仅PUCCH信道存在干扰的原因V2

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98-通过监控发现,现网部分5G站点存在较大内部干扰问题。

98-通过监控发现,现网部分5G站点存在较大内部干扰问题。

最佳实践上报表(省公司版)【问题分析】目前昆明5G优化中存在大量的干扰主要是D1D2,外部干扰,系统内干扰,三大类干扰;D1D2主要是通过退频来解决,外部干扰主要通过扫描确认解决,二对于昆明系统内的干扰解决主要通过上行干扰随机化调度、功控参数、预调度进行优化来降低干扰,而昆明之前的干扰通过分析主要集中在低频带内部分,如盘龙区胜利花园,联盟酒店的干扰波形集中在低频部分。

盘龙区胜利花园盘龙区联盟酒店5G系统内干扰处理过程1.上行干扰随机化:对于多小区场景下,通过上行干扰随机化调度功能,将相邻小区的资源分配位置尽可能错开,这样可以降低邻区UE对本小区的上行干扰,提升中低负载时的上行系统容量和边缘用户吞吐率。

功能开启前,相邻小区之间的RB资源分配起始位置未错开,上行调度RB资源均从频带的同一起始位置开始调度,RB资源位置重叠概率大,邻区UE对本小区的上行干扰较大。

功能开启后,根据小区PCI不同,对相邻小区之间的RB资源分配的起始位置进行错开,上行调度RB资源从频带的不同起始位置开始调度,邻区UE对本小区的上行干扰降低。

干扰随机验证在昆明部分网格进行验证,特性开启前,对应时间的后台CELLDT来看,90%以上预调度是在RB13开始的27个RB,可以证实内部干扰和预调度有关,从理论分析也确认背景用户会对业务用户造成干扰,符合预期。

上行干扰随机化开关后,整体干扰不再集中在低频带,而是比较均匀的分布在全带宽上;在验证区域0-12RB的干扰整体约有0.5dB的改善。

2.功控参数优化。

针对RB0-12的干扰,主要来自于PUCCH和PRACH信道。

调整降低小区前导初始接收目标功率值至-55,降低PUCCH-P0初始接收目标功率值(PoNominalPucch)至-57,通过修改功控参数后,验证干扰约降低0.5dB。

3.智能预调度参数优化1)打开智能预调度2)智能预调度持续时长改成250ms3)调度数据量大小改成100Byte预调度是指不论UE是否向gNodeB发送SRI请求,每隔一段时间gNodeB都会主动调度一次UE, 以减少UE发送SRI获得上行调度授权的时间。

如何应对无线传感器网络的信道干扰与消隐

如何应对无线传感器网络的信道干扰与消隐

如何应对无线传感器网络的信道干扰与消隐无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)是一种由大量分布在空间中的传感器节点组成的网络系统。

这些节点能够感知环境中的各种信息,并将数据通过无线信道传输到基站或其他节点进行处理和分析。

然而,由于无线信道的有限带宽和受限传输能力,信道干扰和信号消隐成为了WSN面临的重要问题。

一、信道干扰的原因和影响WSN中的节点通常工作在相对狭窄的频率带宽上,而且节点之间的距离较近,因此容易发生信道干扰。

信道干扰主要有以下几个原因:1. 多径效应:信号在传播过程中经过多条路径传输,不同路径上的信号到达时间不同,导致信号叠加和相位失真,从而引起信道干扰。

2. 邻近节点干扰:由于节点之间距离较近,邻近节点的信号可能会相互干扰,特别是在频率资源紧张的情况下。

3. 外部干扰源:WSN通常部署在复杂的环境中,如城市、工厂等,外部干扰源(如电磁波干扰、无线电干扰等)会对信号传输造成干扰。

信道干扰会对WSN的性能产生不利影响,主要表现为信号丢失、数据传输延迟增加、能耗增加等。

严重的信道干扰甚至可能导致节点之间无法正常通信,影响整个网络的正常运行。

二、信道干扰与消隐的应对策略1. 多径效应的处理多径效应是信道干扰的主要原因之一,可以通过以下方法来处理:(1)使用合适的调制技术:选择合适的调制技术可以减少多径效应对信号的影响,如采用正交频分复用(OFDM)调制技术可以有效抑制多径效应。

(2)使用自适应信道均衡技术:通过自适应信道均衡技术可以对接收到的信号进行均衡处理,抵消多径效应造成的信号失真。

2. 邻近节点干扰的处理邻近节点干扰是WSN中常见的问题,可以采取以下措施来处理:(1)合理规划节点部署位置:避免节点之间距离过近,尽量减少邻近节点之间的干扰。

(2)采用频率分配技术:通过合理的频率分配,使邻近节点之间的信号频率不同,减少相互之间的干扰。

3. 外部干扰源的处理外部干扰源是WSN中常见的干扰来源,可以采取以下方法来处理:(1)屏蔽干扰源:通过屏蔽外部干扰源的方法,如建立物理屏障、使用屏蔽材料等,减少外部干扰源对信号的影响。

PUCCH信道干扰分析文档

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PUCCH信道干扰分析文档PUCCH(物理上行控制信道)是LTE系统中用于传递上行控制信息的一个重要信道。

然而,由于网络规划、射频资源分配等原因,PUCCH信道可能会受到各种干扰的影响,从而导致系统性能下降。

因此,对PUCCH信道的干扰进行分析和优化至关重要。

1.同频干扰:当多个用户同时在同一个频段上使用PUCCH进行上行传输时,他们之间可能会发生互相干扰。

这种干扰是由于资源冲突造成的,需要通过资源分配策略来减少干扰。

2.邻频干扰:由于LTE系统的信道带宽较大,邻频信道之间可能会发生干扰。

这种干扰主要是由于频谱使用不当或邻频信道功率设置不合理引起的。

针对以上干扰问题,可以采取以下优化策略来减小PUCCH信道的干扰:1.频域资源分配优化:通过合理的频域资源分配,将PUCCH信道与其他信道进行独立分配,减少同频干扰。

可以使用动态资源分配算法,根据网络负载情况和用户需求进行资源分配,使得每个用户能够获得稳定和高质量的PUCCH信道。

2.频谱规划优化:合理规划频谱资源,避免邻频信道之间的干扰。

可以通过频率分离原则,将相邻频段上的用户进行分离,减少邻频干扰的影响。

3.功率控制优化:对于处于边缘区域或信号弱的用户,可以通过增加PUCCH信道的发射功率,提高传输信号的质量,减少误码率和干扰。

同时,可以通过动态功率控制算法,根据用户的信号强度和信噪比,调整PUCCH信道的发射功率,使得系统性能得到优化。

除了以上优化策略,还可以通过信道编码和调制等技术手段来提高PUCCH信道的传输效率和抗干扰能力。

通过合适的编码方案和调制方式,可以提高PUCCH信道的容量和可靠性,增强抗干扰的能力。

综上所述,对PUCCH信道的干扰进行分析和优化,可以明显提高系统的性能和用户的体验。

通过合理的资源分配、频谱规划、功率控制和信道编码等手段,可以减小PUCCH信道的干扰,提高传输效率和抗干扰能力,进一步提升系统的可靠性和性能。

这对于LTE系统的部署和运营具有重要的意义。

nr中pucch和pdcch信道的调制方式

nr中pucch和pdcch信道的调制方式

nr中pucch和pdcch信道的调制方式nr中PUCCH和PDCCH信道的调制方式在5G新无线通信标准(NR)中,PUCCH(Physical Uplink Control Channel)和PDCCH(Physical Downlink Control Channel)是两个重要的控制信道,用于传输上行和下行控制信息。

它们采用不同的调制方式来实现更高的频谱效率和可靠性。

本文将深入探讨PUCCH 和PDCCH信道的调制方式,并分享一些对这些模式的观点和理解。

1. PUCCH调制方式PUCCH主要用于传输上行控制信息,如反馈信息和调度请求。

为了实现更高的频谱效率和可靠性,PUCCH采用了自适应调制和调试(AMC)技术。

具体而言,PUCCH采用了两个主要的调制方式:BPSK(Binary Phase Shift Keying)和QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)。

