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文檔簡介

1、1、LTE系統(tǒng)消息介紹(出題較多)LTE系統(tǒng)消息主要包括MIB和SIB,如下所示: MIB: 下行鏈路帶寬,SFN和PHICH信道配置信息 SIB1:小區(qū)接入信息和SIB(除了SIB1)的調(diào)度信息 SIB2:小區(qū)接入bar信息以及無線信道配置參數(shù) SIB3:服務小區(qū)重選信息 SIB4:同頻鄰區(qū)重選信息 SIB5:異頻重選信息 SIB6: UTRAN重選信息 SIB7: GERAN重選信息 SIB8: CDMA2000重選信息 SIB9: HOME ENB ID SIB10SIB11: ETMS (Earthquake and Tsunami Warning System)通知系統(tǒng)消息MIB在B

2、CH上傳送,SIB在DL-SCH信道傳送2、描述MIMO技術的三種應用模式(很多題庫里重復出現(xiàn),命中率很高)MIMO技術主要利用傳輸分集、空間復用和波束成型等3種多天線技術來提升無線傳輸速率及品質(zhì)。(1)傳輸分集:SFBC具有一定的分集增益,F(xiàn)STD帶來頻率選擇增益,這有助于降低其所需的解調(diào)門限,從而提高性能;(2)空間復用包括:a.開環(huán)空間復用:對信噪比要求較高,會使其要求的解調(diào)門限升高,降低覆蓋性能;b.閉環(huán)空間復用:對信道估計要求較高,且對時延敏感,這導致其解調(diào)門限要求較高,覆蓋性能反而下降;c.MU-MIMO:多用戶MIMO,有助于提高系統(tǒng)吞吐量。(3)波束賦形包括:a.rank=1的

3、閉環(huán)預編碼:解調(diào)性能應比mode4在多層多碼字傳輸時要好,相對mode1的覆蓋性能應該仍然會有所下降;b.單天線端口:該模式應該具有較好的覆蓋性能。3、為什么實際LTE測試中打開鄰小區(qū)情況下下行吞吐率有嚴重下降?(現(xiàn)場處理問題經(jīng)驗,答辯時經(jīng)常問到)LTE上行采用SC-FDMA技術,每個用戶使用不同的頻帶,因此上行本小區(qū)內(nèi)用戶之間沒有干擾,上行的干擾主要來自鄰小區(qū)的用戶。實際中,在建網(wǎng)初期,由于網(wǎng)絡用戶比較少,所以上行受到的鄰區(qū)干擾會小一些。單小區(qū)情況下,下行各用戶由于使用不同的RB,在頻域和時域上是錯開的,因此也不存在干擾。多小區(qū)情況下的干擾主要來自鄰區(qū),鄰區(qū)的RS、公共信道還有數(shù)據(jù)信道都會對

4、鄰區(qū)的RS、公共信道或數(shù)據(jù)信道造成干擾。下圖是一個站兩個小區(qū)干擾的示意圖,從中可以看出Sector0子幀0的RS受到了鄰區(qū)Sector1信道 PCFICH 和BCH的干擾,子幀19 RS受到鄰區(qū)PCFICH干擾。因此實際中單小區(qū)情況和多小區(qū)情況相同位置情況下,有實例表明SINR會從28dB惡化到18dB,吞吐率從80M左右惡化到30M左右。這只是一個例子,實際中不同場景不同位置具體表現(xiàn)會有所不同,但趨勢是相同的,也就是有鄰區(qū)影響的情況下比單小區(qū)情況下,下行吞吐率會有較大的惡化,這是正?,F(xiàn)象。通過良好的RF優(yōu)化可以減輕這種現(xiàn)象,但無法避免。4、相對于3G來說,LTE采用了哪些關鍵技術(最基本的也

