lte網(wǎng)優(yōu)面試常用問(wèn)題

時(shí)間:2022-07-10 12:51:47 面試 我要投稿
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lte網(wǎng)優(yōu)面試常用問(wèn)題

lte網(wǎng)優(yōu)面試會(huì )問(wèn)到一些什么樣的問(wèn)題呢,我們不妨來(lái)看看吧,以下是pincai小編精心整理的相關(guān)內容,希望對大家有所幫助!

lte網(wǎng)優(yōu)面試常用問(wèn)題

lte網(wǎng)優(yōu)面試常用問(wèn)題

LTE測試用什么軟件?什么終端?

答:LTE測試前臺測試使用華為出的測試軟件GENEX Probe,后臺分析使用GENEX Assistant ; 測試終端有:CPE(B593s)、小數據卡(B398和B392)、TUE

2. LTE測試中關(guān)注哪些指標?

答:LTE測試中主要關(guān)注PCI(小區的標識碼)、RSRP(參考信號的平均功率,表示小區信號覆蓋的好壞)、SINR(相當于信噪比但不是信噪比,表示信號的質(zhì)量的好壞)、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)、PUSCH Power(UE的發(fā)射功率)、傳輸模式(TM3為雙流模式)、Throughput DL, Throughput UL上下行速率、掉線(xiàn)率、連接成功率、切換成功率…………

3. RSRP、SINR、RSRQ什么意思?

RSRP: Reference Signal Received Power下行參考信號的接收功率,和WCDMA中CPICH的RSCP作用類(lèi)似,可以用來(lái)衡量下行的覆蓋。區別在于協(xié)議規定RSRP指的是每RE的能量,這點(diǎn)和RSCP指的是全帶寬能量有些差別,所以RSRP在數值上偏低;

SINR:信號與干擾加噪聲比(Signalto Interference plus Noise Ratio)是指:信號與干擾加噪聲比(SINR)是接收到的有用信號的強度與接收到的干擾信號(噪聲和干擾)的強度的比值;可以簡(jiǎn)單的理解為“信噪比”。

RSRQ(Reference Signal Received Quality)主要衡量下行特定小區參考信號的接收質(zhì)量。和WCDMA中CPICHEc/Io作用類(lèi)似。二者的定義也類(lèi)似,RSRQ = RSRP * RB Number/RSSI,差別僅在于協(xié)議規定RSRQ相對于每RB進(jìn)行測量的;

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4. SINR值好壞與什么有關(guān)?

下行SINR計算:將RB上的功率平均分配到各個(gè)RE上;

下行RS的SINR = RS接收功率 /(干擾功率 + 噪聲功率)= S/(I+N) ;

從公式可以看出SINR值與UE收到的RSRP、干擾功率、噪聲功率有關(guān),具體為:外部干擾、內部干擾(同頻鄰區干擾、模三干擾)

5. UE的發(fā)射功率多少?

答:LTE中UE的發(fā)射功率由PUSCH Power 來(lái)衡量,最大發(fā)射功率為23dBm;

6. 有沒(méi)有去前臺做過(guò)測試,覆蓋和質(zhì)量的要求是怎樣的等等?

-110 -3

7. LTE前臺測試單流與雙流的標識?

在Radio Parameters窗口:從傳輸模式Transmission Mode 看為T(mén)M3模式(只有TM3模式支持雙流,TM2和TM7只支持單流),Rank indicator為Rank2才表示終端在雙流模式(下左圖);

還可以通過(guò)RANK SINR來(lái)判斷,如果在RANK1模式下,則對應的SINR值在RANK1 SINR項出現;如果在RANK2模式下,則對應的SINR值在RANK2 SINR項出現;

由于PROBE軟件反映速度慢,平時(shí)我們還可以在MCS窗口可以判斷:如下右MCS圖所示,有列數字,兩列都不為零說(shuō)明已在雙流模式,如,左邊一列數字不為零,右邊一列全為零,說(shuō)明占用的是單流;

8. LTE目前所用哪些傳輸模式,各有什么區別和作用?

LTE的9種傳輸模式:

1. TM1,單天線(xiàn)端口傳輸:主要應用于單天線(xiàn)傳輸的場(chǎng)合

2. TM2,開(kāi)環(huán)發(fā)射分集:不需要反饋PMI,適合于小區邊緣信道情況比較復雜,干擾較大的情況,有時(shí)候也用于高速的情況,分集能夠提供分集增益

3. TM3,開(kāi)環(huán)空間復用:不需要反饋PMI,合適于終端(UE)高速移動(dòng)的情況

4. TM4,閉環(huán)空間復用:需要反饋PMI,適合于信道條件較好的場(chǎng)合,用于提供高的數據率傳輸

5. TM5,MU-MIMO傳輸模式(下行多用戶(hù)MIMO):主要用來(lái)提高小區的容量

6. TM6,閉環(huán)發(fā)射分集,閉環(huán)Rank1預編碼的傳輸:需要反饋PMI,主要適合于小區邊緣的情況

7. TM7,Port5的單流Beamforming模式:主要也是小區邊緣,能夠有效對抗干擾

8. TM8,雙流Beamforming模式:可以用于小區邊緣也可以應用于其他場(chǎng)景

9. TM9, 傳輸模式9是LTE-A中新增加的一種模式,可以支持最大到8層的傳輸,主要為了提升數據傳輸速率

深圳現網(wǎng)開(kāi)了TM2、3、7自適應,局部區域開(kāi)了TM2、3、7、8自適應。

9. LTE各參數調度效果是什么?

1、20M帶寬有100個(gè)RB,只有滿(mǎn)調度才能達到峰值速率,調度RB越少速率越低;

2、PDCCCH DL Grant Count 在FDE頻段中下行滿(mǎn)調度為600次/秒,只有滿(mǎn)調度才能達到峰值速率,調度次數越少速率越低;PDCCCH UL Grant Count 在F頻段中上行滿(mǎn)調度為200次/秒(時(shí)隙配比 2:5,SA2(3:1)SSP(3:9:2)),DE頻段中上行滿(mǎn)調度為400次/秒(時(shí)隙配比1:7,SA2(2:2)SSP(10:2:2)),只有滿(mǎn)調度才能達到峰值速率,調度次數越少速率越低;

10.MCS調度實(shí)現過(guò)程:

答:UE測算SINR,上報RI及CQI索引給eNodeB,eNodeB根據UE反饋的RI及CQI索引進(jìn)行TM和MCS調度;

MCS一般由CQI,IBLER,PC+ICIC等共同確定的。

下行UE根據測量的CRS SINR映射到CQI,上報給eNB。上行eNB通過(guò)DMRS或SRS測量獲取上行CQI。對于UE上報的CQI(全帶或子帶)或上行CQI,eNB首先根據PC約束、ICIC約束和IBLER情況來(lái)對CQI進(jìn)行調整,然后將4bits的'CQI映射為5bits的MCS。

5bits MCS通過(guò)PDCCH下發(fā)給UE,UE根據MCS可以查表得到調制方式和TBS,進(jìn)行下行解調或上行調制,eNB相應的根據MCS進(jìn)行下行調制和上行解調。

11.對OFDM和mimo了解多少,說(shuō)一下?

答:OFDM,正交頻分復用,是一種載波調制技術(shù),本質(zhì)為多載波,特點(diǎn)是正交,核心操作為IFFT變換,關(guān)鍵性參數為CP長(cháng)度和子載波間隔確定;

技術(shù)優(yōu)勢為(也可為問(wèn)題:與CDMA相比,OFDM有哪些優(yōu)勢):

頻譜利用率高、帶寬擴展性強(1.4、5、10、15、20M)、抗多徑衰落(通過(guò)+CP)、頻域調度和自適應(集中式、分布式)、實(shí)現MIMO技術(shù)較為簡(jiǎn)單(MIMO技術(shù)關(guān)鍵是有效避免天線(xiàn)間的干擾);

存在問(wèn)題:PAPR(峰均比問(wèn)題)、時(shí)間和頻率同步、多小區多址和干擾抑制;

