LTE面试问题整理解析
华为LTE面试题整理
1、注册成功率=?UE成功注册次数/UE注册请求次数2、VoLTE语音网络接通率=VoLTE语音网络接通次数/VoLTE语音呼叫总次数3、eSRVCC切换成功率=?eSRVCC切换成功次数/eSRVCC切换总次数4、eSRVCC切换时延=?eSRVCC切换累计时长/eSRVCC切换成功次数接通率:LTE差小区问题分析与处理方法1、接入类接入失败通常有三大类原因:无线侧参数配置问题、信道环境影响以及核心网侧配置问题。
因此遇到无法接入的情况,可以大致按以下步骤进行排查:1. 确认是否全网指标恶化,如果是全网指标恶化,需要检查操作,告警,是否存在网络变动和升级行为。
2. 如果是部分站点指标恶化,拖累全网指标,需要寻找TOP站点。
3. 查询RRC连接建立和ERAB建立成功率最低的TOP3站点和TOP时间段。
4. 查看TOP站点告警,检查单板状态,RRU状态,小区状态,OM操作,配置是否异常。
5. 提取CHR日志,分析接入时的信道质量和SRS的SINR是否较差(弱覆盖),是否存在TOP用户。
6. 针对TOP站点进行针对性的标准信令跟踪、干扰检测分析。
7. 如果标准信令和干扰检测无异常,将一键式日志,标口跟踪,干扰检测结果返回给开发人员分析资源分配失败导致RRC连接建立失败1、将SRS资源配置方式修改为接入增强、收缩功率2、增大T302定时器,增加在RRC连接建立拒绝后延长惩罚的时间(默认4s)UE无应答导致RRC建立失败结合实际无线环境通过工程参数调整、站点补盲解决弱覆盖问题;1、根据干扰在每个PRB上的分布特征,定位干扰类型,排查干扰源;2、极端情况下提升小区最小接入电平控制用户接入;3、调整上行功控参数路径损耗因子(0.7)、PUSCH标称P0值(-67)提升UE发射功率;4、降低RACH最大传输次数,减少边缘用户RRC请求核心网问题1、首先确认问题出现的时间点及涉及范围;2、与核心网确认是否在此期间进行过相关操作;3、根据日志分析是否为TOP终端问题;首先要获取全网的掉话率指标及话统变化趋势,如果全网指标突然恶化,需要执行以下检查工作:1. 确认是否存在传输告警,设备异常告警等;2. 分析是否由于话务量突增导致的掉话率恶化;3. 确认近期是否有过版本升级、打补丁等操作等重大操作;4. 分析小区级掉话指标,按照掉话绝对次数分析TOPN,首先核查小区是否存在RRU、通道、传输、基带板等相关告警;5. 分析小区掉话原因、是否存在TOP用户;6. 针对不同原因进行优化调整;无线层问题导致的异常释放eNodeB发起的原因为无线层问题的UEContext释放次数eNodeB发起的原因为上行弱覆盖的UEContext异常释放次数1. 弱覆盖优化建议:结合实际测试无线环境进行RF调整;1、覆盖空洞区域加站;2、边缘覆盖区域通过调整互操作参数使其尽快切换至异系统;3、极端情况通过调整最小接入电平控制用户接入;4、对于上行弱覆盖,可通过调整上行功控参数提升UE发射功率;切换失败原因主要有以下几个方面:传输、设备内部处理、覆盖(弱覆盖/越区覆盖)、干扰、邻区漏配、切换不及时等;传输问题定位需要在收发端抓取数据确认;设备内部处理出错需要提取工作日志进行分析定位;弱覆盖、越区覆盖、干扰、切换不及时、邻区漏配一般体现在信令丢失导致切换失败,属于空口质量问题,优化方法如下:1. 弱覆盖区域需要通过调整天馈、增加功率、新建站点解决;2. 越区覆盖通过控制下倾(机械下倾、电下倾)来控制覆盖范围;3. 干扰问题需要定位干扰类型,外部干扰可通过扫频确认干扰源;内部干扰可使用相关干扰算法降低影响;4. 添加漏配邻区;5. 切换不及时可通过调整切换门限、CIO、迟滞、触发时间等切换参数控制切换点;高误块MOD PCCHCFG 增大用户寻呼下发次数,可提高寻呼成功率MOD CELLCHPWRCFG 寻呼信道功率、随机响应信号功率(值变大增大覆盖,负值降低覆盖),增大该值可提高寻呼成功率MODCELLDLSCHO 随机接入响应消息和寻呼消息码率越小寻呼成功率越高网络驻留能力类(覆盖)、234G互操作类、终端营销类1、TDS空闲态、业务态参数:最低接入、高优先级E-UTRA小区重选RSRP信号门限、TDS重定向至LTE门限;2、GSM重选至LTE门限:基于EUTRAN的最小接入电平、优先级;3、LTE侧空闲态:最低接收电平(小区选择)、最低接收电平(小区重选)、服务频点低优先级重选门限通过以上四个维度为切入点,建立以下五个步骤提升LTE网络用户感知:网络结构优化:弱覆盖区域优化、重叠覆盖优化、干扰小区、故障小区处理;网络质量提升:SINR提升;关键性能参数:PCI参数优化、LTE邻区优化、2G/3G/4G互操作邻区优化、CSFB参数配置优化;双层网异频优化:梳理切换带、PCI合理优化、邻区优化;网络调度提升:服务器、传输带宽、参数、硬件问题。
49个LTE面试问题归纳整理
