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2024年中兴中高级认证面试题库.doc

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资源描述
1、 ATTCH信令流程 1. 处在RRC_IDLE态的UE进行Attach过程,首先发起随机接入过程,即MSG1消息; 2. eNB检测到MSG1消息后,向UE发送随机接入响应消息,即MSG2消息; 3. UE收到随机接入响应后,依照MSG2的TA调整上行发送时机,向eNB发送RRCConnectionRequest消息; 4. eNB向UE发送RRCConnectionSetup消息,包括建立SRB1承载信息和无线资源配备信息; 5. UE完成SRB1承载和无线资源配备,向eNB发送RRCConnectionSetupComplete消息,包括NAS层Attach request信息; 6. eNB选择MME,向MME发送INITIAL UE MESSAGE消息,包括NAS层Attach request消息; 7. MME向eNB发送INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息,祈求建立默认承载,包括NAS层Attach Accept、Activate default EPS bearer context request消息; 8. eNB接收到INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息,假如不包括UE能力信息,则eNB向UE发送UECapabilityEnquiry消息,查询UE能力; 9. UE向eNB发送UECapabilityInformation消息,报告UE能力信息; 10. eNB向MME发送UE CAPABILITY INFO INDICATION消息,更新MME的UE能力信息; 11. eNB依照INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中UE支持的安全信息,向UE发送 SecurityModeCommand消息,进行安全激活; 12. UE向eNB发送SecurityModeComplete消息,表示安全激活完成; 13. eNB依照INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中的ERAB建立信息,向UE发送RRCConnectionReconfiguration消息进行UE资源重配,包括重配SRB1和无线资源配备,建立SRB2、DRB(包括默认承载)等; 14. UE向eNB发送RRCConnectionReconfigurationComplete消息,表示资源配备完成; 15. eNB向MME发送INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE响应消息,表白UE上下文建立完成; 16. UE向eNB发送ULInformationTransfer消息,包括NAS层Attach Complete、Activate default EPS bearer context accept消息; 17. eNB向MME发送上行直传UPLINK NAS TRANSPORT消息,包括NAS层Attach Complete、Activate default EPS bearer context accept消息。 2、 开机流程(终端开机驻留过程) UE开机流程的三个重要方面分别是PLMN选择、[[小区选择]]和[[位置注册]]; 终端在开机或脱网时,首先选择一个PLMN,然后搜索该PLMN的小区,假如在该PLMN下无法捕捉到适宜的小区,则上报PLMN列表开启新一轮小区获取过程。PLMN的选择有自动和手动两种. 小区搜索(Cell Search),用于UE取得一个Cell的时间,频率同时,并获取Cell的物理层小区Id。当UE取得物理层小区id和帧同时后,UE就能够在BCH上读取系统消息 小区搜索过程: 1. 主同时信号,UE能够取得5ms的基按时间 2. 辅同时信号,UE能够取得帧同时和物理层的小区组 3. 