概述:MIMO 表示多輸入多輸出(Mulitple-InputMulitple-Output),MIMO技術(shù)的核心是使用802.11n協(xié)議。采用多天線(xiàn),多發(fā)多收。實(shí)現空間分集,使得頻帶的利用率大大的提高,他是利用BLAST算法使得傳輸速率更快。在信息的傳輸過(guò)程中,存在衰落相關(guān)性,我們可以通過(guò)增大發(fā)射天線(xiàn)的距離或著(zhù)差異化發(fā)射信號的發(fā)射角度來(lái)減少衰落相關(guān)性。

狹義MIMO定義為:多流MIMO,按照這個(gè)定義,只有空間復用和空分多址可以算是MIMO。MIMO系統達到極限容量本質(zhì)的關(guān)鍵為對對角陣的解析,對角陣中的秩(RANK,測試中UE上報的RANK數)是決定基站下行發(fā)射的關(guān)鍵,表征空口中能夠被區分的徑的個(gè)數,所以MIMO技術(shù)中多天線(xiàn)的徑一定要區分開(kāi)來(lái),如區分不開(kāi)將會(huì )造成強干擾,適用于存在較多信號反射折射區域,不適合于海面等空曠區域;另外由于MIMO對SINR要求較高,適用于靠近基站處,不適用于邊緣區域;

技術(shù)分類(lèi):從MIMO效果分:

傳輸分集(能接近但不能提升峰值速率)、波束賦形(抗干擾、降低發(fā)射功率、更大覆蓋、提升接收效果)、空間復用(目前唯一能夠突破物理限制提升峰值速率的技術(shù)),空分多址(較難實(shí)現、現未使用)

從是否在發(fā)射端有信道先驗信息分:閉環(huán)MIMO、開(kāi)環(huán)MIMO;

利用MIMO技術(shù)可以提高信道的容量,同時(shí)也可以提高信道的可靠性,降低誤碼率。前者是利用MIMO信道提供的空間復用增益,后者是利用MIMO信道提供的空間分集增益。

傳輸分集為SFBC(空頻塊碼)和STBC(空時(shí)塊碼);現網(wǎng)配置MIMO為2*2 MIMO,SFBC(空頻塊碼,以三種維度發(fā)射:不同天線(xiàn)、不同頻率、不同數據版本);

12.LTE關(guān)鍵技術(shù)?

1、 64QAM高階解調、自適應調制和編碼AMC(基于UE反饋的CQI;包括:1調制技術(shù)(低階、高階)2信道編碼(增加冗余));

2、 HARQ:

混合HARQ,做到即傳又糾,即系統端對編碼數據比特的選擇性重傳以及終端對物理層重傳數據合并;分CC(全部重傳)和IR(只重傳校驗比特);采用多進(jìn)程“停-等”HARQ;

為了獲得正確無(wú)誤的數據傳輸,LTE仍采用前向糾錯編碼(FEC)和自動(dòng)重復請求(ARQ)結合的差錯控制,即混合ARQ(HARQ)。HARQ應用增量冗余(IR)的重傳策略,而chase合并(CC)實(shí)際上是IR的一種特例。為了易于實(shí)現和避免浪費等待反饋消息的時(shí)間,LTE仍然選擇N進(jìn)程并行的停等協(xié)議(SAW),在接收端通過(guò)重排序功能對多個(gè)進(jìn)程接收的數據進(jìn)行整理。HARQ在重傳時(shí)刻上可以分為同步HARQ和異步HARQ。同步HARQ意味著(zhù)重傳數據必須在UE確知的時(shí)間即刻發(fā)送,這樣就不需要附帶HARQ處理序列號,比如子幀號。而異步HARQ則可以在任何時(shí)刻重傳數據塊。從是否改變傳輸特征來(lái)分,HARQ又可以分為自適應和非自適應兩種。目前來(lái)看,LTE傾向于采用自適應的、異步HARQ方案。

3、 下行OFDM: 正交頻分復用技術(shù),多載波調制的一種。將一個(gè)寬頻信道分成若干正交子信道,將高速數據信號轉換成并行的低速子數據流,調制到每個(gè)子信道上進(jìn)行傳輸;上行SC-FDMA

4、 多天線(xiàn)技術(shù);

5、 MIMO

6、 物理層結構(無(wú)線(xiàn)幀結構、物理資源、上下行信道)

13.TD-LTE編碼方式?