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2 .LTE测试中关注哪些指标?LTE一般设置4. PB、 PA含义是什么5. RSRP、SINR、RSRQ什么意思?6. LTE前台测试单流与双流的标识?7. LTE目前所用哪些传输模式,各有什么区别和作用?8. LTE各参数调度效果是什么?9. MCS调度实现过程:10.对OFDM和mimo了解多少,说一下?11. LTE关键技术?12. TD-LTE编码方式?13. LTE无线帧与TDS无线帧有什么区别,如何配置来降低LTE与TDS 之间的干扰何计算TD-LTE的速率?15. 20 M、3:1配比时,杭州上下行速率达到多少(分TM讲)16. RE、RB、REG、CCE、什么意思,深圳的带宽是多少,20兆带宽有多少RB?17. LTE上下行都有什么信道?18. LTE上下行信道映射关系?19.控制信道具体相关信息?20. LTE组网结构,EPC包含哪些网元,EPC英文全拼?21. LTE和CDMA有什么相同点和不同点?22. LTE与TD的区别,对LTE的认识?23. TD-LTE与GSM区别?24. LTE网络规划的内容?25. LTE进行规划时需要考虑什么因素;26. PCI中文名称以及504个是怎么计算出来的?27. PCI规划?28. LTE主要有什么干扰?29.模3干扰会导致什么情况?30.单验流程31.单验的.速率达标值,单验速率上不去的因素?32.单验站点出现问题处理,例如下载、上传不达标?33.灌包操作,TCP和UDP的区别?34.终端开启后收到第一个系统消息是什么;35.接入信令流程?36.切换信令流程,测量控制这条信令里面包含哪些信息37.为什么说LTE是永远在线的,与3G有什么本质上的区别?38. TD-LTE是否存在呼吸效应,如何解决?39. LTE网络的鉴权认证方案是如何实现的?40. TD-LTE载波可同时接入多少用户?41. ICIC是什么解决了什么问题42.什么是SON?频段与D频段演进的差异?通道天线与2通道天线性能差异?45. FDD与TDD的区别后台操作相关步骤,包括添加邻区、调整参数等?47.现网LTE改造时出现站点无法开启原因有什么,怎么处理;48.项目经历,项目从事职责49.作为一个地市的负责人,需要做些什么?原理性的问题应该比较多,其他的随机发挥就好了!希望能帮助到你!.....。
中兴LTE面试问题(精)
中兴LTE面试问题
一、基础问题:
1、CSFB原理及信令流程
2、R8版本和R9版本有什么区别?
答:主要区别在于系统下发的RRC Connection Release消息中是否携带GSM邻小区的系统消息。
3、路测中主要关注哪些指标?如何提升这些指标?
4、后台都关注哪些指标,如何处理这些指标差的小区?
5、3G返回到4G采取什么策略?
6、FR属于3G还是4G?
答:FR是指(fast return)终端在 csfb 时保存刚才占用的频段,挂断电话后快速返回 4g
7、功率控制(PA、PB)
8、重定向和重选的区别
答:空闲状态为重选,业务状态为重定向
9、对载波聚合的理解
10、简要描述VOLTE原理
二、专业问题
1、EPC组成?
答MME、S-GW、P-GW、HSS(归属用户服务器)、PCRF(策略与计费规则功能单元)
MME功能:1、NAS信令以及安全性功能 2、3GPP接入网络移动性导致的CN节点间信令 3、空闲模式下UEFA跟踪和可达性。
4、漫游、鉴权、承载管理功能
S-GW功能:1、支持UE的移动性切换用户面数据的功能 2、E-UTRAN空闲模式下行分组数据缓存和寻呼支持。
2、R准则 S准则
答:R准则是指小区重选的准则,当Rn>Rs时,终端重选至信道质量更好的邻小区
3、PCI的规划-模三干扰的原理
4、切换信令流程可以有几种切换设置方法切换涉及到的事件、参数、配置号等。
LTE初级面试问题汇总
LTE初级面试问题汇总LTE初级面试问题汇总1、一般影响网络质量的因素有哪些?干扰(模三干扰,上行干扰、系统外干扰等),弱覆盖,天馈问题、驻波告警、设备故障,后台参数设置出错等。
2、切换成功率怎么定义?切换成功率等于切换成功次数比上切换总次数乘以100%(即切换成功率=切换成功次数/切换总次数*100%)3、造成高掉话的原因一般有哪些,如何解决?干扰、弱覆盖、邻区漏配,对应的解决方法是对于常见的模三干扰的解决方法是更改PCI,弱覆盖的解决方法是调整下倾角、方位角或增大基站发射功率,邻区漏配的解决方法是4、常见的故障告警有哪些?驻波告警、设备故障、基站断链等。
5、TAC是什么?6、什么是PCI?物理小区标识7、单站验证主要看哪几个指标?8、怎样判断天馈接反?根据DT测试LOG文件里的PCI和前台回放数据,若离主服务小区主覆盖方向距离很近,但信号很弱或主服务小区的背面信号很强、且没有及时切换到另一主覆盖方向的小区过去,可以判定为天馈接反。
9、单验合格的标准是什么?平均下载速率大于等于85Mbps,平均上传速率大于等于30Mbps,PING时延小于等于30ms,电调0°与8°的RSRP和PUCCH 值要相差5db左右。
10、如果站点在立交中间,该怎样对站点进行测试?若在立交桥下可以停车就在车上测试,找好点时尽量避免立交和大树的遮挡;若不能停车,就步行找好点进行测试。
11、单验时中点达标的标准是多少?-80dbm到-90dbm12、拉网前要做什么准备工作规划好测试路线,设备要准备齐全,了解掌握站点的开通状态与是否有告警等。
13、规划路线有什么原则?尽量规划右转,避免走单行道,避免多走重复路线等。
14、什么是覆盖率?覆盖率是指RSRP取值为1测试点在区域所有测试点钟的百分比;(有区域覆盖率和边缘覆盖率)15、LTE的优势是什么?网络架构更扁平化,建网更加便捷,且减低建网成本,缩小传输时延,多钟关键技术,使得数据业务速率非常快,在20M带宽下,下载速率能达到100Mbps,上传速率能达到50MBps,大大提高了用户体验和感知,支持的业务丰富多彩(如智能交通、平安家居、实时视频监控、即拍即传)等。
LTE网优面试题目(初中高级详解版)-最详细版
题目(初级)
1 工作经历介绍,根据工作内容针对性面试答案: 2 LTE使用的测试软件和终端,终端的能力等级是多少?