下行参考信号(Reference Signal),UE能够取得物理层的小区id 4. UE取得物理层小区id和帧同时后,UE就能够在BCH上读取系统消息,用于获取其他小区信息。 小区选择分为两种,初始小区选择(Initial Cell Selection )和存储信息小区选择(Stored Information Cell Selection ): 初始小区选择(Initial Cell Selection ),UE会扫描在E-UTRAN的频带内所有信道,在每个载频上UE需要搜索一个最佳小区。存储信息小区选择(Stored Information Cell Selection )需要依照UE通过此前的测量控制信元或者检测到小区储存起来的载频信息进行选择,首选检测UE存储起来的载频信息。假如找到适宜小区,就直接选择该小区。假如没有找到适宜的小区,还是要发起初始小区选择的步骤。 判断小区的次序是:判断是否属于预先设定的PLMN,然后判断是否是严禁小区,然后利用S准则进行判断,然后再进行是否是严禁漫游的TA列表。假如中间的判断过程通不过,则在测量小区的列表中查看是否有其他小区,然后同样执行相同的步骤来判断。假如没有适宜的小区,则进行Acceptable的判断,在这个过程中,同样需要进行小区选择标准的判断。假如找到Acceptable小区,则通知EMM即可。假如没有找到以上两种小区,则通知EMM,同时重新进行小区的初选。MCP模块保存先验信息,同时开启对服务小区的周期性测量。测量列表是包括了一组测量成果,测量成果中包括的有RSRP值和RSRQ值以及小区的物理ID。 随机接入可分为:基于竞争的初始接入和基于非竞争的初始接入两种。 3、 随机接入流程 问题回复: 1、LTE的随机接入分为竞争的随机接入和非竞争的随机接入。 1)基于竞争的随机接入 接入前导由UE产生,不一样UE产生的前导也许冲突,eNodeB需要通过竞争处理不一样UE的接入(适合用于触发随机接入的所有五种场景情况)。 2)基于非竞争的随机接入 接入前导由eNodeB分派给UE,这些接入前导属于专用前导。此时,UE不会发生前导冲突。但在eNodeB的专用前导用完时,非竞争的随机接入就变成基于竞争的随机接入(仅适合用于触发随机接入的场景3、场景4两种情况)。 2、随机接入的基本流程如下: 1)UE将自身的随机接入次数置为1。 2)UE取得小区的PRACH配备。 ü 基于竞争的随机接入。UE读取系统消息SIB2中的Prach-ConfigurationIndex消息得到小区PRACH配备。 ü 基于非竞争的随机接入。由eNodeB通过RRC信令通知UE小区的PRACH配备。 3)UE向eNodeB上报随机接入前导。 4)eNodeB给UE发过随机接入响应。 3、基于竞争的随机接入 基于竞争的随机接入,接入前导由UE产生,不一样UE产生前导能够冲突,eNodeB需要通过竞争处理不一样UE的接入。 基于竞争的随机接入流程图: 4、基于非竞争的随机接入 与基于竞争的随机接入过程相比,基于非竞争的接入过程最大差异在于接入前导的分派是由网络侧分派的,而不是由UE侧产生的,这么也就减少了竞争和冲突处理过程。但在eNodeB专用前导用完时,非竞争的随机接入就变成了基于竞争的随机接入。 基于非竞争的随机接入流程图: 5、随机接入回退 在LTE系统中,RACH的过载控制要求相对于此前的移动通信系统要宽松,这是因为在LTE中,随机接入占用单独的时频资源,不会对其他上行信道产干扰。一般情况下RACH的碰撞概率处在一个相对较低的水平,但也会因为在一个PRACH上接入的UE过多,导致UE发生前导碰撞而接入失败。为了减少这种情况发生的也许性,LTE中引入回退机制,控制UE进行前导重传的时间。 eNodeB通过随机接入响应通知UE一个回退值,UE假如需要进行前导重传,则在0到这个回退值之间随机选择一个值作为退避时间,在退避时间结束后再进行前导重传。但如下两种情况不会执行回退机制: UE在初次进行前导传输时,不会执行回退机制; 基于非竞争随机接入的UE在进行前导重传时也不会执行回退机制。 