下行數據的調制主要采用QPSK、16QAM和64QAM這3種方式;上行調制主要采用π/2位移BPSK、QPSK、8PSK和16QAM,同下行一樣,上行信道編碼還是沿用R6的Turbo編碼;

14.LTE無(wú)線(xiàn)幀結構,子幀等,上下行配比情況,特殊子幀包含哪些,怎么配置?

A.FDD-LTE無(wú)線(xiàn)幀:1個(gè)無(wú)線(xiàn)幀(10ms)有10個(gè)子幀(1ms),1個(gè)子幀有2個(gè)時(shí)隙(0.5ms);

B.TDD-LTE無(wú)線(xiàn)幀:1個(gè)無(wú)線(xiàn)幀(10ms)有兩個(gè)半子幀(5ms),1個(gè)半子幀有4個(gè)子幀(1ms)和1個(gè)特殊的子幀(1ms)。1個(gè)子幀有2個(gè)時(shí)隙(0.5ms),特殊子幀是由DwPTS,GP,UpPTS。三個(gè)無(wú)論如何配置總是1ms。目前特殊子幀的配置有3:9:2,10:2:2等。

特殊時(shí)隙功能:

DwPTS:最多12個(gè)symbol,最少3個(gè)symbol,可用于傳送下行數據和信令

UpPTS:UpPTS上不發(fā)任何控制信令或數據,UpPTS長(cháng)度為2個(gè)或1個(gè)symbol,2個(gè)符號時(shí)用于短RACH或Sounding RS,1個(gè)符號時(shí)只用于sounding

GP:

a) 保證距離天線(xiàn)遠近不同的UE的上行信號在eNB的天線(xiàn)空口對齊

b) 提供上下行轉化時(shí)間(eNB的上行到下行的轉換實(shí)際也有一個(gè)很小轉換時(shí)間Tud,小于20us)

c) GP大小決定了支持小區半徑的大小,LTE TDD最大可以支持100km

d) 避免相鄰基站間上下行干擾

目前深圳F頻段上下行時(shí)隙配比為1:3,特殊時(shí)隙為3:9:2(SA2,SSP5);

DE頻段上下行時(shí)隙配比為2:2,特殊時(shí)隙為10:2:2(SA1,SSP7);

15.LTE無(wú)線(xiàn)幀與TDS無(wú)線(xiàn)幀有什么區別,如何配置來(lái)降低LTE與TDS之間的干擾//為匹配TDS組網(wǎng),TDL的時(shí)隙配比是多少?

1. TDS現網(wǎng)采用4下2上結構,為了避免未來(lái)TD-LTE的干擾(或者相互干擾),TD-LTE采用3:1時(shí)隙配比,即6下2上的結構,加上2個(gè)特殊時(shí)隙正好一個(gè)10ms的無(wú)線(xiàn)幀。

2. 為了避免TDL的特殊時(shí)隙下行干擾TDS的上行(或相互干擾),特殊時(shí)隙采用3:9:2配比,此配比下GP時(shí)隙占比高,下行DwPTS幾乎不發(fā)下行數據,此配比下峰值速率可以到90Mbit/s

采用TD-S = 3:3對應TD-LTE = 2:2 +10:2:2、TD-S = 4:2對應TD-LTE = 3:1+ 3:9:2兩種對應的時(shí)隙配比方式。

F頻段與TDS共模演進(jìn),共RRU,采用3:1 + 3:9:2配置方案組網(wǎng);

深圳D頻段,不影響現網(wǎng),采用2:2 + 10:2:2配置方案組網(wǎng)。

16.如何計算TD-LTE的速率?

答:TD-LTE峰值速率由以下幾個(gè)因素影響:

說(shuō)明:算速率時(shí)只要考慮時(shí)隙配比就可以,其他量幾乎不變。

17.20M、3:1配比時(shí),杭州上下行速率達到多少?(分TM講?)