1.1 BPSK调制BPSK是最简单和最常用的调制方式之一。

它通过改变信号的相位来传输信息,仅使用两个相位状态(0度和180度)。

在PUCCH中,BPSK通常用于传输调整请求等低比特率的控制信息。

由于BPSK只使用两个相位状态,相对于其他调制方式,它具有较低的频谱效率,但在信道质量较差或信噪比较低的情况下,BPSK能够提供更好的可靠性。

1.2 QPSK调制QPSK是一种高级调制方式,通过改变信号的相位和振幅来传输信息。

相较于BPSK,QPSK具有更高的频谱效率,因为它可以在每个符号周期中传输更多的比特。

在PUCCH中,QPSK通常用于传输较高比特率的控制信息,如ACK/NACK(确认/否认)和CQI(信道质量指示)。

但是,由于QPSK使用了4个相位状态,相对于BPSK,它在较差的信道条件下具有更低的可靠性。

2. PDCCH调制方式PDCCH主要用于传输下行控制信息,如调度信息、TBS(Transport Block Size)和HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)相关信息。

nr中pucch和pdcch信道的调制方式

nr中pucch和pdcch信道的调制方式

nr中pucch和pdcch信道的调制方式NR(New Radio)中,PUCCH(Physical Uplink Control Channel)和PDCCH(Physical Downlink Control Channel)是通讯系统中非常重要的两个信道,它们用于控制信令和控制信息的传输。

在NR中,PUCCH和PDCCH采用不同的调制方式以提高信道效率和可靠性。

PUCCH信道是用于上行控制信息的物理信道,包含了反馈、调度和控制等信息,主要是由用户终端发送给基站。

在NR中,PUCCH信道的调制方式由参数 format 和 transform precoder 决定。

format参数决定了PUCCH信道的调制格式,而transform precoder则是用于将调制方式应用到信道中的一种技术。

在NR中,PUCCH信道的调制方式主要有两种:BPSK和QPSK调制。

其中,BPSK调制适用于格式1/2以及针对控制信息的格式3/4。

对于格式1/2,PUCCH采用BPSK调制方式传输单个比特序列,也就是说,一个调制符号只代表一个比特。

而对于格式3/4,PUCCH采用BPSK调制方式传输两个调制符号,其中每个符号代表一个比特。

而QPSK调制则适用于格式0和格式5/6。

对于格式0,PUCCH采用QPSK调制方式传输2个比特,也就是2个调制符号。

而对于格式5/6,PUCCH采用QPSK调制方式传输4个比特,也就是4个调制符号。

PDCCH信道是用于下行控制信息的物理信道,主要用于控制和分配用户数据的传输。

在NR中,PDCCH信道的调制方式也由参数 format 决定。

具体来说,PDCCH信道主要有两种调制方式:QPSK和64QAM。

其中,QPSK调制方式适用于格式0/1/2/3/4/5/6,而64QAM调制方式仅适用于格式0。

总的来说,NR中的PUCCH和PDCCH信道采用不同的调制方式以适应不同的信道条件和不同的控制信息。

PUCCH信道干扰分析

PUCCH信道干扰分析

PUCCH信道干扰分析一、PUCCH、PUSCH和PRACH的时频资源位置在一个无线帧中,分配给PUCCH的RB位于整个带宽的边缘,在一个上行子帧中,在PUCCH上发送信息所使用的RB分别位于低频部分的第一个时隙和高频部分的第二个时隙。

具体所占用的数目根据系统参数的设置不同而不同。

这样的用来表征PUCCH资源的RB被称为RB pair, 如下图所示:与PUCCH紧挨着的位置为PRACH信道。

PRACH信道所占用的资源固定为时域上的一个子帧,频域上的72个子载波,即6个RB.PRACH的具体位置由Prach-freqoffset 和Prach-Configindex指示。

除去PUCCH和PRACH的部分即为PUSCH。

二、PUCCH所占RB pair的计算PUCCH所占用的资源数目分别由以下几个参数控制:noofpucchsrusersnoofpucchcqiusersCFI子帧配比带宽commonSrPeriodicity这些参数所设置的值的不同均会导致PUCCH所占用的RB pair不相同。

具体参数的不同设置对应的值可参见附件工具进行计算。

同时,由于PRACH紧挨着PUCCH,因此指示PUCCH所用RB pair的数目也可通过指示PRACH位置的参数Prach-freqoffset来表征。

例如:如果一个PUCCH使用10个RB pair,那么在整个系统带宽的两端分别为5个RB,此时通过抓取SIB2消息就看看到Prach-freqoffset为5,指示着Prach信道在频域上从第6个RB开始。

三、仅PUCCH存在干扰的原因分析如上所述,参数设置的不同使得PUCCH所使用的RB pair也不相同,根据我们现网的情况。

目前Pzeronominalpucch设置为-105;Pzeronominalpusch设置为-87; prach的preambleInitialReceivedTargetPower为-104,功率的爬坡值为4dBm。

PUCCH信道干扰分析

PUCCH信道干扰分析

PUCCH信道干扰分析一、PUCCH、PUSCH和PRACH的时频资源位置在一个无线帧中,分配给PUCCH的RB位于整个带宽的边缘,在一个上行子帧中,在PUCCH上发送信息所使用的RB分别位于低频部分的第一个时隙和高频部分的第二个时隙。

具体所占用的数目根据系统参数的设置不同而不同。

这样的用来表征PUCCH资源的RB被称为RB pair, 如下图所示:与PUCCH紧挨着的位置为PRACH信道。

PRACH信道所占用的资源固定为时域上的一个子帧,频域上的72个子载波,即6个RB.PRACH的具体位置由Prach-freqoffset 和Prach-Config index指示。

除去PUCCH和PRACH的部分即为PUSCH。

二、PUCCH所占RB pair的计算PUCCH所占用的资源数目分别由以下几个参数控制:这些参数所设置的值的不同均会导致PUCCH所占用的RB pair不相同。

具体参数的不同设置对应的值可参见附件工具进行计算。

PUCCH资源计算工具.xlsx同时,由于PRACH紧挨着PUCCH,因此指示PUCCH所用RB pair的数目也可通过指示PRACH位置的参数Prach-freqoffset来表征。

例如:如果一个PUCCH使用10个RB pair,那么在整个系统带宽的两端分别为5个 RB,此时通过抓取SIB2消息就看看到Prach-freqoffset 为5,指示着Prach信道在频域上从第6个RB开始。

三、仅PUCCH存在干扰的原因分析如上所述,参数设置的不同使得PUCCH所使用的RB pair也不相同,根据我们现网的情况。

目前Pzeronominalpucch设置为-105;Pzeronominalpusch设置为-87; prach的preambleInitialReceivedTargetPower为-104,功率的爬坡值为4dBm。

假设经过计算得出的两个小区(cellA、cellB)所使用的RB pair 分别为10和14,那么就会出现下图所示情况。

PUCCH信道干扰分析精选文档

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P U C C H信道干扰分析精选文档TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-PUCCH信道干扰分析一、PUCCH、PUSCH和PRACH的时频资源位置在一个无线帧中,分配给PUCCH的RB位于整个带宽的边缘,在一个上行子帧中,在PUCCH上发送信息所使用的RB分别位于低频部分的第一个时隙和高频部分的第二个时隙。

具体所占用的数目根据系统参数的设置不同而不同。

这样的用来表征PUCCH 资源的RB被称为RB pair, 如下图所示:与PUCCH紧挨着的位置为PRACH信道。

PRACH信道所占用的资源固定为时域上的一个子帧,频域上的72个子载波,即6个RB.PRACH的具体位置由Prach-freqoffset 和Prach-Config index指示。