4、 切换信令流程 5、 4G回落3G包括的事件与门限 6、 CSFB信令流程 7、 CSFB失败原因与信令分析 8、 干扰分类及排查思绪 9、 干扰排查实操及网管操作指南 10、 VOLTE无线侧主被叫信令流程 11、 X2切换 12、 下载速率低 1 假如无法起呼,保存前后台信令(截问题产生时刻的图),统计问题时间点,报由性能/产品跟踪处理 2 电脑是否已经进行TCP窗口优化 3 检查测试终端是否工作在TM3模式,RANK2条件下;如不:检查小区配备和测试终端配备 4 观测天线接收有关性,能够调整终端位置和方向,找到天线接收有关性最佳的角度,天线有关性最佳小于0.1,最大不超出0.3 5 更换下载服务器,采取FTP+迅雷双多线程下载的措施来提升吞吐量,假如无改进,能够通过命令检查下行给水量,是否服务器给水量问题 6 确认终端是否常常会处在DRX(非连续接收)状态? 7 尝试使用UDP灌包排查是否是TCP数据问题导致? 8 更换测试终端/便携机,假如成果依旧,请报性能/产品问题跟踪处理 13、 切换失败信令体现 14、 灌包用途以及操作 灌包目标是判断无线测故障还是传输核心网侧故障导致速率上不去。 15、 上下行信道类型作用 16、 怎么从高优先级向低优先级重选,包括的参数 17、 R准则、S准则 R准则,是指对于服务小区的Rs和目标小区的Rt分别满足 Rs = Qmeas,s +QHyst Rt = Qmeas,t – Qoffset 其中Qmeas是测量小区的RSRP值,Qoffset定义了目标小区的偏移值,对于具备同等优先级的异频小区来说,包括基于小区的偏移值和基于频率的偏移值两个部分。 假如目标小区在Treselection时间内(同频和异频的Treselection也许不一样),Rt 连续超出Rs 那么UE就会重选到目标小区。 小区选择S 准则 UE 进行小区选择时,需要判断小区是否满足小区选择规则,小区选择规则的基础是E‐UTRAN 小区参考信号的接收功率测量值RSRP。在小区选择时,小区的RSRP(Reference signal received power) 值必须高于配备的小区最小接收电平Qrxlevmin,且小区的RSRQ(Reference signal received quality) 必须高于小区配备的小区最小接收信号质量Qqualmin,UE 才能够选择小区驻留。 l小区选则的S 准则为:Srxlev>0,Squal>0; Srxlev= Qrxlevmeas‐(Qrxlevmin+Qrxlevminoffset)‐Pcompensation; 其中Pcompensation=max(PMax‐UE Maximum Outpower,0) Squal=Qqualmeas‐(Qqualmin+Qqualminoffset) 各参数含义如下: Srxlev:小区选择S 值,单位dB; Qrxlevmeas:测量到的小区的RSRP 值,单位dBm; Qrxlevmin:小区最小接收电平,后台配备,单位dBm,目前集团要求为:‐128;(该参数可影响 用户接入); Qrxlevminoffset:小区最小接收信号电平偏置值,此参数只在UE 驻留在访问PLMN (Visited PLMN)时, 周期性地搜寻更高级别的PLMN 时使用; PMax:UE 在小区中允许的最大上行发送功率; UE Maximum Outpower:UE 能力决定的最大上行发送功率; Qqualmeas:测量到的小区的RSRQ 值,单位dBm; Qqualmin:小区最小接收质量,后台配备,单位dBm; Qqualminoffset:小区最小接收信号质量偏置值,此参数只在UE 驻留在访问PLMN (Visited PLMN) 时, 周期性地搜寻更高级别的PLMN 时使用; 18、 无线接通率低。 LTE无线接通率从定义上看: LTE无线接通率 = LTE RRC建立成功率 * LTE E-RAB建立成功率 其中: LTE RRC建立成功率 = RRC建立成功次数/RRC建立祈求次数 * 100% LTE E-RAB建立成功率 = E-RAB建立成功次数/E-RAB建立祈求次数 * 100% 接入失败一般有三大类原因:无线侧参数配备问题、信道环境影响以及核心网侧配备问题。因此遇到无法接入的情况,能够大体按如下步骤进行排查。 (1)通过话统分析是否出现接入成功率低的问题,目前RRCeRAB接通率指标一般为98%,也可依照局点对接入成功率指标的特殊要求开启问题定位。 (2)确认是否全网指标恶化,假如是全网指标恶化,需要检查操作,告警,是否存在网络变动和升级行为。 (3)假如是部分站点指标恶化,拖累全网指标,需要寻找TOP站点。 (4)查询RRC连接建立和ERAB建立成功率最低的TOP10站点和TOP时间段。 (5)查看TOP站点告警,检查单板状态,RRU状态,小区状态,OM操作,配备是否异常。 (6)提取CHR日志,分析接入时的msg3的信道质量和SRS的SINR是否较差(弱覆盖),是否存在TOP用户。 (7)针对TOP站点进行针对性的标准信令跟踪、干扰检测进行分析。 (8)假如标准信令和干扰检测无异常,将一键式日志,标口跟踪,干扰检测成果返回给开发人员分析 TA:Timing Advance,即时间提前量。1TA=39m UE从网络侧接收TA命令,调整上行PUCCH/PUSCH/SRS的发射时间,目标是为了消除UE之间不一样的传输时延,使得不一样UE的上行信号抵达eNodeB的时间对齐,确保上行正交性,减少小区内干扰。 首先,TA表征的是UE与天线端口之间的距离。 非连续接收DRX(Discontinuous reception)是在LTE中引入的一个新的省电工作机制,使UE在没有数据传输时不需要进入空闲模式,仍保持与基站的同时状态。 “DRX的HARQ重传定期器”和“HARQ RTT 定期LTE系统消息包括哪几个各是什么内容 SIB总共有13种: SIB1包括调度信息和其他小区的接入有关信息。(PLMN ID, 小区全球ID, Cell严禁状态, 小区选择参数, CSG 指示, SI信息, valuetag.) SIB2携带所有UE无线资源配备信息(ACB信息, 公共无线资源的配备, 上行带宽.) SIB3携带同频、异频和异系统的小区重选信息。 SIB4携带相邻小区有关的仅同频邻小区的重选信息 SIB5携带异频E-UTRAN网络重选信息 SIB6携带异系统UTRAN网络重选信息 SIB7携带异系统GSM网络重选信息 SIB8携带异系统CDMA网络重选信息 SIB9 heNB 标示( HNBID ) SIB10 ETWS主通知信息 SIB11 ETWS 辅通知信息 SIB12 CMAS 通知信息 SIB13 MBSFN area list信息和MBMS通知信息 • SIBs – 除MIB以外的系统消息,包括SIB1-SIB13 – 除SIB1以外,SIB2-SIB13均由SI (System Information)承载 – SIB1是除MIB外最重要的系统消息,固定以20ms为周期重传4次,即SIB1在每两个无线帧(20ms)的子帧#5中重传(SFN mod 2 = 0,SFN mod 8 ≠ 0)一次,假如满足SFN mod 8 = 0时,SIB1的内容也许变化,新传一次。 – SIB1和所有SI消息均传输在BCCH → DL-SCH → PDSCH上 – SIB1的传输通过携带SI-RNTI(SI-RNTI每个小区都是相同的)的PDCCH调度完成 – SIB1中的SchedulingInfoList携带所有SI的调度信息,接收SIB1以后,即可接收其他SI消息 • MIB – 承载于BCCH → BCH → P-BCH上 – 包括有限个用以读取其他小区信息的最重要、最常用的传输参数(系统带宽,系统帧号,PHICH配备信息) – 时域:紧邻同时信道,以10ms为周期重传4次 – 频域:位于系统带宽中央的72个子载波 19、 中兴NETMAX工具使用 1 . LTE测试用什么软件?什么终端? 答:LTE测试前台测试使用华为出的测试软件GENEX Probe,后台分析使用GENEX Assistant ; 测试终端有:CPE(B593s)、小数据卡(B398和B392)、TUE 2 .LTE测试中关注哪些指标? 答:LTE测试中重要关注PCI(小区的标识码)、RSRP(参考信号的平均功率,表示小区信号覆盖的好坏)、SINR(相称于信噪比但不是信噪比,表示信号的质量的好坏)、RSSI(Received Signal Strength Indicator,指的是手机接收到的总功率,包括有用信号、干扰和底噪)、PUSCH Power(UE的发射功率)、传输模式(TM3为双流模式)、Throughput DL, Throughput UL上下行速率、掉线率、连接成功率、切换成功率………… 3.RSRP、SINR、RSRQ什么意思? RSRP: Reference Signal Received Power下行参考信号的接收功率 ,和WCDMA中CPICH的RSCP作用类似,能够用来衡量下行的覆盖。