答:根據前面的計算方法,可以得到下面的峰值速率

18.RE、RB、REG、CCE、什么意思,深圳的帶寬是多少,20兆帶寬有多少RB?

答:RE(resource element,資源粒子),LTE最小無(wú)線(xiàn)資源單位,也是承載用戶(hù)信息的最小單位,時(shí)域:一個(gè)加CP的OFDM符號,頻域:1個(gè)子載波;

RB(Resource Block)物理層數據傳輸的資源分配頻域最小單位,時(shí)域:1個(gè)slot,頻域:12個(gè)連續子載波(Subcarrier);

根據CP長(cháng)度不同,LTE的每個(gè)RB包含的OFDM符號個(gè)數不同,Normal CP 配置時(shí),每個(gè)RB在時(shí)域上包含7個(gè)OFDM 符號個(gè)數,而Extended CP 配置時(shí),每個(gè)RB在時(shí)隙上包含6個(gè)OFDM符號。

REG(resource element group,資源粒子組),一個(gè)GRE由4個(gè)RE組成;

CCE(control channel element),控制信道元素,一個(gè)CCE由9個(gè)REG(resource element group,資源粒子組)組成;

深圳目前帶寬是20M,20兆帶寬有100個(gè)RB;

19.LTE上下行都有什么信道?

20.LTE上下行信道映射關(guān)系?

對于上行來(lái)說(shuō),邏輯信道公共控制信道CCCH、專(zhuān)用控制信道DCCH以及專(zhuān)用業(yè)務(wù)信道DTCH都映射到上行共享信道UL-SCH,對應的物理信道為PUSCH。上行傳輸信道RACH對應的物理信道為PRACH。

對于下行來(lái)說(shuō),邏輯信道尋呼控制信道PCCH對應的傳輸信道為PCH,對應物理信道為PDSCH承載;邏輯信道BCCH映射到傳輸信道分為兩部分,一部分映射到BCH,對應物理信道PBCH,主要是承載MIB(MasterInformationBlock)信息,另一部分映射到DL-SCH,對應物理信道PDSCH,承載其它系統消息。CCCH、DCCH、DTCH、MCCH(Multicast Control Channel)都映射到DL-SCH,對應物理信道PDSCH。MTCH(Multicast Traffic Channel)承載單小區數據時(shí)映射到DL-SCH,對應物理信道PDSCH。承載多小區數據時(shí)映射到MCH,對應物理信道PMCH。

RLC 層支持三種傳輸模式,包括(UM),(AM)和(TM).

(邏輯)信道位于RLC層和MAC層之間。

21.控制信道具體相關(guān)信息?

答:物理下行控制信道(PDCCH:Physical downlink control channel )

1、通知UE PCH和DL-SCH資源分配以及與DL-SCH相關(guān)的混合HARQ信息

2、承載上行鏈路調度允許信息

3、多路PDCCH可以在一個(gè)子幀中傳送

4、子幀中用于PDCCH的OFDM符號設置為前n個(gè)OFDM符號,其中n£ 3

22. LTE組網(wǎng)結構,EPC包含哪些網(wǎng)元,EPC英文全拼?

LTE的核心網(wǎng)EPC/SAE(相當于CN)由MME,S-GW和P-GW組成,Evolved Packet Core 演進(jìn)的分組核心網(wǎng);EPC/SAE+E-UTRAN=EPS(Evolved Packet System)

23.LTE和CDMA有什么相同點(diǎn)和不同點(diǎn)?

答:1、網(wǎng)絡(luò )構架不同,LTE無(wú)基站控制器,即2G中的BSC和3G的RNC;

2、CDMA使用的是碼分多址技術(shù),LTE使用的是OFDM技術(shù);

3、CDMA有CS和PS域,LTE只有PS域;

24.LTE與TD的區別,對LTE的認識?

1、網(wǎng)絡(luò )構架不同,LTE無(wú)基站控制器,即2G中的BSC和3G的RNC;

2、TD使用的是時(shí)分雙工碼分多址技術(shù)(TD-SCDMA),LTE使用的是正交頻分多址OFDM技術(shù);

3、TD有CS和PS域,LTE只有PS域;

4、幀結構不相同;

25.TD-LTE與GSM區別?

