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简答


1、 共有多少个上行物理信道,以及名称; PUCCH:物理上行控制信道 PUSCH:物理上行共享信道 PRACH:物理随机接入 2、 LTE无线帧结构,子帧等,上下行配比情况,特殊子帧包含哪些,怎么配置? A.FDD-LTE无线帧:1个无线帧有10个子帧,1个子帧有2个时隙,1个无线 帧10ms B.TDD-LTE 无线帧:1 个无限帧有两个半子帧,1 个半子帧有 4 个子帧和

1 个特殊的子帧。1 个子帧有 2 个时隙,特殊子帧是由 DwPTS,GP,UpPTS。三个无论如何配置总是 1ms。 目前特殊子帧的配置有 3:9:2,10:2:2 等。 3、 描述MIMO技术的实现(简单描述) ; MIMO技术的核心是使用802.11n协议。采用多天线,多发多收。实 现空间分集,使得频带的利用率大大的提高,他是利用BLAST算法使得传 输速率更快。在信息的传输过程中,存在衰落相关性,我们可以通过增大 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相关性。 4、 外场测试数据分析时主要关注哪些参数,每个参数的作用。 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 RSSI:各种信号总和的平均值, SINR:相当于信噪比但不是信噪比,表示信号的质量的好坏, Throughput DL, Throughput UL 上行下行的吞吐量,表示最大的传输速率。

TM:传输模式,一般工作在TM3模式下。 5、 LTE的干扰分类。 系统内干扰和系统外干扰,系统内干扰有同频组网,异频组网,模 3 干扰等; 系统外干扰有噪声干扰,饱和干扰,其他随机干扰等 6、 简述OFDMA和MIMO技术的特点和优势。 OFDMA 特点是频分正交和高速数据低速化并行传输,优势是频谱效率 高、抗 ISI 和衰落能力强、资源调度灵活、易于 MIMO 天线结合等。 MIMO 天线的特点是天线模式能根据环境和业务等灵活自适应选择工 作模式,环境好用复用模式提高容量、环境差用分集提高质量、干扰大使用 赋形提高抗干扰能力。 MIMO 的优势能提高系统容量增强网络覆盖和提高边缘用户的接入能 力等。 7、 简述影响LTE网络覆盖和容量的主要因素。 影响覆盖和容量因素包括:系统带宽、天线技术、资源分配方式、干 扰处理技术、 设备功率、 分组调度策略、 系统 RB 的配置、 系统 CP 的配置、 系统 GP 的配置、小区用户数等。 8、 结合工作实际,谈谈你对GSM,TD-SCDMA,WLAN 和 TD-LTE 四网协同 的认识 四网协同包括规划协同、优化协同、网管协同、设备协同、工程协同和 业务协同等方面,其中业务协同如下: GSM:语音,短信与低速率数据业务 TD-SCDMA: 中低速率数据业务,TD-LTE 网络前期建设与 TDS 网络组

成连续覆盖 WLAN:热点及室内覆盖,服务于高速数据业务用户的宽带无线接入。 TD-LTE:服务于连续覆盖区域的高速数据业务用户,以及移动互联网应 用 9、 某路段由某站的A/B小区覆盖,整段路上RSRP在-85dBm到-70dBm左右,但 切换经常掉话,请写出分析与排查方法。(假设此问题与产品本身无关) 1.利用扫频仪测试,看是否有有本频段内其他非主覆盖小区信号(除 A/B 小 区) ,尽量减少或降低非主覆盖小区的信号强度,提升主覆盖小区信号 SINR. 2.检查附件小区是否存在与本小区 DL/UL 配比不一致,如有则并纠正错误。 3.检查附件基站及本基站是否存在 GPS 失步,如有则反馈排障。 4.检查主覆盖小区是否与此路段信号强的邻区 PCI 存在 MOD3 相同关系。 5.查验是否存在外部干扰及其他友商同频段基站信 10、 LTE有哪些关键技术,请列举简要说明 OFDM:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速 子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。 MIMO:不相关的各个天线上分别发送多个数据流,利用多径衰落,在不增 加带宽和天线发送功率的情况下,提高信道及频谱利用率,下行数据的传输质 量。 高阶调制:16QAM、64QAM HARQ:下行:异步自适应 HARQ 上行:同步 HARQ AMC:TD-LTE 支持根据上下行信道互易性进行 AMC 调整

