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人力资源-WCDMA面试手册.docx

上传人:pc****0 文档编号:8460192 上传时间:2025-02-14 格式:DOCX 页数:8 大小:22.97KB 下载积分:10 金币
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面试手册 编写成员:河南区域组 编写时间:2011年7月 一、 系统分析 1. 手机呼叫建立的过程: 答:1、RRC连接建立;2、初始直传/业务请求;3、鉴权;4、加密;5、UE和CN之间的信令连接建立;6、RAB指配;7、被叫振铃;8、被叫应答。 2. 口述软切换L3信令流程? Measurement report Active set update Active set update complete 3. 口述MOC信令流程? 答:1)、RRC 连接建立:发起RRC 建链请求,UTRAN 根据网络情况分配无线资 源,RNC 通知NB 建立无线链路RL,同时建立AAL2 层信令连接。 2)、IU 信令建立:UE 向CN 发送业务请求,UE 发初始化直传消息到CN,之后UE同CN 开始信令的交互如鉴权和加密等。 3)、RAB 的建立,UE 的业务请求被网络接受后,CN 根据业务情况分配无线接入承载(RAB)。RNC 向UE 发RB 建立消息。 4)、直传振铃、接通等呼叫控制消息,进入通话流程,呼叫建立。 二、 单站和路测: 4. 导频污染的定义: 回答: 满足条件CPICH_RSCP>-100dBm的导频个数大于3个;最强导频与最弱导频的差值小于5dB 满足,同时满足这2个条件的为导频污染。 5. 什么DT工具可以检测上行干扰? 回答 扫频仪 6. 单站验证主要做哪几项业务?单站验证主要是干什么?在单站验证的过程中一般会出现遇到哪些问题? 答:1)首先单站验证在每个扇区定点做VC、VP、PS384、HSDPA、HSUPA,这5个业务,然后在用VP和DPA长呼绕着该基站跑一圈验证软切换的比例。 2)通过单站验证,可以将网络优化中需要解决的因为网络覆盖原因造成的掉话、接入等问题与设备功能性掉话、接入等问题分离开来;还可以熟悉优化区域内的站点位置、配置、周围无线环境等信息, 3)会遇到实际的扰码与规划的扰码不符;会遇到天线接反的情况,比如1小区接到2小区上,2小区接到3小区,3小区接到1小区上面的情况;还有会遇到2个小区的天线接到同一小区上了,比如:在1小区既会收到2小区的也会收到1小区的信号而且2个小区的采样点比例几乎一样多,在1小区2个小区的信号强度好,而且在2小区主瓣方向下信号强度比较差。 7. 单站验证目的。 回答:1,功能性验证,验证基站的个方面功能是否正常。PS业务以及CS业务是否可用,HSPA速率是否达标,语音及视频通话质量是否清晰,画面是否流畅。内部切换是否正常。 2, 小区配置参数核查,小区的扰码、CI及频点是否与工参规划一致。 7. 一般路测中引起掉话的原因有哪些? 答:设备原因; 覆盖差,导频RSCP低, 下行干扰大,导频RSCP不低,Ec/Io差, 上行干扰大,RSSI扫描结果存在上行干扰; 切换区小; 邻区漏配。 三、其他: 1,瓦和dBm之间的换算公式? 回答:瓦转换为dBm的公式:10lg(P功率值/lmw) 2, 软切换比例的定义? 回答:软切换次数/切换次数 3, 同频硬切换都有哪些情况? 回答 跨RNC无Lur口,高速数据业务 4,无线接通率的计算方法? 回答 RRC建立成功率(业务相关)*RAB建立成功率。 5, 询问是否做过W项目?做了多久的W项目以及在哪个项目? 回答做过; 6,单站验证与簇优化的区别? 回答 单站验证是针对某个站点的基本性能的验证,包括小区CI号、LAC归属、RNC归属、VC、VP、数据业务是否正常可用等基本性能的验证;簇优化是针对小片区的优化,如十几个站点组成集体,包括站点之间的切换、邻区等的一系列优化工作; 7,结合自己参加的项目,描述簇优化工作内容的流程? 1、 保证簇内站点正常通过单站验证 2、 DT测试本簇覆盖区域 3、 调整本区域内的覆盖问题 4、 最终使各项指标满足验收标准 8, 如何判断是否有邻区关系? 回答W系统分为三个集分别为激活集、监视集、检测集,当发现一个强信号一直处于检测集中而未能加入到激活剂或检测集中时我们可以断定为未填添加邻区关系,当然也不排除此扰码越区现象,此时需要全面分析。 9, 邻区规划和扰码规划原则?系统内和异系统邻区规划的基本原则? 邻区规划:同频31个,异频32个,异系统32个。位置相邻的小区必须配置邻区关系,一般网络需配置正向1.5-2层邻区,背向配置1层。 扰码规划原则:宏站室分站点扰码区间分开,根据运营商要求是否需预留扰码。同一站点小区配置扰码属于同一扰码组,保证最大复用距离。 系统内和异系统规划的基本原则:系统内邻区规划同上,异系统规划同系统内,若2G侧900和1800共站,优先添加保证覆盖的站点。 10,邻区核查如何做? 大批量:Nastar少量:MapInfo 11,无法起呼包括上行和下行的影响,简要分析原因? 回答下行如弱覆盖或无覆盖现象是典型的无法起呼现象。