除去PUCCH和PRACH的部分即为PUSCH。

二、PUCCH所占RB pair的计算PUCCHRB pair不相同。

具体参数的不同设置对应的值可参见附件工具进行计算。

同时,由于PRACH紧挨着PUCCH,因此指示PUCCH所用RB pair的数目也可通过指示PRACH位置的参数Prach-freqoffset来表征。

例如:如果一个PUCCH使用10个RB pair,那么在整个系统带宽的两端分别为5个 RB,此时通过抓取SIB2消息就看看到Prach-freqoffset为5,指示着Prach信道在频域上从第6个RB开始。

三、仅PUCCH存在干扰的原因分析如上所述,参数设置的不同使得PUCCH所使用的RB pair也不相同,根据我们现网的情况。

目前Pzeronominalpucch设置为-105;Pzeronominalpusch设置为-87; prach的preambleInitialReceivedTargetPower为-104,功率的爬坡值为4dBm。

假设经过计算得出的两个小区(cellA、cellB)所使用的RB pair 分别为10和14,那么就会出现下图所示情况。

2015年LTE高督技术测评题库v2(无判断)

2015年LTE高督技术测评题库v2(无判断)

21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32
关于LTE需求下列说法中正确的是_____ TM7的应用场景是_____
33 34 35
关于小区搜索,以下描述错误的是_____ 寻呼由网络向什么状态下的UE发起?_____ 控制平面RRC协议数据的加解密和完整性保护功能,在LTE中交由_____层完 成。 TD-LTE路测指标中的掉线率指标表述不正确的是_____
153 154 155 156 157
RSRP正常要求在多少以内?_____ RSRQ单位是_____ RSSI单位是_____ RX antenna 2表示什么意思?_____
158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
MBSFN参考信号,与MBSFN传输关联,将在天线端口_____上传输。 MIB信息是携带在哪个下行物理层信道中?_____ MME的功能不包括_____ OI表示什么意思?_____ PBCH的发送周期为_____ms。 PBCH支持的调制方式是_____ PCC表示什么意思?_____ PCFICH占用的RE是_____ PCI的范围_____ PDCCH信道是由什么组成?_____ PDSCH资源分配时,对于20M带宽,RBG Size的取值为_____ PHICH包含_____个REG。 PHICH采用_____调制。 PHICH符号个数是由什么获得?_____ PHICH信道承载HARQ的_____ PHICH占用的 RE是_____ PRB的时域大小为_____个时隙。 PUCCH是什么信道?_____ PUSCH是什么信道?_____ RACH是什么信道?_____ RACH在频域上占用几个RB?_____ RF优化测试以什么为主?_____ RSRP的定义正确的是_____

LTE系统上行PUSCH信道小区间干扰消除技术的研究

LTE系统上行PUSCH信道小区间干扰消除技术的研究

Instructor : ZENG Zhao-hua
ABSTRACT
At present, in LTE, the principle of inter-cell interference cancellation is demodulating even decoding interference signal of interference cell in a certain extent; then using processing gain of the receiver to eliminate the interference signal components from the received signal. In LTE system, two interference cancellation methods are considered. One is space interference suppression technique based on multi-antenna receiving terminal, also known as interference suppression combined (Interference Rejection Combining, IRC) receiver technology, the second is interference cancellation technology based on interference reconstruction/minus. This paper focuses on depth study of the IRC technology. First of all, the production of physical shared channel (PUSCH) and OFDM fading analysis and two MIMO modes in the terminal are highlighted for the LTE uplink transmission technology. Next, introduce LTE Inter-cell interference cancellation technology, and this part is the basis of the algorithm simulation. Second, the MRC and IRC of the uplink interference cancellation technologies are studied, including performance comparison of the two techniques. The performance of MRC and IRC in the low correlated channel is simulated. On this basis, the channel estimation accuracy enhances the performance of IRC and MRC, especially the new method, that is time domain quadratic windowing methods, which is proposed in this paper makes the performance of IRC and MRC increase that almost achieved the performance of ideal channel estimation. Finally, the complexity of matrix inversion increased in 2n with the dimensions of the 1 matrix, so the down complexity of Rn for IRC itself is analyzed. The performance simulation of various forms of Rn Matrix is compared, including full array, Rnn simplify and

PUSCH信道的功控参数设置不合理影响速率降低

PUSCH信道的功控参数设置不合理影响速率降低

PUSCH信道的功控参数设置不合理影响速率降低【关键字】PUSCH、上行功控、优化【问题描述】LTE下行主要为功率分配,上行则涉及PRACH、PUCCH、PUSCH、SRS信道的功率控制,其中华为LTE除PRACH为开环功控外,其他均采用闭环功控,而PUSCH信道的功控参数设置优劣直接会影响到上行速率的快慢。

为了验证不同PUSCH信道的功控参数设置对速率的影响,通过对功控原理的分析,选取T市县城实施了四组不同功控参数与现网配置进行前台测试与后台指标联合对比,从而得出最利于现网功控参数设置建议。

【告警信息】无【处理过程】涉及功控参数具体如下:现网设置:(α:0.8,Po_pusch:-87)第一组:(α:0.7,Po_pusch:-87)第二组:(α:0.9,Po_pusch:-87)第三组:(α:0.8,Po_pusch:-97)第四组:(α:0.7,Po_pusch:-82)其中,alpha为路损补偿因子,Po_pusch为网络期望的发射功率值。

在alpha固定时,Po_pusch 越小,终端发射功率相对越小;在Po_pusch固定时,alpha越小,终端发射功率相对越小。

在LTE中,功率也是一种资源,终端功率的大小不仅会影响到网络的上行底噪,也会影响到上行RB占用的数量,最终将对上行速率造成一定影响。

1.上行速率对比:通过调整后测试验证,第四组参数平均上传速率最高,为5672kbps;现网设置参数次之,为5556kps,第一组速率最低,为5219kbps。

第四组参数较现网设置参数速率上涨116kbps、涨幅2%;较第一组参数上涨454kbps、涨幅9%。

可见,在Po_pusch取值-87dbm时,alpha为0.8时可获得比0.7、0.9较高上传速率;在Po_pusch 取值-82dbm、alpha取值0.7时可获得最高上传速率。

1.MCS调制阶数、上行BLER对比:选取最高24阶对比,第三组参数占比最高、达到69.37%,第二组次之,第一组最低、仅为59.59%,其他几组居中。

干扰达人养成计划(8)——PUCCH干扰何时休

干扰达人养成计划(8)——PUCCH干扰何时休

干扰达人养成计划(8)——PUCCH干扰何时休日期:2016-11-02 21:09 浏览:345 评论:6背景知识PUCCH承载三种控制信令:l 下行HARQ反馈(ACK/NACK/DTX)l SRI(Scheduling Request Indicator)l 信道状态信息CSI(Channel State Information),包括CQI、PMI和RIPUCCH支持6种格式,如表5-1所示。

表5-1 PUCCH 格式PUCCH格式承载信息调制方式每子帧的比特数1 SRI N/A N/A1a 1bit ACK BPSK 11b 2bit ACK QPSK 22 CSI QPSK 202a CSI+1bit ACK QPSK+BPSK 212b CSI+2bit ACK QPSK+QPSK 22l 格式1用于SRI传输。

l 格式1a用于单码字的下行HARQ反馈(HARQ-ACK)。

l 格式1b表示2bits用于下行HARQ反馈(HARQ-ACK);或者反馈2bits的HARQACK和正的SR。

l 格式2对于normal CP,只承载CSI报告,且不与HARQ-ACK信息复用;或者对于扩展CP、CSI与HARQ-ACK信息复用。

l 格式2a表示正常CP时,CSI报告与1bit的HARQ-ACK同时反馈。

l 格式2b表示对于正常CP,CSI报告与2bits的HARQ-ACK同时反馈。

TDD模式下,当CSI和HARQ-ACK同时反馈时,HARQ-ACK固定为2bits,所以,不支持格式2a。

PUCCH占用上行带宽最两端的RB资源且采用跳频方式获取频率分集增益。

PUCCH映射到物理资源上的位置如图5-1所示。

其中m是3GPP TS 36.211中的参数,表示PUCCH 所用RB的序号。

典型问题分析1、反向频谱特征PUCCH干扰典型特点为均集中在PUSCH信道,前7个符号占据频域一边,后7个符号占据频域另一边放大来看,符号0和符号8举两个例子如果PUCCH负荷较高,也会出现两边同时存在的情况,但依然只集中在PUSCH信道2、干扰对于业务影响RB0干扰对底噪抬升不明显,但是对VOLTE影响比较大。