11、 简述EPC核心网的主要网元和功能 EPC 主要包括 5 个基本网元: 1.移动性管理实体(MME), MME 用于 SAE 网络,也接入网接入核心网的 第一个控制平面节点,用于本地接入的控制。 2.服务网关(Serving-GW), 负责 UE 用户平面数据的传送、转发和路由切换 等 3.分组数据网网关(PDN-GW), 是分组数据接口的终接点,与各分组数据网 络进行连接。 它提供与外部分组数据网络会话的定位功能 4.策略计费功能实体(PCRF), 是支持业务数据流检测、策略实施和基于流 量计费的功能实体的总称 12、 描述立体式网络架构和扁平式网络架构各自的优缺点 立体式:便于集中控制,但时延较大 扁平式:基于分布式控制,时延较小 13、 描述MIMO技术的三种应用模式 MIMO 技术主要利用传输分集、 空间复用和波束成型等 3 种多天线技术来提 升无线传输速率及品质。 (1)传输分集:SFBC 具有一定的分集增益,FSTD 带来频率选择增益,这 有助于降低其所需的解调门限,从而提高性能; (2)空间复用包括:a.开环空间复用:对信噪比要求较高,会使其要求的解 调门限升高,降低覆盖性能;b.闭环空间复用:对信道估计要求较高,且对时延 敏感,这导致其解调门限要求较高,覆盖性能反而下降;c.MU-MIMO:多用户 MIMO,有助于提高系统吞吐量。

(3)波束赋形包括:a.rank=1 的闭环预编码:解调性能应比 mode4 在多层 多码字传输时要好,相对 mode1 的覆盖性能应该仍然会有所下降;b.单天线端 口:该模式应该具有较好的覆盖性能。 在 MIMO 的实际使用中, 空间复用技术往往和传输分集的空时/频编码结合 使用。 (1)当信道处于理想状态或信道间相关性小时,发射端采用空间复用的发射 方案,例如密集城区、室内覆盖等场景; (2)当信道间相关性大时,采用传输分集的空时/频编码的发射方案,例如市 郊、农村地区。 (3)当系统发射端不知道信道状态时,可以采用随机波束成形方法实现多用 户分集,波束成型技术在能够获取信道状态信息时,可以实现较好的信号增益及 干扰抑制,因此比较适合 TDD 系统。> 14、 简述TD-LTE二、八天线的应用建议 二天线应该使用在公路、街道等线状以及 UE 移动速度较快的环境。 八天线应该使用在郊区或者以覆盖为主的区域。 15、 请画出TD-LTE网络的拓扑结构和主要接口

16、 请简述TD-LTE帧结构。 无论是正常子帧还是特殊子帧,长度均为1ms。FDD子帧长度也是1ms。 一个无线帧分为两个5ms半帧,帧长10ms。和FDD LTE的帧长一样。 特殊子帧 DwPTS + GP + UpPTS = 1ms 17、 请简述PCI的配置原则。 1) 避免相同的PCI分配给邻区 2) 避免模3相同的PCI分配给邻区,规避相邻小区的PSS序列相同 3) 避免模6相同的PCI分配给邻区,规避相邻小区RS信号的频域位置相同 4)避免模30相同的PCI分配给邻区,规避相邻小区的PCFICH频域位置相同 18、 LTE有哪些关键技术,请做简单说明。 1)OFDM:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速 子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。 2)MIMO:不相关的各个天线上分别发送多个数据流,利用多径衰落,在不增加 带宽和天线发送功率的情况下,提高信道及频谱利用率,下行数据的传输质量。 3) 高阶调制:16QAM、64QAM 4) HARQ:下行:异步自适应HARQ

5) AMC:TD-LTE支持根据上下行信道互易性进行AMC调整 19、 请简述随机接入信令流程(4条信令流程即可)。 1) UE在RACH上发送随机接入前缀; 2) ENb的MAC层产生随机接入响应,并在DL-SCH上发送; 3) UE的RRC层产生RRC Connection Request 并在映射到UL –SCH上的 CCCH逻辑信道上发送;

4) RRC Contention Resolution 由ENb的RRC层产生,并在映射到DL –SCH 上的CCCH or DCCH(FFS)逻辑信道上发送。 20、 请简述TD-LTE和TD-SCDMA帧结构的主要区别。 1.时隙长度不同。TD-LTE的子帧(相当于TD-S的时隙概念)长度和FDD LTE保持一致,有利于产品实现以及借助FDD的产业链 2.TD-LTE的特殊时隙有多种配置方式,DwPTS,GP,UpPTS可以改变长度, 以适应覆盖、容量、干扰等不同场景的需要。 3.在某些配置下, TD-LTE的DwPTS可以传输数据, 能够进一步增大小区容 量 4.TD-LTE的调度周期为1ms,即每1ms都可以指示终端接收或发送数据, 保证更短的时延。而TD-SCDMA的调度周期为5ms 21、 请简述面向TD-LTE的室内分布系统建设总体策略。 1)新建室分场景:尽可能建设双路室分系统,减少后续扩容投资 2)改造场景:有效保护已有投资,最小化对现有室分系统的改造和影响: 对于有条件的楼宇进行改造满足双通道室分要求;对于单路室分系统未来综合 考虑载频和工程改造成本并选择合理的扩容方案。 22、 请举例说明《多邻区干扰测试规范》中要求的“测试典型配置参数”。 天线传输模式 DL:TM2/3/7自适应 如果天线为MIMO天线,在CQI高的