3 LTE终端能力分为几级?目前常用的是几级? UE的正常发射功率是多少,最大是多少?
4 RSRP和SINR是什么意思?电平达到多少ห้องสมุดไป่ตู้弱覆盖?
5 衡量LTE覆盖和信号质量基本测量量是什么?
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。 (CP1主)要当用信来道对处抗于实理际想环状境态中或的信多道径间干相扰关,性不小加时C,P的发话射由端于采多用径空导间致复的用时的延发扩射展方会案影,响例子如载密波集城之区间、的室正内交覆性盖,等造场成景符;号间 干扰。 下行物理信号:RS(Reference Signal):参考信号,通常也称为导频信号;SCH(PSCH,SSCH):同步信号,分为主同步信 号和辅同步信号;上行物理信道:PRACH: Physical Random Access Channel(物理随机接入信道) 承载随机接入前导 PUSCH: Physical Uplink Shared Channel(物理上行共享信道) 承载上行用户数据。PUCCH: Physical Uplink Control Channel(物理上行共享信道) 承载HARQ的ACK/NACK,调度请求,信道质量指示等信息。 1.GSM、gprs都是硬切换 lte也是硬切换2.因为GSM、GPRS的空口及其协议等等都与LTE不同 故切换的过程必然不同 3.LTE的切换引入了很多优化措施 这是GSM所欠缺的4.LTE的切换应该是无缝的切换这是从需求上说的LTE没有软切换。 如果一定要分类,可以分成同频切换或异频切换,intra-LTE或inter-RAT,S1切换或X2切换...LTE只有硬切换=LTE中频 率内切换和频率间切换都是硬切换! 功率控制能保证每个用户所发射功率到达基站保持最小,既能符合最低的通信要求,同时又避免对其他用户信号产生不 必要的干扰。功率控制的作用是减少系统内的相互干扰,使系统容量最大化。1. 保证业务质量2. 降低干扰3. 降低能耗 4. 提升覆盖与容量
lte测试面试题库
lte测试面试题库一、LTE基础知识1. LTE的全称是什么?答:LTE的全称是Long Term Evolution,即长期演进。
2. LTE是第几代移动通信技术?答:LTE是第4代移动通信技术。
3. LTE的主要特点有哪些?答:LTE的主要特点包括高速率、低时延、高系统容量、灵活的带宽配置、全IP网络等。
4. LTE的主要技术有哪些?答:LTE的主要技术包括OFDMA(正交频分多址)、MIMO(多输入多输出)、SC-FDMA(单载波频分多址)、空间复用和半双工等。
5. LTE的网络架构包括哪些部分?答:LTE的网络架构包括基站子系统(eNodeB)、核心网(EPC),以及相关的接入网等。
二、LTE测试与优化1. LTE测试的主要内容包括哪些方面?答:LTE测试的主要内容包括覆盖测试、容量测试、性能测试、系统参数的优化等。
2. LTE覆盖测试的目的是什么?答:LTE覆盖测试的目的是评估基站的覆盖范围、质量以及干扰情况,确保信号的覆盖率和质量满足用户需求。
3. LTE容量测试的目的是什么?答:LTE容量测试的目的是评估网络的承载能力,确定网络在高用户密度和高流量情况下的性能,并优化网络参数以提高系统容量。
4. LTE性能测试的主要指标有哪些?答:LTE性能测试的主要指标包括下行速率、上行速率、时延、丢包率、信号覆盖等。
5. LTE系统参数的优化主要包括哪些方面?答:LTE系统参数的优化主要包括信道配置优化、功率控制优化、干扰管理优化等。
三、LTE测试工具1. 请列举常用的LTE测试仪器和工具。
答:常用的LTE测试仪器和工具包括信号发生器、信号分析仪、协议分析仪、基站模拟器、无线测试平台等。
2. LTE测试工具中,协议分析仪的作用是什么?答:协议分析仪用于对LTE网络中的协议进行分析和解码,帮助工程师快速定位和解决网络问题。
3. LTE测试工具中,基站模拟器的作用是什么?答:基站模拟器可以模拟真实的LTE基站信号,用于测试终端设备的接收性能、性能容量等。
LTE中高级面试问题169个汇总整理精华
2017-6-8 Long TermEvolutionLTE QUESTIONBILYeverHWTable of Contents1LTE频率资源的使用情况及计算公式? (7)2RSRP、SINR、RSRQ什么意思? (7)3SINR值好坏与什么有关? (7)4UE的发射功率多少? (8)5LTE组网结构,EPC包含哪些网元,EPC英文全拼? (8)6LTE的网络结构和各网元之间的接口 (9)7LTE网络规划的内容? (10)8LTE进行规划时需要考虑什么因素 (11)9TM1-9.LTE目前所用哪些传输模式,各有什么区别和作用? (11)10LTE各参数调度效果是什么? (12)11MCS调度实现过程: (12)12LTE的MIMO技术、优点和有几种方式 (13)13影响LTE单用户下行和上行吞吐率的因素主要有哪些,请列举并简单叙述 (13)14简述OFDMA和MIMO技术的特点和优势。
(14)15OFDMA的优缺点 (14)16对OFDM和mimo了解多少,说一下? (14)17MIMO模式及自适应概览 (15)18简述OFDM有哪些不足? (15)19LTE关键技术? (16)20LTE的HARQ技术 (17)21LTE的OFDMA和SC-FDMA解释 (17)22TD-LTE编码方式? (18)23LTE无线帧与TDS无线帧有什么区别, (18)24F频段与D频段演进的差异? (19)25如何计算TD-LTE的速率? (19)2620M、3:1配比时,上下行速率达到多少? (20)27RE、RB、REG、CCE、什么意思? (20)28LTE的带宽有哪些,对应的RB数又是多少? (21)29TDD和FDD的帧结构,简述一下 (21)30TDD LTE与FDD LTE相比有哪些优势和劣势? (21)31LTE各参数调度效果是什么? (22)3264QAM比16QAM提高多少? (22)33LTE上下行都有什么信道? (23)34LTE上下行信道映射关系? (23)35控制信道具体相关信息? (24)36什么是TAU?TAC的规划原则?TAL和TAC的对应关系是否一一对应?为什么不是一一对应?出于什么考虑? (24)37简述UE发起TAU的原因。