2021华为LTE初级认证试题及答案3

2021华为LTE初级认证试题及答案3

2021华为LTE初级认证试题及答案3 考号姓名分数一、单选题(每题1分,共100分)1、RACH在频域上占用几个RB?A.3B.4C.5D.6答案:D2、PUSCH是什么信道A.物理上行共享信道B.物理上行控制信道C.随机接入信道D.广播信道答案:A3、下面哪项不是PUCCH上载有的控制信令消息A.SRB.HARQACK/NACKC.CQID.UCI答案:D4、BCH的传输时间间隔是A.10msB.20msC.40msD.80ms答案:C5、以下对于LTE功率控制描述正确的是()A.功率控制通过调整发射功率,使业务质量刚好满足BLER(Block Error Rate)要求,避免功率浪费B.LTE干扰主要来自邻区,功率控制可减小对邻区的干扰C.上行功率控制减少UE 电源消耗,下行功率控制减少eNodeB 电源消耗D.以上都正确答案:D6、FDD劣势有哪些?A.抗干扰性好B.芯片成熟C.价格昂贵D.支持更高移动速度答案:C7、下列说法不正确的是()A.ICIC是一种干扰协调解决方案B.同频组网比异频组网的频谱效率高C.IRC是一种干扰抑制解决方案D.LTE中没有采用干扰随机化的技术答案:D8、PCI复用距离用大于__倍的小区覆盖半径A.6B.5C.4D.3答案:B9、BBU3900能容纳的小区数A.5B.10C.15D.18答案:D10、在工程建设过程中,当部分网络覆盖区域形成片区效应后(一般大于__个以上基站形成连续覆盖)A.8B.9C.10D.11答案:C11、UE的能力等级信息可以在哪条消息中读取()A.Initial UE Context Setup RequestB.RRC CONNECTION RECONFIGURATIONC.CONNECTION SETUP RECONFIGURATION COMPELTED.MIB答案:A12、如果出现eNB的告警“小区退服,射频单元退服”(1018000),不可能是以下哪种原因造成的()A.RRU掉电B.RRU损坏C.Ir接口光纤损坏D.基带板挂死答案:D13、如下哪个频段只能用于TDD LTE室分覆盖()A.1880-1900MHzB.2570-2620C.2330-2370MHzD.2010-2025MHz答案:C14、LTE中,对于频分双工(FDD)的操作,定义了4中随机接入的前导格式,其中格式2的Tcp (us)A.101.3B.684.38C.203.13D.406.26答案:C15、ICIC测量标识中属于下行标识的是:A.HIIB.OIC.RNTPD.答案:C16、切换只是更新__接口资源,源小区和目标小区的资源申请和资源释放都通过eNB内部消息实现A.UuB.X2C.S1D.答案:A17、LTE OMC的组网结构为:A.eNB-OMM-EMS-NMSB.eNB-EMS-OMM-NMSC.eNB-OMM-NMS-EMSD.eNB-OMM-EMS-OMC答案:A18、室分2PATH 20M 带宽TD-LTE 每PATH 10W发射,并PA=-3, PB=1则CRS_EPRE为()A.9.2dBmB.12.2dBmC.13dBmD.15.2dBm答案:B19、不属于链路预算的关键步骤的是A.计算DL和UL的MAPLB.根据传播模型计算DL和UL分别对应半径C.平衡DL和UL的半径,得到小区半径D.计算小区的数据吞吐量答案:D20、按照业界惯例,以灵敏度恶化:干扰判断准则:A.0.8B.1C.2D.3答案:A21、交通枢纽场景在WLAN/LTE合路引入的情况下,天线间距建议为( )米,覆盖4500平米。

路由器无线信道干扰

路由器无线信道干扰

路由器无线信道干扰随着科技的迅猛发展,无线网络已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。

而路由器无线信道干扰问题也逐渐受到人们的关注。

本文将针对路由器无线信道干扰问题展开讨论,并探讨解决这一问题的方法。

第一节:无线信道干扰的原因在理解解决无线信道干扰的方法之前,我们需要了解干扰的原因。

主要的无线信道干扰问题包括以下几个方面:1. 邻近路由器的干扰:当我们的无线路由器与其他邻居的路由器信道相同或者相近时,会产生互相干扰的现象。

2. 电子设备的干扰:像微波炉、蓝牙设备等无线设备都会对无线信号产生不同程度的干扰。

3. 频率干扰:不同的频率会在一定程度上相互干扰,导致无线信号质量下降。

第二节:解决无线信道干扰的方法针对上述无线信道干扰的原因,我们可以采取以下措施来解决问题:1. 选择合适的信道我们可以通过调整路由器的信道来避免与邻居的路由器信道相同或者相近,以减少邻近路由器的干扰。

一般来说,无线路由器会提供自动信道选择功能,我们可以使用该功能来自动选择较为空闲的信道。

另外,在选择信道时,还可以通过使用无线网络扫描工具来检测当前所处环境中的其他无线网络情况,帮助我们选择较为合适的信道。

2. 避免电子设备干扰我们可以尽量避免将无线路由器与其他电子设备放置在过近的位置。

例如,将无线路由器远离微波炉等可能产生较强干扰的设备,以减少电子设备对无线信号的影响。

3. 使用双频无线路由器双频无线路由器可以同时支持2.4GHz和5GHz频段,相比于单频无线路由器,双频无线路由器有更多的信道选择空间,减少了相邻路由器之间的干扰。

如果家中的设备支持5GHz频段,我们可以优先选择该频段,以减少与邻居之间的干扰。

4. 加强网络安全有时候,其他人可能会利用我们的网络资源,导致我们的网络信号质量下降。

为了防止这种情况的发生,我们可以设置网络密码,限制其他人接入我们的网络,从而减少不必要的干扰。

结论:无线信道干扰是我们在使用无线网络时经常遇到的问题,但是通过以上方法,我们可以有效地减少干扰,提升无线信号的质量。

信道干扰的原因范文

信道干扰的原因范文

信道干扰的原因范文信道干扰指的是在通信过程中影响信号传输质量的各种不利因素。

信道干扰的原因有很多,以下是一些常见的信道干扰原因。

1.天气影响:不同天气状况会对信号传输产生不同的干扰。

例如,雷暴和电离层扰动会导致天空波传播损失增加,从而减小信号强度,降低通信质量。

2.多径效应:信号在传播过程中会经历多个路径的反射、折射和散射,到达接收器时会形成多个时延不同的信号。

这种多径效应会导致信号的干涉和失真,降低通信质量。

3.多用户干扰:在无线通信中,多个用户同时使用同一个频谱资源,彼此之间会互相干扰。

这种干扰常常是由于用户之间的距离过近,或者使用同样的频率和编码方式导致的。

4.电磁干扰:电磁干扰是指在通信过程中来自其他电磁源的干扰信号。

这包括电源干扰、射频干扰、雷达和无线电发射台的干扰等。

5.噪声:噪声是在信号传输过程中由于各种不确定性因素引起的随机波动。

这种波动会叠加在信号中,使得信号变得不清晰,干扰了信号的辨识和解码。

6.多路径衰落:由于信号在传输过程中可能经历多个路径,这些路径上的信号可能会相长干涉或互相吸收,导致信号衰落或失真。

7.多普勒效应:当发送器和接收器之间有相对运动时,信号频率会发生变化,引起接收到的信号失真。

这种相对运动可能是由于发送器和接收器之间的速度差异,或者是由于信号传播介质的运动引起的。

8.收发设备性能不良:如果通信设备的发送功率较小、天线质量差、接收灵敏度低等,都会影响信号的传输质量。

9.调制、解调技术不当:不正确或不适当的调制和解调技术会导致信号的失真和干扰。

10.异常电磁辐射:一些异常电磁辐射源,如电磁脉冲、高能电磁波等,可能干扰信道,对正常通信造成干扰。

总的来说,信道干扰的原因是多种多样的,包括天气影响、多径效应、多用户干扰、噪声、电磁干扰、多普勒效应、设备性能问题等。

了解和理解这些干扰原因对于设计和优化通信系统至关重要。

华为5G中级考试(试卷编号261)