情况下,采用TM3传输模式,下行采用双流,峰值速率增加;天线为BF天线, 且CQI无法满足TM3时,采用TM7;如果天线不支持BF,但支持MIMO,在CQI 高的情况下采用TM3,CQI低的情况下采用TM2 23、 请描述厦门LTE海测时遵循的《TD-LTE水面覆盖场景测试规范》中要求的

“测试典型配置参数”有哪些? SRS Format:Format1 帧结构:上/下行配置UL:DL=2:2,常规长度CP 特殊子帧配置(DwPTS:GP:UpPTS=3:9:2) 射频通道:8通道 小区功率:46dBm 24、 请描述“5.1水面覆盖—法线方向水面拉远测试_在下行业务开启下进行水 面拉远”需要记录哪些测试数据?输出哪些曲线图? 1.记录ENB的信息,站高,天线角,下倾角,发射功率;记录断点 处UE与ENB的距离。 2. 绘制水面覆盖RSRP,SINR,L3吞吐量随距离变化曲线;绘制船 只行驶路线的RSRP,SINR覆盖及拉远距离。 25、 请描述“5.2定点测试—法线方向好中差定点上下行吞吐量测试”中“好点, 中 点,差点”定义的SINR和RSRP分别是多少? 好点: RSRP高于-75dbm,SINR [15,20]db, 中点: RSRP [-80,-95]dbm,SINR [5,10]db; 差点: RSRP低于-100dbm,SINR[-5,0]db

RSRP 测试项目 单扇区,空扰,关闭所有邻区 3扇区重叠,空扰,邻区降0dB 3扇区重叠,100%加扰,邻区降0dB 4扇区重叠,空扰,MOD3,邻区降0dB 4扇区重叠,100%加扰,MOD3,邻区降0dB 4扇区重叠,100%加扰,MOD3,邻区降6dB 4扇区重叠,100%加扰,MOD3,邻区降12dB -79.9 -79.1 -78.5 -79 -78.5 -80.6 -78.9 (dbm)

SINR (SINR) 27.9 12.2 -4.07 3.62 -4.71 0.15 6.76

DL速率 (Mbps)

answer
41.9 17.2 5.18 12.9 4.58 7.17 16.5

A、

请将以下数值“41.9 17.2 16.5 12.9 7.17 5.18 4.58”分别填写

入“DL速率”一栏。 B、请进行数据分析。 在RSRP较好的情况下,SINR与吞吐量有最直接的联系,根据SINR的 大小排序间接可获得吞吐量的关系,高SINR对应高速率,而SINR与周围 邻区是否加扰,加扰比例多少,邻区对主测小区的干扰信号强度以及是否 存在mod3, mod6干扰均有关系, 周围邻区加扰越高, 主测小区SINR越低, 邻区干扰信号越强,主测小区SINR越低,存在mod3干扰,SINR比无mod3 干扰更低,而根据测试SINR的排序为:单扇区,空扰,关闭所有邻区> 3 扇区重叠, 空扰, 邻区降0dB> 4扇区重叠, 100%加扰, MOD3, 邻区降12dB> 4扇区重叠,空扰,MOD3,邻区降0dB> 4扇区重叠,100%加扰,MOD3, 邻区降6dB> 3扇区重叠, 100%加扰, 邻区降0dB> 4扇区重叠, 100%加扰, MOD3,邻区降0dB,因此对应的速率也依次从高到低 C、请分析以下海测“5.2定点测试”中“差点”数据。

测试次数 拉远距离 L1吞吐量 L3吞吐量 SINR RSRP RSRQ 第1次 上行 第2次 差点 第3次 第1次 下行 第2次 第3次 27.088 27.087 27.087 27.091 27.088 27.087 0.1 0.12 0.09 11.78 11.46 9.59 0.17 0.2 0.12 11.93 12.13 10.31 0.7 1.2 3.2 3 1.7 -125 -10.5 -124 -10 -14 -13 -13

RSSI CQI MCS RI -95 -95 -97 -89 -91 -91 6 6 6 7 8 8 3 3 3 10 16 14

1

1

-2.8 -129 -124 -124

1

-121 -11.5

2

1

1

测试次数 拉远距离 L1吞吐量 L3吞吐量 SINR RSRP RSRQ RSSI CQI MCS RI 天线模式 所占RB数目 邻区PCI BLER 第1次 上行 第2次 差点 第3次 第1次 下行 第2次 第3次 27.088 27.087 27.087 27.091 27.088 27.087 0.1 0.12 0.09 11.78 11.46 9.59 0.17 0.2 0.12 11.93 12.13 10.31 0.7 -125 -10.5 -95 1.2 -124 -10 -2.8 -129 -14 3 -124 -13 -95 -97 -91 -91 6 6 6 7 8 8 3 3 3 1 1 1 TM7 TM7 TM7 TM3 TM3 TM3 76 76 91 44 100 100 8 8 8 7 8 11

3.2 -121 -11.5 -89 1.7 -124 -13

10 2 16 1 14 1


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