LTE面试问题及答案
LTE面试问题及答案LTE测试中关注哪些指标?下面就由为大家介绍一下LTE面试问题及答案的文章,欢迎阅读。
LTE面试问题及答案篇11. 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)、TUE2. LTE测试中关注哪些指标?答:LTE测试中主要关注PCI、RSRP(接收功率)、SINR(信号质量)、PUSCH Power(UE的发射功率)、传输模式(TM3为双流模式)、上下行速率、掉线率、连接成功率、切换成功率„„„„MCS调制与编码的方式越高信号质量越好0-31也能分配更多资源RB无线资源块3. 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;LTE面试问题及答案篇21. LTE和CDMA有什么相同点和不同点?答:1、网络构架不同,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;4. LTE各参数调度效果是什么?1、20M带宽有100个RB,只有满调度才能达到峰值速率,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,只有满调度才能达到峰值速率,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,D\E频段中上行满调度为400次/秒,只有满调度才能达到峰值速率,调度次数越少速率越低;5. LTE后台操作相关步骤,包括添加邻区、调整参数等?6. LTE上下行都有什么信道?LTE面试问题及答案篇31. 控制信道具体相关信息?答:物理下行控制信道( PDCCH:Physical downlink control channel )1、通知UE PCH和DL-SCH资源分配以及与DL-SCH相关的混合HARQ信息2、承载上行链路调度允许信息3、多路PDCCH可以在一个子帧中传送4、子帧中用于PDCCH的OFDM符号设置为前n个OFDM符号,其中n £ 32. 作为一个地市的负责人,需要做些什么?3. PCI规划?答:PCI规划的原则: 对主小区有强干扰的其它同频小区,不能使用与主小区相同的PCI(异频小区的邻区可以使用相同的PCI)电平,但对UE的接收仍然产生干扰,因此这些小区是否能采用和主小区相同的PCI(同PCI复用) 邻小区导频符号V-shift错开最优化原则; 基于实现简单,清晰明了,容易扩展的目标,目前采用的规划原则:同一站点的PCI分配在同一个PCI组内,相邻站点的PCI在不同的PCI组内。
华为LTE认证面试问题完整版含答案
1、测试中关注那些哪些指标?答:LTE测试中主要关注PCI、RSRP(接收功率)、SINR(信号质量)、PUSCHPower(UE 的发射功率)、传输模式(TM3为双流模式)、上下行速率、掉线率、连接成功率、切换成功率…………2、测试中单站验证的指标测试时近点要求RSRP≧-80dBm,SINR≧25db, 32字节:Ping时延<=30ms;1024字节:Ping时延<=40ms,下载70M(理论90M),上传30M。
测试时中点要求RSRP在-90至95dBm之间,SINR≧15db左右, 32字节:Ping时延<= 30ms;1024字节:Ping时延<=40ms,下载35M,上传20M。
3、LTE中框架结构LTE的接入网E-UTRAN由eNodeB组成,提供用户面和控制面;LTE的核心网EPC(Evolved Packet Core)由MME,S-GW和P-GW组成;eNodeB间通过X2接口相互连接,支持数据和信令的直接传输;S1接口连接eNodeB与核心网EPC。
其中,S1-MME是eNodeB连接MME的控制面接口,S1-U是eNodeB连接S-GW 的用户面接口;4、TAC和TAL解释一下名称TAC是跟踪区码,TAL是 TA list,跟踪区列表5、UE的正常发射功率是多少,最大是多少?正常小于等于15dbm,最大是23dbm。
6、LTE的带宽有哪些,对应的RB数又是多少?1.4、3、5、10、15、20MHZ对应的RB数是6、15、25、50、75、100.7、影响下行速率的因素?天线的收发模式,MIMO 天线数量和模式,beamforing波束赋形的天线阵增益(包括天线数量)。
空间信道的质量,包括信号强度,以及干扰的情况,空间信道的相关性,UE的移动速度,UE接收机的性能。
TDD还和上下行子帧配比,FDDTDD中信道配置情况有关系(例如cfi的多少,是否有MBMS支持)和用户的数量也有关系。
LTE初级基础面试问题点汇总
LTE面试问题汇总1、LTE网络结构及频率范围:UE(终端)、ENodeB(基站)、EPC(核心网:MME、SGW、PDW);D频段、F频段;E频段:PL=32.44+20logD+20logF,穿透损耗;关键点:纯数据网,无CS域;纯PS域,语音业务通过VOIP(Voice over IP)实现;优势:组网灵活,IP组网;缺点:IP引入传输时延;2、LTE接口:1)Uu:UE---ENodeB(无线接口);2)S1:ENodeB---EPC接口;3)X2:ENodeB----ENodeB(IP网络全互联形成网状组网);3、测试软件:CDS、Probe(华为)、CNT\CNA(ZTE);熟悉测试观察窗口以及窗口说明;4、测试关键指标:1)RSRP:2)RSRQ:3)SINR:4)RSSI:(下行接收信号总功率:有用信号+噪声;上行干扰关注RSSI指标);5)CQI:6)MCS:7)Transmision