5、是最重要的)?l 采用OFDM技術p OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)屬于調(diào)制復用技術,它把系統(tǒng)帶寬分成多個的相互正交的子載波,在多個子載波上并行數(shù)據(jù)傳輸;p 各個子載波的正交性是由基帶IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)實現(xiàn)的。由于子載波帶寬較?。?5kHz),多徑時延將導致符號間干擾ISI,破壞子載波之間的正交性。為此,在OFDM符號間插入保護間隔,通常采用循環(huán)前綴CP來實現(xiàn);p 下行多址接入技術OFDMA,上行多址接入技術SC-FDMA(Single Carrier-FDMA);l 采用

6、MIMO(Multiple-Input Multiple Output)技術p LTE下行支持MIMO技術進行空間維度的復用??臻g復用支持單用戶SU-MIMO(Single-User-MIMO)模式或者多用戶MU-MIMO (Multiple-User-MIMO)模式。SU-MIMO和MU-MIMO都支持通過Pre-coding的方法來降低或者控制空間復用數(shù)據(jù)流之間的干擾,從而改善MIMO技術的性能。SU-MIMO中,空間復用的數(shù)據(jù)流調(diào)度給一個單獨的用戶,提升該用戶的傳輸速率和頻譜效率。MU-MIMO中,空間復用的數(shù)據(jù)流調(diào)度給多個用戶,多個用戶通過空分方式共享同一時頻資源,系統(tǒng)可以通過空間維度

7、的多用戶調(diào)度獲得額外的多用戶分集增益。p 受限于終端的成本和功耗,實現(xiàn)單個終端上行多路射頻發(fā)射和功放的難度較大。因此,LTE正研究在上行采用多個單天線用戶聯(lián)合進行MIMO傳輸?shù)姆椒?,稱為Virtual-MIMO。調(diào)度器將相同的時頻資源調(diào)度給若干個不同的用戶,每個用戶都采用單天線方式發(fā)送數(shù)據(jù),系統(tǒng)采用一定的MIMO解調(diào)方法進行數(shù)據(jù)分離。采用Virtual-MIMO方式能同時獲得MIMO增益以及功率增益(相同的時頻資源允許更高的功率發(fā)送),而且調(diào)度器可以控制多用戶數(shù)據(jù)之間的干擾。同時,通過用戶選擇可以獲得多用戶分集增益。l 調(diào)度和鏈路自適應p LTE支持時間和頻率兩個維度的鏈路自適應,根據(jù)時頻域信

8、道質(zhì)量信息對不同的時頻資源選擇不同的調(diào)制編碼方式。p 功率控制在CDMA系統(tǒng)中是一項重要的鏈路自適應技術,可以避免遠近效應帶來的多址干擾。在LTE系統(tǒng)中,上下行均采用正交的OFDM技術對多用戶進行復用。因此,功控主要用來降低對鄰小區(qū)上行的干擾,補償鏈路損耗,也是一種慢速的鏈路自適應機制。l 小區(qū)干擾控制p LTE系統(tǒng)中,系統(tǒng)中各小區(qū)采用相同的頻率進行發(fā)送和接收。與CDMA系統(tǒng)不同的是,LTE系統(tǒng)并不能通過合并不同小區(qū)的信號來降低鄰小區(qū)信號的影響。因此必將在小區(qū)間產(chǎn)生干擾,小區(qū)邊緣干擾尤為嚴重。p 為了改善小區(qū)邊緣的性能,系統(tǒng)上下行都需要采用一定的方法進行小區(qū)干擾控制。目前正在研究方法有: 干擾

9、隨機化:被動的干擾控制方法。目的是使系統(tǒng)在時頻域受到的干擾盡可能平均,可通過加擾,交織,跳頻等方法實現(xiàn); 干擾對消:終端解調(diào)鄰小區(qū)信息,對消鄰小區(qū)信息后再解調(diào)本小區(qū)信息;或利用交織多址IDMA進行多小區(qū)信息聯(lián)合解調(diào); 干擾抑制:通過終端多個天線對空間有色干擾特性進行估計和抑制,可以分為空間維度和頻率維度進行抑制。系統(tǒng)復雜度較大,可通過上下行的干擾抑制合并IRC實現(xiàn); 干擾協(xié)調(diào):主動的干擾控制技術。對小區(qū)邊緣可用的時頻資源做一定的限制。這是一種比較常見的小區(qū)干擾抑制方法;5、LTE FDD和TDD幀結(jié)構是什么?(很重要,多題庫重復出現(xiàn))l LTE FDD的幀結(jié)構如下圖所示,幀長10ms,包括20