区分在于协议要求RSRP指的是每RE的能量,这点和RSCP指的是全带宽能量有些差异,因此RSRP在数值上偏低;   SINR:信号与干扰加噪声比 (Signal to Interference plus Noise Ratio)是指:信号与干扰加噪声比(SINR)是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值;能够简单的了解为“信噪比”。 RSRQ (Reference Signal Received Quality)重要衡量下行特定小区参考信号的接收质量。和WCDMA中CPICH Ec/Io作用类似。二者的定义也类似,RSRQ = RSRP * RB Number/RSSI,差异仅在于协议要求RSRQ相对于每RB进行测量的; 3 .SINR值好坏与什么有关? 下行SINR计算:将RB上的功率平均分派到各个RE上; 下行RS的SINR = RS接收功率 /(干扰功率 + 噪声功率)= S/(I+N) ; 从公式能够看出SINR值与UE收到的RSRP、干扰功率、噪声功率有关,详细为:外部干扰、内部干扰(同频邻区干扰、模三干扰) 4 .UE的发射功率多少? 答:LTE中UE的发射功率由PUSCH Power 来衡量,最大发射功率为23dBm; 5 .有无去前台做过测试,覆盖和质量的要求是怎样的等等? -110 -3 6 .LTE前台测试单流与双流的标识? 在Radio Parameters窗口:从传输模式Transmission Mode 看为TM3模式(只有TM3模式支持双流,TM2和TM7只支持单流),Rank indicator为Rank 2才表示终端在双流模式(下左图); 还能够通过RANK SINR来判断,假如在RANK1模式下,则对应的SINR值在RANK1 SINR项出现;假如在RANK2模式下,则对应的SINR值在RANK2 SINR项出现; 因为PROBE软件反应速度慢,平时我们还能够在MCS窗口能够判断:如下右MCS图所示,有列数字,两列都不为零阐明已在双流模式,如,左边一列数字不为零,右边一列全为零,阐明占用的是单流; 7 TM1-9.LTE目前所用哪些传输模式,各有什么区分和作用? LTE的9种传输模式: 1. TM1, 单天线端口传输:重要应用于单天线传输的场所 2. TM2, 开环发射分集:不需要反馈PMI,适合于小区边缘信道情况比较复杂,干扰较大的情况,有时候也用于高速的情况, 分集能够提供分集增益 3. TM3,开环空间复用:不需要反馈PMI,适宜于终端(UE)高速移动的情况 4. TM4,闭环空间复用:需要反馈PMI,适合于信道条件很好的场所,用于提供高的数据率传输 5. TM5,MU-MIMO传输模式(下行多用户MIMO):重要用来提升小区的容量 6. TM6,闭环发射分集,闭环Rank1预编码的传输:需要反馈PMI,重要适合于小区边缘的情况 7. TM7,Port5的单流Beamforming模式:重要也是小区边缘,能够有效反抗干扰 8. TM8,双流Beamforming模式:能够用于小区边缘也能够应用于其他场景 9. TM9, 传输模式9是LTE-A中新增加的一个模式,能够支持最大到8层的传输,重要为了提升数据传输速率 深圳现网开了TM2、3、7自适应,局部区域开了TM2、3、7、8自适应。 8 .LTE各参数调度效果是什么? 1、20M带宽有100个RB,只有满调度才能达成峰值速率,调度RB越少速率越低; 2、PDCCCH DL Grant Count 在F\D\E频段中下行满调度为600次/秒,只有满调度才能达成峰值速率,调度次数越少速率越低;PDCCCH UL Grant Count 在F频段中上行满调度为200次/秒(时隙配比 2:5,SA2(3:1)SSP(3:9:2)),D\E频段中上行满调度为400次/秒(时隙配比1:7,SA2(2:2)SSP(10:2:2)),只有满调度才能达成峰值速率,调度次数越少速率越低; 9 .MCS调度实现过程: 答:UE测算SINR,上报RI及CQI索引给eNodeB,eNodeB依照UE反馈的RI及CQI索引进行TM和MCS调度; MCS一般由CQI,IBLER,PC+ICIC等共同确定的。 下行UE依照测量的CRS SINR映射到CQI,上报给eNB。