網(wǎng)絡(luò )構架不同,LTE無(wú)基站控制器,即2G中的BSC和3G的RNC;

26.LTE網(wǎng)絡(luò )規劃的內容?

1、頻率規劃(現網(wǎng)為20MHZ配置,無(wú)需規劃);

2、TA和TAL規劃;

3、PRACH規劃;

4、PCI規劃;

27.LTE進(jìn)行規劃時(shí)需要考慮什么因素;

1、頻率復用模式;

中國深圳和杭州目前TD-LTE應用20M的帶寬資源,帶寬足夠大,所以采用20MHz的同頻組網(wǎng)方案,可以大大提升頻譜利用率。

2、TA及TAL規劃;

3、PCI復用距離及mod3;

4、小區覆蓋場(chǎng)景(高速還是低俗);

5、小區半徑;

28.PCI中文名稱(chēng)以及504個(gè)是怎么計算出來(lái)的?

答:LTE是用PCI(Physical Cell ID)來(lái)區分小區,并不是以擾碼來(lái)區分小區,LTE無(wú)擾碼的概念,LTE共有504個(gè)PCI;

PCI有主同步序列和輔同步序列組成,主同步信號是長(cháng)度為62的頻域Zadoff-Chu序列的3種不同的取值,主同步信號的序列正交性比較好;輔同步信號是10ms中的兩個(gè)輔同步時(shí)隙(0和5)采

用不同的序列,168種組合,輔同步信號較主同步信號的正交性差,主同步信號和輔同步信號共同組成504個(gè)PHY_CELL_ID碼;

PCI=PSS+SSS*3 PCI是下行區分小區的,上行根據根序列區分

E-UTRA小區搜索基于(主同步信號)、(輔同步信號)、以及下行參考信號完成

同步信號的作用:

頻率校正;鶞氏辔。信道估計。測量。

29. PCI規劃?

答:PCI規劃的原則:

u 對主小區有強干擾的其它同頻小區,不能使用與主小區相同的PCI(異頻小區的鄰區可以使用相同的PCI)電平,但對UE的接收仍然產(chǎn)生干擾,因此這些小區是否能采用和主小區相同的PCI(同PCI復用)

u 鄰小區導頻符號V-shift錯開(kāi)最優(yōu)化原則;

u 基于實(shí)現簡(jiǎn)單,清晰明了,容易擴展的目標,目前采用的規劃原則:同一站點(diǎn)的PCI分配在同一個(gè)PCI組內,相鄰站點(diǎn)的PCI在不同的PCI組內。

u 對于存在室內覆蓋場(chǎng)景時(shí),規劃時(shí)需要考慮是否分開(kāi)規劃。

u 鄰區不能同PCI,鄰區的鄰區也不能采用相同的PCI;

PCI共有504個(gè),PCI規劃主要需盡量避免PCI模三干擾;

30.LTE主要有什么干擾?

答:干擾分為內部干擾和外部干擾:內部干擾即系統內干擾,由于目前為同頻組網(wǎng),存在同頻鄰區干擾,PCI模三干擾;外部干擾即系統外的干擾,有噪聲干擾,飽和干擾,其他隨機干擾等,目前主要由DCS干擾和其他外部無(wú)線(xiàn)設備、器件發(fā)射的無(wú)線(xiàn)信號頻率落在LTE在用頻段上產(chǎn)生的干擾;

31. 模3干擾會(huì )導致什么情況?

答:SINR變差,影響正常進(jìn)行切換,下載速率低

32.單驗流程

33.單驗的速率達標值,單驗速率上不去的因素?

深圳目前宏站單驗速率要求為:下行平均速率大于40M,統計時(shí)間為30秒;上行平均速率大于6M,統計時(shí)間為30秒;

室分:下行平均速率大于雙流50M,單流30M.統計時(shí)間為60秒;上行平均速率大于15M,統計時(shí)間為60秒;


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