10、個時隙(slot)和10個子幀(subframe)。每個子幀包括2個時隙。LTE的TTI為1個子幀1ms。l LTE TDD的幀結(jié)構如下圖所示,幀長10ms,分為兩個長為5ms的半幀,每個半幀包含8個長為0.5ms的時隙和3個特殊時隙(域):DwPTS(Downlink Pilot TimeSlot)、GP(Guard Period)和UpPTS(Uplink Pilot TimeSlot)。DwPTS和UpPTS的長度是可配置的,但是DwPTS、UpPTS和GP的總長度為1ms。子幀1和6包含DwPTS,GP和UpPTS;子幀0和子幀5只能用于下行傳輸。支持靈活的上下行配置,支持5ms和10

11、ms的切換點周期。6、簡述EPC核心網(wǎng)的主要網(wǎng)元和功能(很重要,多題庫重復出現(xiàn)) EPC主要包括5個基本網(wǎng)元:移動性管理實體(MME), MME用于SAE網(wǎng)絡,也接入網(wǎng)接入核心網(wǎng)的第一個控制平面節(jié)點,用于本地接入的控制。服務網(wǎng)關(Serving-GW), 負責UE用戶平面數(shù)據(jù)的傳送、轉(zhuǎn)發(fā)和路由切換等分組數(shù)據(jù)網(wǎng)網(wǎng)關(PDN-GW), 是分組數(shù)據(jù)接口的終接點,與各分組數(shù)據(jù)網(wǎng)絡進行連接。 它提供與外部分組數(shù)據(jù)網(wǎng)絡會話的定位功能策略計費功能實體(PCRF), 是支持業(yè)務數(shù)據(jù)流檢測、策略實施和基于流量計費的功能實體的總稱7、簡述TD-LTE二、八天線的應用建議二天線應該使用在公路、街道等線狀以及UE移動

12、速度較快的環(huán)境。 八天線應該使用在郊區(qū)或者以覆蓋為主的區(qū)域。8、測試中關注哪些指標?答:LTE測試中主要關注PCI、RSRP(接收功率)、SINR(信號質(zhì)量)、PUSCH Power(UE的發(fā)射功率)、傳輸模式(TM3為雙流模式)、上下行速率、掉線率、連接成功率、切換成功率9、PCI規(guī)劃的原則(掌握):對主小區(qū)有強干擾的其它同頻小區(qū),不能使用與主小區(qū)相同的PCI(異頻小區(qū)的鄰區(qū)可以使用相同的PCI)電平,但對UE的接收仍然產(chǎn)生干擾,因此這些小區(qū)是否能采用和主小區(qū)相同的PCI(同PCI復用)鄰小區(qū)導頻符號V-shift錯開最優(yōu)化原則; 基于實現(xiàn)簡單,清晰明了,容易擴展的目標,目前采用的規(guī)劃原則:

13、同一站點的PCI分配在同一個PCI組內(nèi),相鄰站點的PCI在不同的PCI組內(nèi)。 對于存在室內(nèi)覆蓋場景時,規(guī)劃時需要考慮是否分開規(guī)劃。 鄰區(qū)不能同PCI,鄰區(qū)的鄰區(qū)也不能采用相同的PCI; PCI共有504個,PCI規(guī)劃主要需盡量避免PCI模三干擾;10、單驗站點出現(xiàn)問題處理,例如下載、上傳不達標?單驗小區(qū)下行吞吐率異常處理( Ms + Ofs + Ocs + Off;取消條件:Mn + Ofn + Ocn + HysMs + Ofs + Ocs + Off;其中: Mn是鄰區(qū)測量結(jié)果; Ofn是鄰區(qū)的特定頻率偏置; Ocn是鄰區(qū)的特定小區(qū)偏置,也即CIO。該值不為0,此參數(shù)在測量控制消息中下發(fā)。