Mode:MIMO方式;8)PCI:小区扰码;5、RFKPI关键指标:1)覆盖率:RSRP>考核值,RSRQ>考核值;采样点占比>考核值;6、RF常见问题:1)覆盖类:盲区、弱覆盖、越区覆盖、导频污染、切换带重合大小;2)质量问题:上行质差(RSSI:正常-105左右);下行质差:RSRQ、SINR;干扰原因:●时隙交叉干扰(TD-SCDMA与TD-LTE需要时隙对齐,时隙配比原则,后台查询);●GPS跑偏导致干扰;(GPS时钟精度,后台查询GPS时钟信息及告警);●网内同邻频干扰;(频率规划:同频组网、异频组网);---ICIC技术控制干扰;●网外干扰:异系统干扰(LTE天馈与其他系统天馈隔离度要求)、其它设备干扰;3)切换类:●不触发切换;---邻区漏配核查(系统消息查询邻区配置、MAP窗口结合);切换参数设置问题,切换门限、切换迟滞;●切换过慢:邻区配置过多、切换参数设置不合理;●切换失败:7、工程优化工作内容:1)单站验证:单站验证项目(覆盖性能、切换性能、工参正确性、功能实现);条件:测试站点开通、未UnLock状态;方法:围绕基站正反测试两圈(切换性能:长呼测试、天馈接反);功能验证:每扇区找点CQT;(ping、FTP等);2)簇优化验证:验证目的:(连续覆盖、小区间切换、质量);条件:簇划分、簇基站开通且测试期间未UnLock(未开通及退服基站需标注);方法:规划测试路线、沿路线进行测试(测试项目根据局方要求,模板设置要求;局方规范);8、LTE关键技术:1)频域:OFDMA、SC-FDMA(单载波频分多址);(峰均比对功放要求过高);---子载波:15KHz;2)时域:时隙结构:一个帧10ms—2个半帧5ms---4个数据子帧+1个特殊子帧(3个特殊时隙:DwPTS(Rs+Data)、UPPTS、GP);一个子帧:2个时隙;7个正常时隙+3个特殊时隙共计10个时隙(半帧);---OFDM符号;频域+时域=RE(分配传输通道最小单元);信道类型不同(传递内容不同)--REG(4个RE;CCE:9个REG;RB:12个RE;用户速率限制,在传递通道容量的角度RB资源数限制;3)码域:上行码分复用(PUCCH);4)空域:MIMO;5)功率:功率分配配比,RS参考信号功率;CRS:公共控制信道参考信号功率;SRS:探测参考信号;6)其他技术:降低干扰技术ICIC;9、LTE核心技术:资源调度算法,无线侧通过用户占用资源动态分配起到在频域降低干扰、降低路径损耗;(频率更换,干扰降低、传输路径损耗降低);资源角度合理分配RB资源(集中分配RB 给用户,或分布式分配RB给用户);调度算法核心:参考信号测量(RS、SRS、CQI)、RB资源计算分配(MCS编码原则—动态CQI映射相应MCS);10、LTE关键信令:主叫信令;被叫信令、切换信令;11、切换分析之层三信令:1)RRC connection Reconfigurtion:携带切换相关参数;包含UE需要测量的对象(邻区)、小区列表、报告方式(周期性上报MR或事件上报)、测量标识、事件参数(A3事件参数)等。
LTE面试题库(自整理)分析
L TE名词解释LTE(Long Term Evolution,长期演进)是由3GPP组织制定的UMTS技术标准的长期演进L TE的目标和特点峰值速率:DL 100mbps UL 50mbps 20M带宽的情况下低延迟:控制面CP:100ms 用户面UP:5ms更低的CAPEX & OPEX 投入资金和运营成本频谱灵活性更高的频谱效率更好的覆盖能为速度>350km/h的用户提供100kbps的接入服务支持增强型MBMS(E-MBMS)“MBMS:多媒体广播多播业务”取消CS域,CS域业务在PS域实现,如VOIP系统结构简单化,低成本建网L TE常用的频谱和上下行配比D频段2570-2620 上下行配比1号2:2 特殊时隙配比7号10:2:2F频段1880~1920 上下行配比2号1:3 特殊时隙配比5号3:9:2E频段2300~2400 上下行配比1号2:2 特殊时隙配比7号10:2:2特殊时隙功能: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soundingGP:a) 保证距离天线远近不同的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最大可以支持100kmd) 避免相邻基站间上下行干扰目前苏州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);L TE的网络结构和各网元之间的接口LTE的接入网E-UTRAN由eNodeB组成,提供用户面和控制面;LTE的核心网EPC(Evolved Packet Core)由MME,S-GW和P-GW组成;eNodeB间通过X2接口相互连接,支持数据和信令的直接传输;S1接口连接eNodeB与核心网EPC。
日常网优LTE面试精选
LTE速率优化---路测速率低优化分析1、硬件性能问题•终端异常或故障(重启或更换终端)•服务器不稳定(更换服务器地址、或同时开启迅雷多线程下载、灌包)•基站硬件故障(重启基站或更换硬件)•传输配置问题或故障(核查并更换传输)•天线硬件性能受限(更换单收单发天线为双收双发或智能天线)2、覆盖问题•弱後盖(RS、RF优化或者建议加站)•过覆盖(RS、RF优化)•重叠覆盖(RF优化)3、干扰问题•PCI冲突(换PCI、RS、RF优化)•导频污染(换PCI、RS、RF优化)•网外干扰(后台配合处理,通过扫频仪测试定位和排除)4、邻区问题•邻区漏配,外部邻区参数设置错误等(邻区优化)5、切换参数设置问题•迟滯、CIO等设置不合理导致频繁切换(切换参数优化)6、其他参数问题•PDCCH占用OFDM符号数动态调整(参数核查)•CCE比例调整开关(参数核查)•ICIC算法(参数核查)•PA、PB(参数核查)•参考信号功率(参数核查)•上下行配比(参数核查)•特殊时隙配比(参数核查)7、基站负荷•用户数过多/存在高话务用户(闲时测试)---CQT速率优化分析1、电脑是否已经进行TCP窗口优化2、检查测试终端是否工作在TM3模式,RANK2条件下;如不:检查小区配置和测试终端置3、观察天线接收相关性,可以调整终端位置和方向,找到天线接收相关性最好的角度,天线相关性最好小于0.1,最大不超过0.34、更换下载服务器,采用FTP+迅雷双多线程下载的方法来提升吞吐量,如果无改善,可以通过灌包命令检查下行给水量,是否服务器给水量问题5、尝试使用UDP灌包排查是否是TCP数据问题导致6、选点:RSRP较差,SINR较差(干扰),反射产生的好点7、站点用户数过多。