华为5G中级考试(试卷编号261)

华为5G中级考试(试卷编号261)1.[单选题]在做NR网络的下行峰值调测时,PDSCHDMRS类型应该配置为以下哪一项?A)Type3B)Type2C)Type1D)Type4答案:B解析:2.[单选题]以下关于预调度的描述,错误的是哪一项?A)采用基本预调度时,无论是否有业务请求,只要调度资源有剩余,基站就会持续进行调度B)预调度功能也需要终端侧的支持C)预调度只用于上行调度D)该算法用于降低初始调度时答案:B解析:3.[单选题]N.SA网络中,在以下哪条消息之后标示着UE完全接入5G网络?A)SgNodeB:Addi tion Comlete之后B)SgNodeBAdditionRequest之后C)UE完成在SgNodeB上的RA之后D)RRCConnection Reconfi guration之后答案:C解析:4.[单选题]以下哪种SRS的资源仅用于高频组网?A)Non code bookB)Beam managementC)Code bookD)Antenna switching答案:B解析:5.[单选题]遵照协议段内连续CA场景,n41频段载波1(带宽为60MHZ)和载波2(带宽为100MHZ)的载波中心频段间隔最大为多少?A)89.8MHZB)99.8MHZC)69.8MHZ解析:6.[单选题]以下关于5G 小区存在的寻呼方式的描述,错误的是哪一项?A)RAN 使用 I-RNTI 在 RNA 寻呼B)使用 PDSCH 信道发送寻呼消息C)核心网使用 I-RNT I 在 RNA 寻呼D)核心网使用 5G-S-TMSI 在 TAL寻呼答案:D解析:7.[单选题]5G系统中一共定义了多少种CQI的映射关系表?A)1种B)2种C)3种D)4种答案:C解析:8.[单选题]NR系统中1个CCE包含了多少个REG?A)8B)6C)4D)2答案:B解析:9.[单选题]以下哪一个协议层完成基站侧资源调度?A)PDCPB)RLCC)MACD)SDAP答案:C解析:10.[单选题]华为RAN3.132TRX的AAU最大支持多少层PDCCH?A)16层B)8层C)4层D)2层答案:C11.[单选题]SA网络NR小区重选过程中同频邻区偏置Qoffset在哪条消息中发送?A)SIB4B)SIB1C)SIB3D)SIB2答案:C解析:12.[单选题]5GCPE接收机的Noise Figure(NF)典型值为哪项?A)5dbB)3dbC)1dbD)7db答案:B解析:13.[单选题]NR下行带宽100Mhz使用SCS为30KHz时,每个RBG包含多少个PRB?A)16B)8C)2D)4答案:A解析:14.[单选题]排查SCS=30KHz的NR小区干扰时, PRB级别正常的干扰底噪有多大?A)-90dBmB)-110dBmC)-115dBmD)-125dBm答案:C解析:15.[单选题]为应对大规模连接,5G适应mMTC物联网场景时,推荐采用的SCS子载波间隔为多少?A)60KhzB)30KhzC)15khzD)120Khz答案:C解析:B)A1门限需要大于A2C)需要打开频率优先级异频切换开关D)A4门J限需大于目标小区设置的基于覆盖的A2[门限答案:A解析:17.[单选题]当前华为基站低频最大支持频段内多少载波聚合?A)4B)2C)3D)5答案:B解析:18.[单选题]以下关于NSA场景下UE在5C侧接入的描述,错误的是哪一项?A)UE和基站之间没有RRC信令B)优先采用基于非竞争的随机接入流程C)UE无需进行小区选择判决D)UE通过sync raster进行扫描找到SSB的位置答案:D解析:19.[单选题]在使用Pobe进行NsA网络的测试中,发现LTE上行的MAC层速率20Mbps,,但是PDCP层速率为0,以下理解正确的是哪项?A)误码太高,数据为重传导致B)LTE的数据汇聚到NR的PDCP层C)工具统计异常D)PDCP层故障答案:B解析:20.[单选题]NR小区SSB波束采用默认模式,天线挂高35米,机械下倾角为3°,数字下倾配置为0°,则此小区主覆盖波瓣的下沿(近点)距离基站大约是多少米?A)1200 米B)150 米C)330 米D)670 米答案:D解析:A)6312B)513000C)504990D)2104答案:B解析:22.[单选题]在NSA组网中,如果只有5G发送了掉话,那么终端收到的空口消息是以下哪条?A)RRC ReleaseB)RRC ReconfigurationC)SCG Failue InfoD)RRC Reestablishment答案:C解析:23.[单选题]EN-DC中,使用哪种承载模式由哪个网元决定?A)MNB)PSCellC)SCellD)SN答案:A解析:24.[单选题]以下哪一项不属于业务类指标?A)最大用户数B)平均用户数C)PRB利用率D)上/下行数据业务量答案:C解析:25.[单选题]在下行调度计算用户的RB数量时以下哪个因素是不涉及的了A)RI上报B)MCSC)PMI上报D)缓存数据量答案:C解析:26.[单选题]PRACH时域位置由"PRACH Configuration Index'"确定,不包含以下哪一项?C)和SSB Index的关系D)前导格式答案:C解析:27.[单选题]NSA组网上行TDM功控时, TDM-Pattern信息通过哪条消息发送?A)SgNB Change RequiredB)SgNB Addition RequestC)SgNB Modification RequiredD)SgNB Modi fication Request答案:C解析:28.[单选题]以下关于5GQoS带宽XBR参数的描述,错误的是哪一项?A)gfbr是QoS Flow 的承诺速率B)e-MbR是UE所有Non-GBR QoS Flow 速率之和的上限C)Session -AMBRPDU 会话中所有QoS Flow速率之和的下限D)MFBR是QoS Flow 的最大速率答案:C解析:29.[单选题]"在线用户数"是统计以下哪个UE状态的数量?A)RRC连接B)Inactive?状态C)缓存中有数据的RRC用户D)缓存中没有数据的RRC用户答案:A解析:30.[单选题]以下不属于UPF功能的是哪一项?A)生成QoS策略B)下行缓存数据通知C)QOS策略执行D)分组路由和转发答案:A解析:31.[单选题]5G PUSCH支持CP-OFDM和DFT-S-OFDM两种波形,以下描述错误的是哪一项?A)DFT-S-OFDM优点:可使用不连续的频域资源B)CP-OFDM优点:可以使用不连续的频域资源32.[单选题]G频点栅格定义了NR小区的中心频点,Sub3G的频点号计算公式中△FG1oba1是多少?A)60kHzB)5kHzC)15kHzD)30kHz答案:B解析:33.[单选题]以下哪个测量对象可以反映特定两小区的切换性能,统计系统内特定两两小区之间的切换指标?A)NRCELLtoECELLB)NRDUCELLC)NRDUCELLTRPD)NRCellRelation答案:D解析:34.[单选题]5G 网络开启Inactive态功能后,以下描述错误的是哪一项?A)RRC 建立次数减少B)X2 口消息可能增加C)Uu 口寻呼消息可能增如D)RRC 重配次数增加答案:D解析:35.[单选题]5G协议规定了gNodeB支持多少个逻辑信道分组?A)8B)4C)16D)12答案:A解析:36.[单选题]华为RAN3.1的FR内频段内下行CA要求,PCe11和SCe11的帧偏置差的绝对值要小于等于多少?A)3075TsB)1024Ts37.[单选题]当5G小区的SCS=30KHz时,一个TA(timingadvance)有多大?A)39mB)48mC)96mD)78m答案:A解析:38.[单选题]以下关于广播波束的缺省覆盖场景的描述,错误的是哪一项?A)垂直3dB波宽6B)默认采用7+1波束扫描~C)倾角可调范围0°-9°%D)水平3dB波宽105°答案:C解析:39.[单选题]5G小区下吧按照DCI信息接收PDSCH上的数据包后,使用哪个参数决定下行HARQ传输时刻A)K0B)K2C)K1D)K3答案:C解析:40.[单选题]以下哪一种场景优先采用非竞争随机接入?A)初始RRC连接建立B)切换C)RRC重建D)上行数据发送答案:B解析:41.[单选题]5G信道栅格用于指示小区的实际频点位置,以N28为例,其NREF的步长必须是多少?A)20B)3C)242.[单选题]华为RAN3.1中,以下哪一项原因值会导致N.NsaDc.SgNB.AbnormRel指标增加?A)SCG MobilityB)Resource OptimisationC)TDCoverall ExpiryD)Cell not Available答案:C解析:43.