上行eNB通过DMRS或SRS测量获取上行CQI。对于UE上报的CQI(全带或子带)或上行CQI,eNB首先依照PC约束、ICIC约束和IBLER情况来对CQI进行调整,然后将4bits的CQI映射为5bits的MCS。 5bits MCS通过PDCCH下发给UE,UE依照MCS能够查表得到调制方式和TBS,进行下行解调或上行调制,eNB对应的依照MCS进行下行调制和上行解调。 10 .对OFDM和mimo了解多少,说一下? 答:OFDM,正交频分复用,是一个载波调制技术,本质为多载波,特点是正交,核心操作为IFFT变换,核心性参数为CP长度和子载波间隔确定; 技术优势为(也可为问题:与CDMA相比,OFDM有哪些优势): 频谱利用率高、带宽扩展性强(1.4、5、10、15、20M)、抗多径衰落(通过+CP)、频域调度和自适应(集中式、分布式)、实现MIMO技术较为简单(MIMO技术核心是有效防止天线间的干扰); 存在问题:PAPR(峰均比问题)、时间和频率同时、多小区多址和干扰抑制; 概述:MIMO 表示多输入多输出(Mulitple-Input Mulitple-Output),MIMO技术的核心是使用802.11n协议。采取多天线,多发多收。实现空间分集,使得频带的利用率大大的提升,他是利用BLAST算法使得传输速率更快。在信息的传输过程中,存在衰落有关性,我们能够通过增大发射天线的距离或着差异化发射信号的发射角度来减少衰落有关性。 狭义MIMO定义为:多流MIMO,按照这个定义,只有空间复用和空分多址能够算是MIMO。MIMO系统达成极限容量本质的核心为对对角阵的解析,对角阵中的秩(RANK,测试中UE上报的RANK数)是决定基站下行发射的核心,表征空口中能够被辨别的径的个数,因此MIMO技术中多天线的径一定要辨别开来,如辨别不开将会导致强干扰,适合用于存在较多信号反射折射区域,不适合于海面等空阔区域;另外因为MIMO对SINR要求较高,适合用于接近基站处,不适合用于边缘区域; 技术分类:从MIMO效果分: 传输分集(能接近但不能提升峰值速率)、波束赋形(抗干扰、减少发射功率、更大覆盖、提升接收效果)、空间复用(目前唯一能够突破物理限制提升峰值速率的技术),空分多址(较难实现、现未使用) 从是否在发射端有信道先验信息分:闭环MIMO、开环MIMO; 利用MIMO技术能够提升信道的容量,同时也能够提升信道的可靠性,减少误码率。前者是利用MIMO信道提供的空间复用增益,后者是利用MIMO信道提供的空间分集增益。 传输分集为SFBC(空频块码)和STBC(空时块码);现网配备MIMO为2*2 MIMO,SFBC(空频块码,以三种维度发射:不一样天线、不一样频率、不一样数据版本); 11 .LTE核心技术? 1.64QAM高阶解调、自适应调制和编码AMC(基于UE反馈的CQI;包括:1调制技术(低阶、高阶)2信道编码(增加冗余)); 2.HARQ: 混合HARQ,做到即传又纠,即系统端对编码数据比特的选择性重传以及终端对物理层重传数据合并;分CC(所有重传)和IR(只重传校验比特);采取多进程“停-等”HARQ; 为了取得正确无误的数据传输,LTE仍采取前向纠错编码(FEC)和自动重复祈求(ARQ)结合的差错控制,即混合ARQ(HARQ)。HARQ应用增量冗余(IR)的重传方略,而chase合并(CC)实际上是IR的一个特例。为了易于实现和防止浪费等候反馈消息的时间,LTE仍然选择N进程并行的停等协议(SAW),在接收端通过重排序功效对多个进程接收的数据进行整顿。HARQ在重传时刻上能够分为同时HARQ和异步HARQ。同时HARQ意味着重传数据必须在UE确知的时间即刻发送,这么就不需要附带HARQ处理序列号,例如子帧号。而异步HARQ则能够在任何时刻重传数据块。从是否变化传输特性来分,HARQ又能够分为自适应和非自适应两种。目前来看,LTE倾向于采取自适应的、异步HARQ方案。 3.下行OFDM: 正交频分复用技术,多载波调制的一个。将一个宽频信道提成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到每个子信道上进行传输;上行SC-FDMA 4.多天线技术; 5.MIMO 6.物理层结构(无线帧结构、物理资源、上下行信道) 12 .TD-LTE编码方式? 