14、eNodeB將根據(jù)小區(qū)負載情況臨時修改鄰區(qū)與服務小區(qū)的CIO,觸發(fā)基于負載的同頻切換; Ms是服務小區(qū)的測量結(jié)果; Ofs是服務小區(qū)的特定頻率偏置; Ocs是服務小區(qū)的特定小區(qū)偏置; Hys是遲滯參數(shù); Off是A3事件的偏置參數(shù),用于調(diào)節(jié)切換的難易程度,取正值時增加事件觸發(fā)的難度,延遲切換;取負值時,降低事件觸發(fā)的難度,提前進行切換; 觸發(fā)A3事件的測量量可以是RSRP或RSRQ;以下整理部分重要簡答題(記憶)LTE中有哪些類型的位置更新?1.正常位置更新2.周期性的位置更新3.開關機的位置更新PDCCH最少占用的bit數(shù)?寫明計算過程。72bits(PDCCH至少占用1CCE,包含9個RE

15、G,1個REG包含4個RE,所以,此時,PDCCH含符號數(shù)為:4*9=36個,PDCCH采用QPSK,所以PDCCH最少占用的bit數(shù)為:36*2=72bits ) P-SS與S-SS在小區(qū)搜索流程當中的作用分別是什么?UE捕獲P-SS之后,可以獲知:1.小區(qū)中心頻點的頻率2.小區(qū)在物理組內(nèi)的標識3.半幀同步UE捕獲S-SS之后,可以獲知:1.幀同步2.物理小區(qū)組的的識別Re-segmentation Flag (RF)的作用是什么?用于指示RLC PDU是一個AMD PDU還是一個AMD PDU分段TAI由那三部分組成?1.MCC;2.MNC;3.TACTDD LTE室外安裝一般情況會涉及哪

16、些線纜安裝。天線饋線,gps饋線,CPRI光纖,RRU電源線及其若干接地線TD-LTE部署F頻段解決系統(tǒng)間干擾問題的主要思路?F頻段需考慮與LTE FDD、GSM1800、CDMA等系統(tǒng)的干擾,重點考慮18501880MHz頻段LTE FDD或GSM1800的阻塞干擾風險,因此對新設備要求B39頻段設備滿足阻塞指標要求,對于現(xiàn)網(wǎng)老設備,建議關閉DCS高端頻點(確保關閉1870M以上,最好關閉1850M以上),同時軟件升級AGC等功能提升抗阻塞能力;在可實施條件下,通過天面調(diào)整,加大天線間隔離度,也可增加抗阻塞濾波器或更換新RRU設備。TDLTE的PRACH采用格式0,循環(huán)周期為10ms,請問1

17、)子幀配比為配置1的基站的3扇區(qū)的prachConfigurationIndex分別是多少及對應的幀內(nèi)子幀位置(從0開始)?2)子幀配比為配置2的基站的3扇區(qū)的prachConfigurationIndex分別是多少及對應的幀內(nèi)子幀位置?(從0開始)TDD配置1的3扇區(qū)的prachConfigurationIndex分別為3/4/5,分別對應3、8、2三個子幀TDD配置2的3扇區(qū)的prachConfigurationIndex分別為3/4/4,分別對應2、7、7三個子幀TD-LTE路測中對于掉線的定義如何,掉線率指標是指什么?掉線的定義為測試過程中已經(jīng)接收到了一定數(shù)據(jù)的情況下,超過3分鐘沒有任