切换成功率优化---切换失败主要原因1、邻区漏配2、干扰3、阻塞4、时钟不同步5、弱覆盖6、切换门限配置不合理7、只配置了X2切换,但是X2链路中断,这个需要查看网管数据;8、基站存在告警;9、目标基站太忙,没有可切换的资源,或者随机接入过程失败;10、各类参数配置错误;---切换成功率低原因1、邻区数据的准确性及合理性异常:存在邻区漏配、冗余邻区、邻区参数配置错误等;2、硬件故障:在对基站进行升级、添加、删除数据时可能导致基站硬件故障;3、切换区域信号覆盖差:如果传输误码率高,就很容易导致切换失败;4、切换区域存在干扰:存在外部干扰或重叠覆盖度较高;5、由于无线资源缺乏造成切换失败:在话务密集的地区,由于目标小区无线资源缺乏,经常会出现切换失败的发生。
lte常见面试问题整理
lte常见面试问题整理lte常见面试问题整理1. LTE测试用什么软件?什么终端?l 前台测试:GENEX Probel 后台分析:GENEX Assistantl 测试终端:CPE(B593s)、小数据卡(B398和B392)、TUE2. LTE测试中关注哪些指标?RSRP(接收功率)、SINR(信噪比)、PCI(小区索引,504个)、PUSCHPower(UE发射功率,最大为23dBm)、传输模式(TM3为双流模式)、上下行速率等3. RSRP,RSRQ和RSSI的关系?l RSRP(ReferenceSignal Receiving Power):是在某个Symbol内承载RS的所有RE上接收到的信号功率的平均值l RSSI(ReceivedSignal Strength Indicator):则是在这个Symbol内接收到的所有信号(包括导频信号和数据信号,邻区干扰信号,噪音信号等)功率的平均值l RSRQ(Reference Signal Receiving Quality):RSRP和RSSI的比值,因为两者测量所基于的带宽可能不同,会用一个系数来调整,也就是RSRQ= N*RSRP/RSSI(在小区选择或重选时,通常使用RSRP就可以了,在切换时,通常需要综合比较RSRP与RSRQ)4. LTE关键技术有哪些?64QAM高阶调制、AMC编码、HARQ重传技术、下行OFDM、MIMO…5. 对OFDM的了解?正交频分复用,是一种载波调制技术,本质为多载波,特点是正交,核心操作为IFFT变换,关键性参数为CP长度和子载波间隔确定。
技术优势: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技术较为简单存在问题:PAPR(峰均比问题)、时间和频率同步、多小区多址和干扰抑制6. 对MIMO的了解?MIMO 表示多输入多输出,即使用多空间通道传送和接收数据。
LTE中兴中高级面试汇总
LTE中兴中高级面试汇总在LTE中兴中高级面试中,面试官通常会对候选人进行全面的技术能力考察,以评估其对于LTE技术的理解和应用能力。
以下是一些常见的面试题目和参考答案,供参考。
1.请简要介绍一下LTE的架构和关键技术。
答:LTE(Long Term Evolution)是第4代移动通信技术,其架构主要由Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)和Evolved Packet Core(EPC)两个部分组成。
E-UTRAN包括基站和无线接入网,负责无线信号的调度和传输;EPC包括MME(Mobility Management Entity)、SGW(Serving Gateway)、PGW(Packet Data Network Gateway)等组件,负责核心网络的控制和数据处理。
LTE的关键技术包括OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)调制技术、MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)天线技术、调度算法等。
2.请简要介绍一下LTE的无线接口协议。
答:LTE的无线接口协议主要包括物理层和协议层两部分。
物理层使用OFDM技术对信号进行调制和解调,实现高速数据传输;协议层包括MAC(Medium Access Control)层、RLC(Radio Link Control)层、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)层和RRC(Radio Resource Control)层等,用于控制信道的资源分配和调度、数据的传输和处理等。
3.请介绍一下LTE的调度算法。
答:LTE的调度算法主要包括Proportional Fair(PF)调度算法和Max C/I调度算法。
PF调度算法根据用户的信道质量、队列的剩余数据量和对应的QoS等因素进行综合评估,选择可获得最高平均吞吐量的用户进行资源分配;Max C/I调度算法以用户的信道质量为主要指标,选择信道质量最好的用户进行资源分配,以获得最大的通信信噪比。
LTE面试题目汇总要点
1、后台关注哪些指标?答:接通率(分CS域和PS域、再分RRC和RAB)、掉话率、掉线率(数据业务)、23G切换成功率(分CS域和PS域)、RNC内切换成功率(细分接力切换和硬切换、再分同频和异频)、RNC切换成功率;2、LTE最高速率多少?答:下行链路的立即峰值数据速率在20MHz下行链路频谱分配的条件下,可以达到100Mbps(5 bps/Hz)(网络侧2发射天线,UE侧2接收天线条件下);上行链路的立即峰值数据速率在20MHz上行链路频谱分配的条件下,可以达到50Mbps(2.5 bps/Hz)(UE侧一发射天线情况下)。