下行数据的调制重要采取QPSK、16QAM和64QAM这3种方式;上行调制重要采取π/2位移BPSK、QPSK、8PSK和16QAM,同下行同样,上行信道编码还是沿用R6的Turbo编码; 13 .LTE无线帧结构,子帧等,上下行配比情况,特殊子帧包括哪些,怎么配备? A.FDD-LTE无线帧:1个无线帧(10ms)有10个子帧(1ms),1个子帧有2个时隙(0.5ms); B.TDD-LTE无线帧:1个无线帧(10ms)有两个半子帧(5ms),1个半子帧有4个子帧(1ms)和1个特殊的子帧(1ms)。1个子帧有2个时隙(0.5ms),特殊子帧是由DwPTS,GP,UpPTS。三个无论怎样配备总是1ms。目前特殊子帧的配备有3:9:2,10:2:2等。 特殊时隙功效: DwPTS:最多12个symbol,最少3个symbol,可用于传送下行数据和信令 UpPTS: UpPTS上不发任何控制信令或数据,UpPTS长度为2个或1个symbol,2个符号时用于短RACH或Sounding RS,1个符号时只用于sounding GP: a) 确保距离天线远近不一样的UE的上行信号在eNB的天线空口对齐 b) 提供上下行转化时间(eNB的上行到下行的转换实际也有一个很小转换时间Tud,小于20us) c) GP大小决定了支持小区半径的大小,LTE TDD最大能够支持100km d) 防止相邻基站间上下行干扰 目前深圳F频段上下行时隙配比为1:3,特殊时隙为3:9:2(SA2,SSP5); D\E频段上下行时隙配比为2:2,特殊时隙为10:2:2(SA1,SSP7); 14 .LTE无线帧与TDS无线帧有什么区分,怎样配备来减少LTE与TDS之间的干扰//为匹配TDS组网,TDL的时隙配比是多少? 1. TDS现网采取4下2上结构,为了防止将来TD-LTE的干扰(或者相互干扰),TD-LTE采取3:1时隙配比,即6下2上的结构,加上2个特殊时隙恰好一个10ms的无线帧。 2. 为了防止TDL的特殊时隙下行干扰TDS的上行(或相互干扰),特殊时隙采取3:9:2配比,此配比下GP时隙占比高,下行DwPTS几乎不发下行数据,此配比下峰值速率能够到90Mbit/s 675us 675us 675us 675us 675us 675us 675us 75us 75us 125us 1000us 1000us 1000us 1000us 3: 9 : 2 采取TD-S = 3:3对应TD-LTE = 2:2 + 10:2:2、TD-S = 4:2对应TD-LTE = 3:1 + 3:9:2两种对应的时隙配比方式。 F频段与TDS共模演进,共RRU,采取3:1 + 3:9:2配备方案组网; 深圳D频段,不影响现网,采取2:2 + 10:2:2配备方案组网。 15 .怎样计算TD-LTE的速率? 答:TD-LTE峰值速率由如下几个原因影响: 阐明:算速率时只要考虑时隙配比就能够,其他量几乎不变。 16 .20M、3:1配比时,杭州上下行速率达成多少?(分TM讲?) 答:依照前面的计算措施,能够得到下面的峰值速率 17 .RE、RB、REG、CCE、什么意思,深圳的带宽是多少,20兆带宽有多少RB? 答:RE(resource element,资源粒子),LTE最小无线资源单位,也是承载用户信息的最小单位,时域:一个加CP的OFDM符号,频域:1个子载波; RB(Resource Block)物理层数据传输的资源分派频域最小单位,时域:1个slot,频域:12个连续子载波(Subcarrier); 依照CP长度不一样,LTE的每个RB包括的OFDM符号个数不一样,Normal CP 配备时,每个RB在时域上包括7个OFDM 符号个数,而Extended CP 配备时,每个RB在时隙上包括6个OFDM符号。 REG(resource element group,资源粒子组),一个GRE由4个RE组成; CCE(control channel element),控制信道元素,一个CCE由9个REG(resource element group,资源粒子组)组成; 深圳目前带宽是20M,20兆带宽有100个RB; 18 .LTE上下行都有什么信道? 19 .LTE上下行信道映射关系? 对于上行来说,逻辑信道公共控制信道CCCH、专用控制信道DCCH以及专用业务信道DTCH都映射到上行共享信道UL-SCH,对应的物理信道为PUSCH。