[单选题]NSA终端在eNodeB侧接入过程中,如果eNdoeB收到ME的消息,里面携带了nRestriciontion的指示,以下 哪个是问题的原因?( )A)终端不支持NSA功能B)用户5G未开户C)用户开户速率过低D)EPC相关网元不支持NSA答案:B解析:44.[单选题]RRC Inactive恢复到RRC Connected时,使用到哪一个UE ID?A)I-RNTIB)SUPIC)C-RNTID)5G-GUTI答案:A解析:45.[单选题]以下关于5G小区存在的寻呼方式的描述,错误的是哪一项?A)核心网使用I-RNTI在RNA寻呼B)RAN使用I-RNTI在RNA寻呼C)使用PDSCH信道发送寻呼消息D)核心网使用5G-S-TMSI在TAL寻呼答案:A解析:46.[单选题]某小区下行带宽为34RB,RBG大小为2,假设给某UE调度的RBG按照bitmap为"01110001011010001,则调度的RB数为多少A)16B)18C)1447.[单选题]SA小区的系统内同频切换不存在以下哪一个环节?A)测量环节B)触发环节C)判决环节D)切换环节答案:B解析:48.[单选题]做5G的C波段上行链路估算时,UE的发射功率一般为多少?A)26dBmB)30dBmC)33dBmD)23dBm答案:D解析:49.[单选题]以下关于 SSB 物理周期的描述,错误的是哪一项?A)物理周期可以灵活配置B)sSB 的周期和 MIB 周期可以设置不一样C)每个周期内采用扫描的方式发送所有的 SSB 波束D)周期越大 UE 搜索小区更快答案:D解析:50.[单选题]在NSA组网的gNodeB添加流程,以下哪个指标只能在gNodeB侧统计?A)随机接入成功次数B)gNodeB添加成功次数C)gNodeB添加尝试次数D)gNodeB添加拒绝次数答案:D解析:51.[单选题]参数 PRACH Configuration Index中不包含哪一项信息?A)Preamble格式B)slot编号C)无线帧D)PRB位置答案:A52.[单选题]以下关于上行波束训练的描述,错误的是哪一项?A)上行波束可使用SRS的BM功能确定B)上行波束可以通过QCL确定C)SRs发送的波束信息通过RRC配置D)终端同时只能发送一个SRS上行波束答案:B解析:53.[单选题]在gnodeb的配置里,以下哪个协议层的参数无需和QCI进行映射?A)RLCB)MACC)PHYD)PDCP答案:D解析:54.[单选题]在低频场景下,UE是如何获取当前SSB的波束ID?A)通过MIB消息获取B)通过PBCH物理层编码信息获取C)通过SIB1消息获取D)通过PBCH DMRS获取答案:D解析:55.[单选题]对比QoS和切片SLA,以下描述错误的是哪一项?A)Qos是切片SA的基础B)切片SLA在较长时间范围内调整资源满足业务C)切片支持数最大可到254个D)切片SL A对准用户体验、系统性能、部署运维等全方位需求答案:C解析:56.[单选题]相同小区带宽下,以下哪一种时隙配比的上行速率最高?A)上行下行时隙配比2:3B)上行下行时隙配比8:2C)上行下行时隙配比7:3D)上行下行时隙配比4:;1答案:A解析:B)ce11IDC)PCID)sI-RNII答案:C解析:58.[单选题]NSA网络中,在以下哪条消息之后标示着UE完全接入5G网络?A)SgNodeB: Addi tion Comlete之后B)SgNodeB Addi tion Request之后C)UE完成在 SgNodeB上的RA之后D)RRC Connection Reconfi guration之后答案:C解析:59.[单选题]5G 控制信道采用预定义的权值会生成以下哪种波束?A)半静态波束B)静态波束C)宽波束D)动态波束答案:B解析:60.[单选题]NR2.6GHzSCS=30KHz小区和LTE-TDD2.6GHz共同组网场景,当LTE小区采用DSUDD,SSP7,NR小区采用8:2配比,SS54时,还需要设多少偏置才能保证帧结构对齐?A)4msB)3msC)1msD)2ms答案:B解析:61.[单选题]以下哪一项原因不会导致IBLER升高?A)SINR陡降B)天线不平衡C)强干扰D)上行TA异常答案:B解析:62.[单选题]NSA锚点切换流程中使用的是以下哪种事件报告?解析:63.[单选题]5G 中上行一共定义多少个逻辑信道组?A)2B)4C)8D)16答案:C解析:64.[单选题]华为基站的下行信道配置中,最大的功率偏置为多少?A)6dBB)12dBC)9dBD)15dB答案:D解析:65.[单选题]以下关于PUCCH资源分配协议约束的描述,错误是哪一项?A)ACK/NACK支持半静态调度PUCCH资源B)周期CSI支持半静态调度PUCCH资源C)周期CSI支持RRC信令配置PUCCH资源D)SR只能通过RRC信令配置PUCCH资源答案:D解析:66.[单选题]NSA组网上行TDM功控时,TDM-Pattern信息通过哪条消息发送?A)SgNB Change RequiredB)SgNB Addition RequestC)SgNB Modification RequiredD)SgNB Modi fication Request答案:D解析:67.[单选题]空口质量是影响下行峰值速率体验的最关键因素,以下哪一个不属于空口质量因素?A)低RANKB)高IBLER68.[单选题]以下业务中,哪类业务默认的优先级是最高的?A)5QI=9B)5QI=2C)5QI=5D)5QI=1答案:C解析:69.[单选题]当PDSCH采用type2的dmrs时,最大支持的端口数是多少?A)8B)6C)4D)12答案:D解析:70.[单选题]在SA组网中做下载业务时,因服务小区信号差而启动切换判决阶段的事件是哪项?A)A1B)A2C)A3D)A4答案:B解析:71.[单选题]华为基站基于覆盖的异频切换使用以下哪个事件进行触发?A)A5B)A3C)A6D)A4答案:A解析:72.[单选题]N.R下行带宽100Mhz使用SCS为30KHz时,每个RBG包含多少个PRB?A)16B)8C)2D)473.[单选题]以下关于CU/DU划分描述错误的是哪项?A)CU与DU之间承载称为回传B)5G时延苛刻,如果按BBU/RRU架构,C-RAN范围小, 部署受限C)5G阶段,BBU裂化为CU和DU,对时延处理要求严格的功能放到DU,DU需要尽量靠近AAUD)时延不敏感处理部分放到cU,这样CU可以放到适当高的网络位置,提升基站之间协同的能力和资源共享答案:A解析:74.[单选题]在上行调度过程中,每个non-GBR逻辑信道的“逻辑信道保障速率”固定为多少?A)16kbpsB)32kbpsC)8kbpsD)4kbps答案:C解析:75.[单选题]NR系统中1个CCE包含了多少个REG?A)6B)8C)4D)2答案:A解析:76.[单选题]系统可以根据测量到的 SRS SINR确定下行MCSA)当PDSCH存在大量padding时可以选择B)低阶MCS,提升传输可靠性C)系统主要根据UE上报的CQI选择MCSD)调度器根据下行IBLER目标值计算MCS调整量答案:A解析:77.[单选题]RRC连接建立流程中,RRC Setup Complete消息对应的逻辑信道是哪一项?A)CCCHB)DCCHC)DTCHD)BCCH答案:A78.[单选题]华为基站的ChMeas .MCS .主要是用来测量以下哪一类指标A)小区业务量B)移动性能C)网络负载D)信道质量答案:D解析:79.[单选题]N.SA组网中,要CPE1.0达到下行1000Mbps峰值,以下哪一项为小区下行速率的最低要求?A)900MbpsB)860MbpsC)800MbpsD)700Mbps答案:B解析:80.[单选题]以下关于华为基站侧PDCCH时域位置的描述,错误的是哪一项?A)低频场景符号数支持固定和自适应配置B)高频场景符号数支持固定和自适应配置C)通过RRC Reconfiguration将符号数发给用户D)支持根据CCE需求自适应调整符号数答案:B解析:81.[单选题]以下关于5G用户身份安全的描述,错误的是哪项?A)SUCI在AUSF侧解密B)SUCI包含不加密部分C)SUPI在UE侧加密D)SUPI类型包括IMSI或NAI答案:A解析:82.[单选题]以下关于预调度的描述,错误的是哪一项?A)预调度只用于上行调度B)该算法用于降低初始调度时延C)采用基本预调度时,无论UE是否有业务请求,只要调度资源有剩余,基站就会持续进行调度D)预调度功能也需要终端侧的支持答案:D解析:答案:C解析:84.[单选题]影响RANK的因素很多,以下描述错误的是哪一项?A)RF调整构造折射/反射提升RANKB)一般离基站越近RANK更高C)减少机械 下倾角来提升RANKD)SU MIMO多流开关需打开答案:C解析:85.