3、工程优化流程?4、弱覆盖是哪些原因引起?答:附近无规划站点、功率rs设置过低、基站硬件故障、无线环境阻挡;5、23G互操作简单的信令流程?答:CS域:PS域:6、23G切换成功率低如何分析处理?答:硬件告警、参数设置问题、邻区是否合理、2G侧小区是否存在上行干扰质差等7、cs起呼流程?答:8、单站验证要做哪些?答:输出单站验证报告9、3a是什么事件?答:TD往2G异系统间切换事件10、接通率低是什么如何分析优化?1,弱覆盖,2,硬件,3,负载是否拥塞,4,上行干扰,5,设置参数不合理掉话率高?1,弱覆盖,2,硬件。
3,拥塞。
4,干扰。
上下行。
5,邻区匹配。
6,越区。
7,参数设置路测关注指标?1,RSRP,RSRQ,SinR,BLER(误码率)上下行吞吐率11、对LTE了解多少?LTE的调制方式是什么?跟TD的主要区别是什么?答:可以从架构上去描述;QPSK、16QAM和64QAM;区别主要是了少了RNC,功能下派到eNB,没有CS域,只存在PS域,全网走IP,传输是PTN传输12、RRC建立失败如何处理?答:判断是否弱场起呼导致、UPPCH是否存在干扰、RRU是否存在故障、驻波比是否过高;13、2A事件是指?RANAP指的是?答:异频切换事件;无线接入网应用部分;14、主叫拨打被叫时,哪条信令可以看出手机号码?答:SETUP15、怎样提升23G互操作的成功率?答:告警处理、邻区优化、23G互操作参数优化、分场景优化、2G侧小区问题处理等;16、外场测试时,遇到掉话如何处理。
LTE面试题与答案汇总分析
1.LTE帧结构,上下行配比和特殊子帧配比无线帧长为10ms,分为2个半帧(5ms)一个半帧有5个子帧(1ms)子帧又分为一般子帧和特殊子帧,一般子帧有2个时隙(0.5ms),特殊子帧有3个特殊时隙(上行导频时隙,保护间隔。
下行导频时隙)3GPP中共规范了7种上下行配比,目前为止只支持配置1(2:2)和配置2(1:3),默认值为配置1 。
3GPP中共规范了9种特殊子帧配比,前为止只支持配置5(3:9:2)和配置7(10:2:2),默认值为配置7.配置5的特点是保护间隔时间长,决定了小区半径大,配置7的特点是下行导频时隙上,并且即可在该时隙上传同步消息,又可传数据信息,即增加了下行数据业务传输的信道,提高了下行的吞吐量。
2.MIMO技术及功能MIMO技术是多输入多输出天线技术,多输入是指基站天线的输入,多输出是指手机天线的输出。
MIMO有2种模式:空分复用,,2根天线收发不同的数据,提高吞吐量,理论上翻倍。
发射分集,2根天线收发相同的数据,并通过最大比合并,提高传输的可靠性。
3.TD中RRC建立失败原因1.UE 通过RACH 信道发送RRC Connection Request 消息》2.RNC 通过FACH 信道发送RRC Connection Setup 消息(RNC向Node B发Radio Link Setup Request消息,请求Node B分配RRC连接所需的特定无线链路资源;Node B资源准备成功后,向SRNC应答Radio Link Setup Response消息)》3.UE 在建立下行专用信道并同步后通过上行专用信道发送RRC Connection Setup CMP消息。
上行 RACH 的问题下行 FACH 功率配比问题小区重选参数问题下行专用初始发射功率偏低上行初始功控问题拥塞问题设备异常问题等4.一个RB等于多少子载波,频域上,时域上怎样一个RB有12个子载波,一个子载波15KHZ,所以在频域上共180KHZ的带宽,时域上是一个时隙,0.5ms,共7个符号。
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LTE面试问题整理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)、TUE2.LTE测试中关注哪些指标?答:LTE测试中主要关注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(相当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,可以用来衡量下行的覆盖。
区别在于协议规定RSRP指的是每RE的能量,这点和RSCP 指的是全带宽能量有些差别,所以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;可以简单的理解为“信噪比”。
RSRQ (Reference Signal Received Quality)主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,差别仅在于协议规定RSRQ相对于每RB进行测量的;4.SINR值好坏与什么有关?下行SINR计算:将RB上的功率平均分配到各个RE上;下行RS的SINR = RS接收功率/(干扰功率+ 噪声功率)= S/(I+N) ;从公式可以看出SINR值与UE收到的RSRP、干扰功率、噪声功率有关,具体为:外部干扰、内部干扰(同频邻区干扰、模三干扰)5.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;6.有没有去前台做过测试,覆盖和质量的要求是怎样的等等?-110 -3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);还可以通过RANK SINR来判断,如果在RANK1模式下,则对应的SINR值在RANK1 SINR项出现;如果在RANK2模式下,则对应的SINR值在RANK2 SINR项出现;由于PROBE软件反映速度慢,平时我们还可以在MCS窗口可以判断:如下右MCS图所示,有列数字,两列都不为零说明已在双流模式,如,左边一列数字不为零,右边一列全为零,说明占用的是单流;8.LTE目前所用哪些传输模式,各有什么区别和作用?LTE的9种传输模式:1. TM1,单天线端口传输:主要应用于单天线传输的场合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,合适于终端(UE)高速移动的情况4. TM4,闭环空间复用:需要反馈PMI,适合于信道条件较好的场合,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):主要用来提高小区的容量6. TM6,闭环发射分集,闭环Rank1预编码的传输:需要反馈PMI,主要适合于小区边缘的情况7. TM7,Port5的单流Beamforming模式:主要也是小区边缘,能够有效对抗干扰8. TM8,双流Beamforming模式:可以用于小区边缘也可以应用于其他场景9. TM9, 传输模式9是LTE-A中新增加的一种模式,可以支持最大到8层的传输,主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。