上行传输信道RACH对应的物理信道为PRACH。 对于下行来说,逻辑信道寻呼控制信道PCCH对应的传输信道为PCH,对应物理信道为PDSCH承载;逻辑信道BCCH映射到传输信道分为两部分,一部分映射到BCH,对应物理信道PBCH,重要是承载MIB(MasterInformationBlock)信息,另一部分映射到DL-SCH,对应物理信道PDSCH,承载其他系统消息。CCCH、DCCH、DTCH、MCCH (Multicast Control Channel)都映射到DL-SCH,对应物理信道PDSCH。MTCH (Multicast Traffic Channel)承载单小区数据时映射到DL-SCH,对应物理信道PDSCH。承载多小区数据时映射到MCH,对应物理信道PMCH。 RLC 层支持三种传输模式,包括(UM),(AM)和(TM). (逻辑)信道位于RLC层和MAC层之间。 20 .控制信道详细有关信息? 答:物理下行控制信道( PDCCH: Physical downlink control channel ) 1、通知UE PCH和DL-SCH资源分派以及与DL-SCH有关的混合HARQ信息 2、承载上行链路调度允许信息 3、多路PDCCH能够在一个子帧中传送 4、子帧中用于PDCCH的OFDM符号设置为前n个OFDM符号,其中n £ 3 21  .LTE组网结构,EPC包括哪些网元,EPC英文全拼? LTE的核心网EPC/SAE(相称于CN)由MME,S-GW和P-GW组成, Evolved Packet Core 演进的分组核心网;EPC/SAE+E-UTRAN=EPS(Evolved Packet System) 22 .LTE和CDMA有什么相同点和不一样点? 答:1、网络构架不一样,LTE无基站控制器,即2G中的BSC和3G的RNC; 2、CDMA使用的是码分多址技术,LTE使用的是OFDM技术; 3、CDMA有CS和PS域,LTE只有PS域; 23 .LTE与TD的区分,对LTE的认识? 1、网络构架不一样,LTE无基站控制器,即2G中的BSC和3G的RNC; 2、TD使用的是时分双工码分多址技术(TD-SCDMA),LTE使用的是正交频分多址OFDM技术; 3、TD有CS和PS域,LTE只有PS域; 4、帧结构不相同; 24 .TD-LTE与GSM区分? 1、 网络构架不一样,LTE无基站控制器,即2G中的BSC和3G的RNC; A.LTE网络规划的内容? a.频率规划(现网为20MHZ配备,无需规划); b.TA和TAL规划; c.PRACH规划; d.PCI规划; 25 .LTE进行规划时需要考虑什么原因; 1、频率复用模式; 中国深圳和杭州目前TD-LTE应用20M的带宽资源,带宽足够大,因此采取20MHz的同频组网方案,能够大大提升频谱利用率。 Ø 全网共1个频点,全网所有的小区采取相同的频率。 Ø 频率复用系数为1,属于紧密频率复用。 Ø 业务信道和公共信道都是同频。 2、TA及TAL规划; 3、PCI复用距离及mod3; 4、小区覆盖场景(高速还是低俗); 5、小区半径; 26 .PCI中文名称以及504个是怎么计算出来的? 答:LTE是用PCI(Physical Cell ID)来辨别小区,并不是以扰码来辨别小区,LTE无扰码的概念,LTE共有504个PCI; PCI有主同时序列和辅同时序列组成,主同时信号是长度为62的频域Zadoff-Chu序列的3种不一样的取值,主同时信号的序列正交性比很好;辅同时信号是10ms中的两个辅同时时隙(0和5)采 用不一样的序列,168种组合,辅同时信号较主同时信号的正交性差,主同时信号和辅同时信号共同组成504个PHY_CELL_ID码; PCI=PSS+SSS*3 PCI是下行辨别小区的,上行依照根序列辨别 E-UTRA小区搜索基于(主同时信号)、(辅同时信号)、以及下行参考信号完成 同时信号的作用: 频率校正。 基准相位。信道估量。测量。 27 . PCI规划? 答:PCI规划的标准: u 对主小区有强干扰的其他同频小区,不能使用与主小区相同的PCI(异频小区的邻区能够使用相同的PCI)电平,但对UE的接收仍然产
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