[单选题]对于5G NR来说,一个无线帧占用多少毫秒?A)1B)5C)10D)不固定,和SCS有关答案:C解析:86.[单选题]5GRAN3.1AAU可调电下倾角的调整粒度为以下哪一项?A)0.1°B)0.5°C)1°D)2°答案:C解析:87.[单选题]超过多少时间没有任何业务且服务gNodeB没有改变,UE从RRC INACTIVE迁移到 RRC_ IDLE?A)1500sB)1000sC)1800sD)1200s答案:B解析:88.[单选题]在NR组网下,为了用户能获得接近上行最高速率,其MCS值最低要求应该是多少?解析:89.[单选题]以下关于EN-DC双连接组网的描述,错误的是哪一项?A)只能支持4G和5G的双连接B)UE在空可以和两个基站建立信令面C)UE在空只能和一个基站建立信令面D)OUE在空可以和两个基站建立用户面答案:B解析:90.[单选题]Option3x架构下,上行分流的控制参数是在以下哪一个网元里配置的?A)gNodeBB)UEC)SGWD)eNodeB答案:A解析:91.[单选题]N.SA组网上行TDM功控时,TDM-Pattern信息通过哪条消息发送?A)SgNB ChangeRequiredB)SgNB Addition RequestC)SgNB Modification RequiredD)SgNB Modi fication Request答案:C解析:92.[单选题]5G同步栅格指示UE搜索小区SSB,终端开机对Sub3G颇段的搜索步长是多少?A)17.28MHzB)100kHzC)1.44MHzD)1.2MHz答案:D解析:93.[单选题]在PUSCH功率算法中,路损是通过以下哪个信道的测量计算出来的?A)SSBB)PDSCH94.[单选题]5G SA组网中,以下哪种RRC状态转换流程是不支持的?A)RC空闲到RRC连接B)RRC去激活到RRC空闲C)RRC空闲到RRC去激活D)RRC去激活到RRC连接答案:C解析:95.[单选题]在NSA组网中,如果在eNodeb例配置的5GSSB频点和实际的不一致,会出现以下哪个问题A)gnodeb拒地添加请求B)enodeb无法下发NR的测量配置C)UE随机接入失败D)UE无法上报5G测量结果答案:D解析:96.[单选题]以下哪条消息用于指示完成站内RNA更新?A)RRCSetupB)RRCReleaseC)RRCResumeRequest1D)RRCReconfiguration答案:C解析:97.[单选题]5G SA C-Band小区下,终端开机搜索SSB的步长是多大?A)1.44MHzB)30KHzC)1.2MHzD)17.28HHz答案:A解析:98.[单选题]在RAM3.0版本中的下行信道配置中,最大的功率偏置为多少?A)15dBB)9dBC)6dB99.[单选题]5G 小区系统带宽用哪个参数来表征A)PRBB)CRBC)DRBD)PintA答案:A解析:100.[单选题]以下哪个参数确定了PRACH信道的时域位置?A)PRACH config indexB)NcsC)Logic root sequenceD)Frequency offset答案:A解析:101.[单选题]以下场景化波束中,哪一项不适用于高层楼宇覆盖?A)H65V25B)H110V6C)H25V25D)H110V25答案:B解析:102.[单选题]以下哪一项不是PUCCH信道管理的过程?A)UE自行决定资源发送UCIB)UE根据分配的资源发送UCIC)C gNodeB为UE分配PUCCH资源D)小区级PUCCH配置答案:A解析:103.[单选题]NR小区峰值测试中,UE支持256QAM时MCS最高能达到多少阶?A)27阶B)26阶C)28阶D)29阶答案:A104.[单选题]M.assive MIMO的哪一项增益不能改善系统覆盖性能?A)阵列增益B)空间复用增益C)干扰抑制增益D)空间分集增益答案:B解析:105.[单选题]盲切换相对于普通切换不包含哪一个环节A)目标小区判决环节B)测量环节C)切换环节D)触发环节答案:B解析:106.[单选题]以下关于预调度的描述,错误的是哪一项A)预调度只用于上行调度B)该算法用于降低初始调度时延C)采用基本预调度时,无论UE是否有业务请求,只要调度资源有剩余,基站就会持续进行调度D)预调度功能也需要终端侧的支持答案:C解析:107.[单选题]当5G小区实际SSB中心频点为3449.28MHz时,小区测量配置中下发的频点信息是什么?A)629952B)7811C)636666D)3449答案:B解析:108.[单选题]以下哪个是DTF-s-OFD1波形特有的物理层处理步骤?A)Layer mappingB)ModulationC)Transformer PrecodingD)Scrbling答案:C解析:B)INT-RNTIC)P-RNTID)MCS-C-RNTI答案:BD解析:110.[多选题]上下行解耦特性开通后的增益有哪些?A)口NR小区中心用户下行吞吐率提升B)口NR小区边缘用户体验得到改善C)口N小区边缘上行吞吐率提升D)口NR小区用户数增加答案:BCD解析:111.[多选题]NR网络出现重叠覆盖会对网络产生什么影响?A)口掉话率较高B)口切换次数增加C)口网络质量变好D)口切换成功率较低答案:ABD解析:112.[多选题]以下关于5G 上下行共享信道DMRS的描述,正确的是哪些项?A)Additional DMRS 符号数和前置 DMRS 相同B)必须配置前置 DMRS 符号C)前置 DMRS 可以占用第一个 OFDM 符号D)最大支持 12 个端口答案:ABCD解析:113.[多选题]BWP包含哪些分类A)dedicated BWPB)default BWPC)Initial BWP DActive BWPD)Active BWP答案:ABCD解析:114.[多选题]SgNBMolificationRquest消息可以用于以下哪些场景?A)MeNB触发的带SgNB的站间切换D)MeNB触发的SgNB承载修改答案:BCD解析:115.[多选题]关于30KHZ SCS,以下哪些时隙配比(下行,上行)可以支持PRACH的长格式?A)7:03B)8:02C)3:01D)4:01答案:AB解析:116.[多选题]以下哪些操作可以减少PSCe11辅站乒乓变更概率?A)增加邻小区同频A3偏置B)增加A3时间迟滞C)增加A3幅度迟滞D)增加本服务小区偏置答案:BCD解析:117.[多选题]SA组网中,以下哪些信令中包含掉话原因值?A)UE_CONTEXT_REL_REQB)RRC ReconfigurationC)SgNodeBBReleaseRequestD)UE_CONTEXT_REL_CMD答案:AC解析:118.[多选题]华为E-UTRAN至NG-RAN的小区重选优先级,通过以下哪些参数决定?A)SIB5中携带的cel1ReselectionSubPriority信元B)SIB5中携带的cellResclectionpriority信元C)SIB24中携带的cel1Reselectionpriority-r15信元D)SIB24中携带的cel1ReselectionSubPriority-r15信元答案:CD解析:119.[多选题]以下哪些是5G gNB RLC层的功能?A)纠错B)级联C)分段和重组解析:120.[多选题]以下哪些是导致某段路测SSB RSRP覆盖率低的因素?A)基站设备故障B)AAU方位角不合理C)站点高度不合理D)切换参数不合理答案:ABCD解析:121.[多选题]以下关于最小速率保障的描述,错误的是哪项?A)如果当前业务平均速率高于最小保障速率,基站会降低调度优先级B)如果当前业务平均速率低于最小保障速率,基站会提升调度优先级C)该参数不是3GPP规范的标准参数D)该参数是用于 non-GBR业务答案:ACD解析:122.[多选题]PUCCH的UCI中包括以下哪些信息?A)上行调度请求B)PUSCH调度C)ACK/NAK反馈D)CSI反馈答案:ACD解析:123.[多选题]对比4G,以下哪些是NR中新增的RNTI类型?A)□INT-RNTIB)□SFI-RNTIC)□sI-RNIID)□ P-RNTI答案:AB解析:124.[多选题]以下关于NSA组网下上行TDM功控的描述,正确的是哪些()A)TDM- Pattem, 只能从LTE TDD的SA0-SA6中选取B)由LTE侧决定使用的TDM- PattermC)仅适用于LTE FDD和NR TDD组合场景D)需要终端支持TDM功控答案:ABD125.[多选题]NSA的接入流程中,如果UE在eNodeB发生了随机换人响应相时的问题。