9.LTE各参数调度效果是什么?1、20M带宽有100个RB,只有满调度才能达到峰值速率,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,只有满调度才能达到峰值速率,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)),只有满调度才能达到峰值速率,调度次数越少速率越低;10.MCS调度实现过程:答:UE测算SINR,上报RI及CQI索引给eNodeB,eNodeB根据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根据测量的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首先根据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根据MCS可以查表得到调制方式和TBS,进行下行解调或上行调制,eNB相应的根据MCS进行下行调制和上行解调。
11.对OFDM和mimo了解多少,说一下?答:OFDM,正交频分复用,是一种载波调制技术,本质为多载波,特点是正交,核心操作为IFFT变换,关键性参数为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技术关键是有效避免天线间的干扰);存在问题:PAPR(峰均比问题)、时间和频率同步、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。
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可以算是MIMO。
MIMO系统达到极限容量本质的关键为对对角阵的解析,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关键,表征空口中能够被区分的径的个数,所以MIMO技术中多天线的径一定要区分开来,如区分不开将会造成强干扰,适用于存在较多信号反射折射区域,不适合于海面等空旷区域;另外由于MIMO对SINR要求较高,适用于靠近基站处,不适用于边缘区域;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、降低发射功率、更大覆盖、提升接收效果)、空间复用(目前唯一能够钱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技术可以提高信道的容量,同时也可以提高信道的可靠性,降低误码率。
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);现网配置MIMO为2*2 MIMO,SFBC(空频块码,以三种维度发射:不同天线、不同频率、不同数据版本);12.LTE关键技术?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(全部重传)和IR(只重传校验比特);采用多进程“停-等”HARQ;为了获得正确无误的数据传输,LTE仍采用前向纠错编码(FEC)和自动重复请求(ARQ)结合的差错控制,即混合ARQ(HARQ)。
HARQ应用增量冗余(IR)的重传策略,而chase合并(CC)实际上是IR的一种特例。
为了易于实现和避免浪费等待反馈消息的时间,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能对多个进程接收的数据进行整理。
HARQ在重传时刻上可以分为同步HARQ和异步HARQ。
同步HARQ意味着重传数据必须在UE确知的时间即刻发送,这样就不需要附带HARQ处理序列号,比如子帧号。
而异步HARQ则可以在任何时刻重传数据块。
从是否改变传输特征来分,HARQ又可以分为自适应和非自适应两种。
目前来看,LTE倾向于采用自适应的、异步HARQ方案。
3、下行OFDM: 正交频分复用技术,多载波调制的一种。
将一个宽频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,调制到每个子信道上进行传输;上行SC-FDMA4、多天线技术;5、MIMO6、物理层结构(无线帧结构、物理资源、上下行信道)13.TD-LTE编码方式?下行数据的调制主要采用QPSK、16QAM和64QAM这3种方式;上行调制主要采用π/2位移BPSK、QPSK、8PSK和16QAM,同下行一样,上行信道编码还是沿用R6的Turbo编码;14.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(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。
三个无论如何配置总是1ms。
目前特殊子帧的配置有3:9:2,10:2:2等。
特殊时隙功能:DwPTS:打了折扣、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soundingGP:a)保证距离天线远近不同的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最大可以支持100kmd)避免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);本篇介绍TDD-LTE的帧格式和资源分配方式。