18、何數(shù)據(jù)傳輸。掉線率=各制式掉線次數(shù)總和/(成功次數(shù)+各制式掉線次數(shù)總和)TD-LTE網(wǎng)絡規(guī)劃時,天線方案的基本思路?室外天線方案(室外2、8天線的技術選擇):由于8天線設備在覆蓋和網(wǎng)絡性能方面具有優(yōu)勢,因此室外以8天線為主;室內(nèi)天線方案(室內(nèi)單、雙路室分系統(tǒng)的技術選擇):具備條件的區(qū)域優(yōu)先使用雙路室分系統(tǒng)。TM3(開環(huán)空分復用)和TM4(閉環(huán)空分復用)這兩種傳輸模式下,UE上報信息的區(qū)別是什么?TM3模式下UE上報CQI、RI;TM4模式下UE上報CQI、RI、PMI。UE在什么情況下聽SIB1消息?SIB1的周期是80ms,觸發(fā)UE接收SIB1有兩種方式,一種方式是每周期接收一次,另一種是U

19、E收到paging消息,由paging消息所含的參數(shù)得知系統(tǒng)信息有變化,然后接收SIB1,SIB1消息會通知UE是否繼續(xù)接收其他SIB。按資源類型劃分,EPC的QoS可分為哪兩類?1.GBR;2.Non-GBR八天線相比兩天線有哪些優(yōu)勢?1、8天線相比常規(guī)2天線在上行存在分集接收增益,從而提升UL吞吐率2、8天線相比2天線存在下行業(yè)務信道賦形增益,在小區(qū)邊緣場景可提升DL吞吐率分離流程按照發(fā)起方區(qū)分,可分為哪3種?1.UE發(fā)起;2.MME發(fā)起;3.HSS發(fā)起附著不成功,沒有GTPv2消息,MME 回復attach reject,cause是network failure,分析并給出一種可能的原

20、因。鑒權過程如果成功,分析位置更新過程,ULA是否回復Diameter Success,如果是,則點開簽約數(shù)據(jù)(subscribed data)查看各層,APN配置中查詢PGW allocation Type是否與現(xiàn)網(wǎng)實現(xiàn)方式一致,比如現(xiàn)網(wǎng)采用靜態(tài)解析PGW地址,此處配置成動態(tài),則會報錯network failure。規(guī)模試驗使用的TD-LTE頻率有哪些?D頻段:2570-2620MHzF頻段:1880-1900MHzE頻段:2320-2370MHz衡量LTE覆蓋和信號質(zhì)量的基本測量量有哪些?RSRP:用來衡量下行參考信號的接收功率,指的是每個RE上的接收功率。SINR:信號干擾噪聲比,表示信

21、號能量與干擾加噪聲能量之比。衡量LTE覆蓋和信號質(zhì)量基本測量量是什么?LTE中最基本,也是日常測試中關注最多的測量有四個:1)RSRP(Reference Signal Received Power)主要用來衡量下行參考信號的功率,可以用來衡量下行的覆蓋。2)RSRQ (Reference Signal Received Quality)主要衡量下行特定小區(qū)參考信號的接收質(zhì)量。3)RSSI(Received Signal Strength Indicator)指的是手機接收到的總功率,包括有用信號、干擾和底噪4)SINR(Signal-to-Interference plus Noise Ra

22、tio)信號干擾噪聲比,指接收到的有用信號的強度與干擾信號(干擾加噪聲)強度的比值測試前如何對windows XP系統(tǒng)進行優(yōu)化清理系統(tǒng)垃圾,磁盤整理,查殺病毒木馬,系統(tǒng)服務優(yōu)化灌包的方法和步驟說明觸發(fā)隨機接入的幾種原因隨機接入是UE開始與網(wǎng)絡通信之前的接入過程,由UE向系統(tǒng)請求接入,收到系統(tǒng)的響應并分配隨機接入信道的過程。隨機接入的目的是建立和網(wǎng)絡上行同步關系以及請求網(wǎng)絡分配給UE專用資源,進行正常的業(yè)務傳輸。在LTE中,以下場景會觸發(fā)隨機接入:場景1: 初始RRC連接建立,當UE從空閑態(tài)轉(zhuǎn)到連接態(tài)時,UE會發(fā)起隨機接入。場景2: RRC連接重建,當無線鏈接失敗后,UE需要重新建立RRC連接時