精品案例_VoLTE下行丢包率优化案例

精品案例_VoLTE下行丢包率优化案例

阜阳VoLTE下行丢包率优化案例目录一、问题描述 (3)二、分析过程 (3)三、解决措施 (3)四、经验总结 (3)阜阳VoLTE下行丢包率优化案例【摘要】本文通过对阜阳长线局基站的丢包问题分析,经过现场测试和KPI指标分析,解决上行PUCCH干扰问题进行VolTE丢包率优化,为今后的VoLTE感知优化提供了一种思路。

【关键字】下行丢包率、DT测试【业务类别】VoLTE一、问题描述在VoLTE百日大会战中,阜阳长线局基站的2.1G小区FY-市区-长线局-HFTA-152078-137小区QCI1下行丢包率忙时达到80%,全天平均在50%左右,现场测试VolTE业务发现RTP丢包率在80%以上且频繁出现单通影响VoLTE用户感知,需要分析解决。

二、分析过程1、丢包统计方法在VoLTE的话务性能统计中,可以通过“空口丢包率”和“基站弃包率”两项指标来评估和分析VoLTE语音包在无线网络中的传输质量。

(1)空口丢包率终端或基站调度发出VoLTE语音包(PDCP层)后,由于空口质量问题导致在空口传输过程中丢失称为空口丢包。

空口丢包率=空口语音丢包数/总语音包数●上行空口丢包基站侧根据终端上发的PDCP SN序列号是否连续判断丢包的数量。

例如,终端发送了PDCP SN为1/2/3/4/5共5个包,而基站收到PDCP SN为1/2/3/5共4个包,那么基站侧统计的上行丢包率为1/5=20%。

●下行空口丢包下行语音空口丢包是基站根据终端在MAC层反馈的确认(ACK)/否认(NACK)消息进行统计的。

例如,基站向终端下发了1个PDCP 包,终端反馈否认消息表示未收到,基站再次重传,如果终端反馈确认消息,则表示终端已经收到,这个包不统计为丢包。

而如果经过多次重传终端仍然反馈否认消息,达到重传的最大次数后,基站则会统计为1个丢包。

(2)基站弃包率基站由于容量或空口质量导致无线资源受限,语音包因为在基站侧得不到及时调度,最终超过PDCP丢弃定时器而被基站丢弃的过程称为基站弃包。

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一、PUCCH、PUSCH和PRACH的时频资源位置
在一个无线帧中,分配给PUCCH的RB位于整个带宽的边缘,在一个上行子帧中,在PUCCH上发送信息所使用的RB分别位于低频部分的第一个时隙和高频部分的第二个时隙。

具体所占用的数目根据系统参数的设置不同而不同。

这样的用来表征PUCCH资源的RB被
称为RB pair, 如下图所示:
与PUCCH紧挨着的位置为PRACH信道。

PRACH信道所占用的资源固定为时域上的一个
子帧,频域上的72个子载波,即6个RB.PRACH的具体位置由Prach-freqoffset 和Prach-Config index指示。

除去PUCCH和PRACH的部分即为PUSCH。

二、PUCCH所占RB pair的计算
PUCCH所占用的资源数目分别由以下几个参数控制:
这些参数所设置的值的不同均会导致PUCCH所占用的RB pair不相同。

具体参数的不同设置对应的值可参见附件工具进行计算。

PUCCH资源计算工具
.xlsx
同时,由于PRACH紧挨着PUCCH,因此指示PUCCH所用RB pair的数目也可通过指示PRACH位置的参数Prach-freqoffset来表征。

例如:如果一个PUCCH使用10个RB pair,那么在整个系统带宽的两端分别为5个 RB,此时通过抓取SIB2消息就看看到Prach-freqoffset 为5,指示着Prach信道在频域上从第6个RB开始。

三、仅PUCCH存在干扰的原因分析
如上所述,参数设置的不同使得PUCCH所使用的RB pair也不相同,根据我们现网的情况。

目前Pzeronominalpucch设置为-105;Pzeronominalpusch设置为-87; prach的preambleInitialReceivedTargetPower为-104,功率的爬坡值为4dBm。

假设经过计算得出的两个小区(cellA、cellB)所使用的RB pair 分别为10和14,那么就会出现下图所示情况。

CELL A CELL B
些信道上发送时:
1、第一部分是位于最上端的PRACH和PUCCH区域,根据现网所设置的功率,当无线
环境较差或小区负荷较高时,PRACH会以4dBm进行爬坡,随着PRACH功率的逐步增大,其将对PUCCH产生干扰;
2、第二部分是位于中间的PUSCH和PRACH重叠的部分,由于PUSCH目前的期望接收
功率值设置较高,因此PRACH对PUSCH不会产生干扰;
3、第三部分是位于最下面的PUSCH和PUCCH区域,由于PUSCH的期望接收功率值远
大于PUCCH,因此必然会对PUCCH产生干扰。

综上即为某些站点仅PUCCH有较高干扰而PUSCH干扰值正常的原因。

对此,为了防止PUSCH和PRACH对PUCCH产生干扰,应尽量将全网中的相关参数的值设为一致。

四、现网统一PRACH-Freq offset设置,避免PUCCH干扰
保持PUCCH的PRB边界一致,即统一PRACH-Freq offset设置,采用的配置思路是:宏站的PUCCH PRB数量至少都调整到16*3=48个/BBU,CFI=3,SRUSER/CQIUSER普通小区可以用400/150,特别高负荷小区可以提升SRUSER降低CQIUSER,但保持PUCCH PRB pair 维持16不变。

根据现网用户数情况,经计算如下配置可保证PUCCH的PRB边界一致:
配置1:
配置2:
配置3:
配置4:
通过TRACE验证,以上配置的PRACH-Freq offset均为8。

试验站点调整前后PUCCH干扰对比如下:
调整后:。

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