上行主要为上行干扰导致的RTWP过高,致使UE以较高的发射功率仍无法接入。 12, RTWP指标定义?正常值是多少?RTWP问题如何定位和优化处理? RTWP:Received Total Wideband Power。接收总带宽功率 基站空载时,RTWP均值在-106~-104dBm之间属正常;按照50%负载对应3dB噪声抬升,可知RTWP小于-100dBm基本属于正常范围。分析这个指标需要结合话务量。若在话务量正常的情况下出现RTWP异常抬升,则有可能是存在较严重的外部干扰。 RNC侧实时跟踪小区RTWP,若波动较大,则可排除话务量增大导致问题,需后台和现场配合处理,天馈倒换和方位角的改变,断负载等方法。 9、举例说明RTWP过高的解决实例? 回答针对直放站的影响导致上行干扰,解决方案为降低直放站的功率,问题得到解决。 10、什么情况会导致掉话? 回答1、硬件问题2、覆盖问题、3、邻区问题、4、切换、5、上行干扰、6、下行干扰; 11,口述对RNC边界迁移策略的了解? 12,RRC连接建立失败的原因是什么? 1、 告警 2、 拥塞 3、 参数配置 4、 覆盖问题 5、 上下行干扰 13, RNC之间切换失败怎么解决? 回答 检查参数配置,邻区外部描述 14, PS异系统切换成率低怎么定位处理? 1、 小区是否存在告警 2、 话统数据具体定位分析 3、 覆盖问题 4、 干扰问题 5、 2G侧站点告警、拥塞 6、 SIM卡位开GPRS功能 15, 对切换和重选类参数的理解?(列举部分参数,并介绍参数功能和实际场景应用) 面向RNC的同频切换测量算法参数           同频测量层三滤波系数  =  D3                     同频测量量  =  CPICH_EC/NO           1A事件转周期报告个数  =  D16           1A事件转周期报告间隔  =  D4000           1C事件转周期报告个数  =  D16           1C事件转周期报告间隔  =  D4000           1J事件转周期报告个数  =  D64           1J事件转周期报告间隔  =  D1000           VP业务1A事件相对门限  =  6       CS非VP业务1A事件相对门限  =  6           PS业务1A事件相对门限  =  6           VP业务1B事件相对门限  =  12       CS非VP业务1B事件相对门限  =  12           PS业务1B事件相对门限  =  10             1F事件EcNo绝对门限  =  -24             1F事件RSCP绝对门限  =  <NULL>                         1A迟滞  =  0                         1B迟滞  =  0                         1C迟滞  =  8                         1D迟滞  =  8                         1F迟滞  =  8                         1J迟滞  =  8                       加权因子  =  0             1A事件延迟触发时间  =  D320             1B事件延迟触发时间  =  D640             1C事件延迟触发时间  =  D640             1D事件延迟触发时间  =  D640             1F事件延迟触发时间  =  D640             1J事件延迟触发时间  =  D640       软切换失败的最大评估周期  =  60             软切换失败门限次数  =  3 软切换准入失败立即降速相对门限  =  2             软切换降速惩罚时长  =  30             软切换最低质量门限  =  -24           激活集中最大小区数目  =  3           1F事件触发盲切换门限  =  -115         盲切换同频测量报告周期  =  D250         盲切换同频测量报告次数  =  D2 查询面向RNC的基于覆盖的异频切换测量算法参数               异频测量报告方式  =  周期上报           异频测量层三滤波系数  =  D3           异频测量周期报告间隔  =  D500                         2B迟滞  =  <NULL>                         2D迟滞  =  4                         2F迟滞  =  4           周期报告异频切换迟滞  =  0             使用频率的加权因子  =  0             2B事件延迟触发时间  =  <NULL>             2D事件延迟触发时间  =  D320             2F事件延迟触发时间  =  D1280     周期报告硬切换延迟触发时间  =  0    CS业务异频测量Ec/No启动门限  =  -24    CS业务异频测量Ec/No停止门限  =  -24 PS非H业务异频测量Ec/No启动门限  =  -24     H业务异频测量Ec/No启动门限  =  -24 PS非H业务异频测量Ec/No停止门限  =  -24     H业务异频测量Ec/No停止门限  =  -24     CS业务异频测量RSCP启动门限  =  -95     CS业务异频测量RSCP停止门限  =  -92  PS非H业务异频测量RSCP启动门限  =  -95      H业务异频测量RSCP启动门限  =  -95  PS非H业务异频测量RSCP停止门限  =  -92      H业务异频测量RSCP停止门限  =  -92    CS业务目标频率Ec/No触发门限  =  -12 PS非H业务目标频率Ec/No触发门限  =  -12     H业务目标频率Ec/No触发门限  =  -12     CS业务目标频率RSCP触发门限  =  -92  PS非H业务目标频率RSCP触发门限  =  -92      H业务目标频率RSCP触发门限  =  -92    CS业务使用频率Ec/No质量门限  =  -12 PS非H业务使用频率Ec/No质量门限  =  -12     H业务使用频率Ec/No质量门限  =  -12     CS业务使用频率RSCP质量门限  =  -92  PS非H业务使用频率RSCP质量门限  =  -92      H业务使用频率RSCP质量门限  =  -92             异频测量定时器时长  =  60                 2B事件重试周期  =  <NULL>             2B事件重试最大次数  =  <NULL>       异频覆盖切换延迟触发时间  =  0 面向RNC的基于覆盖的系统间切换测量算法参数                                   异系统测量报告方式  =  周期上报                                2D/2F测量层三滤波系数  =  D3                                             3A测量量  =  <NULL>                               异系统测量层三滤波系数  =  D3                                     使用频率加权因子  =  0                               异系统测量周期报告间隔  =  D1000                                               2D迟滞  =  4                                               2F迟滞  =  4                                           3A事件迟滞  =  <NULL>                               周期上报异系统切换迟滞  =  0                                   2D事件延迟触发时间  =  D320                                   2F事件延迟触发时间  =  D1280                                   3A事件延迟触发时间  =  <NULL>                                   非确认延迟触发时间  =  0                                     确认延迟触发时间  =  0                                     BSIC确认选择开关  =  确认模式                        CS业务异系统测量Ec/No启动门限  =  -24                        CS业务异系统测量Ec/No停止门限  =  -24                     PS非H业务异系统测量Ec/No启动门限  =  -24                         H业务异系统测量Ec/No启动门限  =  -24                     PS非H业务异系统测量Ec/No停止门限  =  -24                         H业务异系统测量Ec/No停止门限  =  -24                         CS业务异系统测量RSCP启动门限  =  -113                         CS业务异系统测量RSCP停止门限  =  -110                      PS非H业务异系统测量RSCP启动门限  =  -115                          H业务异系统测量RSCP启动门限  =  -110                      PS非H业务异系统测量RSCP停止门限  =  -112                          H业务异系统测量RSCP停止门限  =  -107                                 异系统切换CS判决门限  =  26                              异系统切换PS非H判决门限  =  26                                  异系统切换H判决门限  =  26                          CS业务使用频率Ec/No质量门限  =  <NULL>                       PS非H业务使用频率Ec/No质量门限  =  <NULL>                           H业务使用频率Ec/No质量门限  =  <NULL>                           CS业务使用频率RSCP质量门限  =  <NULL>                        PS非H业务使用频率RSCP质量门限  =  <NULL>                            H业务使用频率RSCP质量门限  =  <NULL>                                 异系统测量定时器时长  =  60                             防止3G2G乒乓切换惩罚时长  =  0                             防止3G2G乒乓切换惩罚迟滞  =  0                                       3A事件重试周期  =  <NULL>                                   3A事件重试最大次数  =  <NULL>                       异系统切换物理信道失败门限次数  =  3 针对物理信道失败引起的异系统切换失败的惩罚定时器时长  =  30 16, KPI有哪些指标?   回答 话务量、接入性、移动性、保持类、资源类 17, 若掉话中出现的是小区切换不及时,应该调整哪些参数,如何调整? 回答 迟滞变大、时延减小、CIO增大 18, RRC接入一般分为业务相关和非业务相关,请列举2个非业务相关的建立原因。 回答 小区选择重选、LAC更新、注册 19、启压膜是在什么情况下发生的以及在哪个事件中可以看出? 回答 当出现当前使用频率质量比GSM系统质量差时会启动压缩模式,是否启用压缩模式也要看UE有几个收发信机,当UE有两个收发信机时在异系统切换时是不需要启压膜的,当然如果UE只有一个收发信机在发生异系统切换时必须启压膜。目前主流UE均为一个收发信机。启压膜时必须触发2D事件,意思为压缩数据的帧长度以便留下一定的空间进行异系统的测量。 20、启压膜是根据RSCP还是根据EcIo来判决的? 回答 异系统基本根据RSCP来进行判决; 21、是否做过后台 回答 做过;具体做的工作:邻区优化 扰码规划 关键指标的提取及分析 告警的提取 22,RF优化中怎样解决拐角效应。 回答: 首先分析数据中信号变化情况,分析两个切换信号间哪个信号突然变强,哪个信号突然变弱。然后通过射频调整改善切换带。加强变弱信号的强度,减少变强信号的覆盖。 23,掉话的原因。 答: 掉话原因分析需结合DT数据以及后台跟踪信令来定位。大致分为以下几个种类: 1, 弱覆盖导频污染导致的掉话。 2, 切换不及时或者频繁切换导致的掉话。 3, 邻区漏配导致的掉话。 4, 基站或者传输故障导致的掉话。 5, 针尖效应拐角效应导致的掉话。 6, 设备原因 24,H业务引进的新技术? 2. 回答 AMC(自适应编码调制)、HARQ(混合重传)、快速调度、2毫秒短帧、16QAM(计算理论速率,具体为3.84*码率*占用码字/使用的扩频因子)、三个新物理信道(两个下行共享信道一个上行专用信道,其中两个下行共享信道一个为数据业务的传送,一个下行个一个上行为信令面的传送); 25,HSUPA速率异常问题处理思路。 答: 1, 首先查看附近的基站状态是否正常有无告警,传输资源是否够,小区的RTWP是否正常。 2, 查看在速率异常地段是否跨RNC。 3, 分析DT数据看此处的覆盖情况,有无弱覆盖、导频污染或者频繁切换。 4, 通过调度速率查看此小区下是否有其他H用户资源受限导致H速率异常。 4, 通过下行灌包排除数据源及网络侧对H速率的影响。 26,DPA速率正常,UPA低都有哪些原因? DPA速率正常可排除带宽不足的原因,首先考虑是否上行存在干扰导致,先观察RTWP是否正常。是否存在上行射频通道告警。查询现网HSUPA是否激活。后台跟踪信令看SIM卡开户速率是否正常。 四、华为面试内容: UE主叫呼叫流程 导频污染定义 HSDPA速率低的原因 外部干扰如何排查 CQI是什么意思 :信道质量指示 RTWP解释 五、中兴面试 外部干扰如何排查 KPI分析 掉话原因 如何处理和客户之间关系
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