23、,UE會發(fā)起隨機接入。場景3: 當UE進行切換時,UE會在目標小區(qū)發(fā)起隨機接入。場景4: 下行數(shù)據(jù)到達,當UE處于連接態(tài),eNodeB有下行數(shù)據(jù)需要傳輸給UE,卻發(fā)現(xiàn)UE上行失步狀態(tài)(eNodeB側(cè)維護一個上行定時器,如果上行定時器超時,eNodeB沒有收到UE的sounding信號,則eNodeB認為UE上行失步),eNodeB將控制UE發(fā)起隨機接入。場景5: 上行數(shù)據(jù)到達,當UE處于連接態(tài),UE有上行數(shù)據(jù)需要傳輸給eNodeB,卻發(fā)現(xiàn)自己處于上行失步狀態(tài)(UE側(cè)維護一個上行定時器,如果上行定時器超時,UE沒有收到eNodeB調(diào)整TA的命令,則UE認為自己上行失步),UE將發(fā)起隨機接入。單用

24、戶的吞吐量較小,可能造成的原因(5條以上)調(diào)度未滿、sinr較差、傳輸誤碼、TM模式占用單流、終端故障、干擾、基站告警等知識點(出現(xiàn)頻率較多填空題)1 ECGI由哪幾個部分組成:MCC、MNC、ENODEB-ID、CELL-ID2 PBCH的編碼方式QPSK3 當PA/PB=3/1 求CRS EPRE功率40W 功率平均到每個RE就是12.2 加RS boosting 3db所以是15.24 層4編碼能使用的最小的天線數(shù)目。5 規(guī)定的室分系統(tǒng)泄露電平值和距離。要求室外10米處應滿足室內(nèi)泄露出的RSRP=-110dBm,或室內(nèi)小區(qū)外泄的RSRP比室外小區(qū)RSRP低10dB。6 TM2、3、7、8

25、速率大小排序:3、8、2、7(由大到?。? 20兆帶寬有100個RB。8 LTE系統(tǒng)中,每個小區(qū)用于隨機接入的碼是PCI,一共有504個。9 LTE切換的三種分類:站間S1切換,站間X2切換,站內(nèi)切換。10 LTE 系統(tǒng)中,一個無線幀時間長度為_10ms_。11 LTE上下行傳輸使用的最小資源單位叫做_RE_ ,一個RB由若干個RE組成,頻域?qū)挾葹開180_kHz,時間長度為_0.5_ms。LTE 協(xié)議中所能支持的最大 RB 個數(shù)為_64 100_ 。12 對于 TDD,在每一個無線幀中,若是 5ms 配置,其中有 4 個子幀可以用于下行傳輸,并且有_4_個子幀可以用于上行傳輸。13 eNB

26、之間通過_X2_接口通信,進行小區(qū)間優(yōu)化的無線資源管理。14 eNodeB 上的_SAE_ PDCP_子層對控制面數(shù)據(jù)進行完整性保護和加密。15 E-UTRAN 系統(tǒng)在 1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz 和 20MHz 帶寬中,分別可以使用_6_個、_15_個、25 個、50 個、_75_ 個和 100 個 RB。16 LTE 系統(tǒng)只支持 PS 域、不支持 CS 域,語音業(yè)務在 LTE 系統(tǒng)中通過_VOIP_業(yè)務來實現(xiàn)。17 OFDM 符號中的_CP_可以克服符號間干擾。18 對于 LTE 物理層的多址方案,在下行方向上采用基于 CP 的_OFDMA_ ,在上行方向上采用基于 CP的_SC-FDMA_。19 PDSCH 信道的調(diào)制方式有 QPSK、_16QAM_和_64QAM_20 RRC 的狀態(tài)分為idie_和_connected_兩種21 從整體上來說,LTE 系統(tǒng)架構仍然分為兩個部分,即_EPC_和_eNB_ E-UTRAN _。2

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