计繁重的本地Wi-Fi网络可能会导致冲突和丢包。
-
如用户所见,重传导致更高的端到端等待时间。
c)使用的4G / 5G承载类型
-
“数据包延迟预算” –此IE通知网络节点,对于通过特定EPS承载的数据包,可以容忍多少延迟。
EPS承载是无线电和核心网络承载的组合。
-
具有不同QCI值的承载将具有不同的分组延迟预算。
示例:
在5G中:
5QI80(增强现实流量)承载的延迟预算为10ms,5QI6(缓冲视频)承载的延迟预算为300ms。
-
看到的等待时间值取决于所使用的承载和网络负载。
d)CPE处理器负载
-
在高客户端负载和流量条件下,CPE处理器容量可能会影响延迟。
根据以上内容,延迟测试需要分为不同的部分:
1.在不同的负载条件下测试仅5G延迟。
通过以太网到CPE的客户端数量从一台增加到最大数量,并运行延迟测试(例如:Ping,Qperf)。
2.端到端延迟
-
这是最重要的延迟测试,因为它可以转化为最终客户的真实体验。
-
可以针对不同的客户端负载,背景流量条件和持续时间重复进行此测试。
-
启动需要特定QoS的流量。CPE应该在回程中为承载建立必要的QoS支持。为该承载运行延迟测试。像ping这样的流量可能会使用尽力而为的默认承载,并且会显示出更高的延迟值。等待时间值应在该特定QoS要求的范围内。当真正的5G流量启动时,该测试可能仅适用于5G演进的后期。
设备内3GPP /非3GPP互通算法
(在启动更多5G专用应用程序时至关重要)
5G CPE使用了两种彼此都不了解的技术。
-
非3GPP部分(WiFi)和3GPP部分(4G / 5G)。
-
用户流量是从非3GPP(Wi-Fi)端发起的。
-
正确识别流量类型并与3GPP进行通信非常重要。
-
否则,将无法建立具有所需QoS的回程承载
-
想象一下使用5QI6承载(数据包延迟预算300ms)用于AR流量(数据包延迟预算10ms)!
-
这些算法是每个CPE供应商专有的。这使得操作员测试该零件变得更加关键。在客户密度较低的5G初期,这里的任何问题都不会出现。
-
还应注意,使用真正的5G改进的流量将在周期的后期推出(在市场上已经有大量的CPE之后)。在此阶段修复问题可能会非常昂贵。
-
为了测试设备内3GPP /非3GPP共存算法,可以使用以下算法。
启动需要不同QoS承载的不同流量,并检查是否建立了正确的承载。NSA情况下使用LTE承载的一些示例(列表不完整)。
-
QCI1用于对话语音(Skype for Business,VoIP通话等)
-
QCI6用于缓冲的流视频(YouTube,优酷等)
-
直播视频的QCI7(YouTube Live)
-
QCI9用于基于TCP的应用程序(FTP,电子邮件等)
-
对于每种流量,应建立正确的承载类型。
如果存在不同类型的并发流量(典型情况),则应该有足够的承载量来支持每种类型的QoS要求。
在下一篇文章中,我们将选择最终的测试用例场景,并与您分享我们的经验。到那时。
如果您有任何意见,请联系sales@paralink.com.cn
-