E-UTRAN小区间无线资源管理及相关技术研究
LTE E-UTRAN指标
性能数据
一.网络接入类指标 二.接入保持类指标 三.传输完整类指标 四.移动管理类指标 五.业务量类指标 六.资源负荷类指标
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接入类指标
RRC连接类指 标 E-RAB连接类 指标 寻呼类指标 无线接通率指 标
• LTE:RRC请求建立消息不携带业务类型字段, 不区分业务类型统计 • WCDMA:区分业务类型统计指标 • LTE:根据QCI区分业务类型统计指标 • WCDMA:区分CS/PS域、HSPA、业务类型统 计指标 • LTE:MME发起寻呼和ENB发起寻呼 • WCDMA:Type1寻呼和Type2寻呼 • LTE:E-RAB建立成功率*RRC连接建立成功率 • WCDMA:业务类RRC连接建立成功率×RAB 建立成功率
RRC连接建立成功 RRCConnectionSetupComplete
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RRC连接重建成功率
指标定义: RRC连接重建成功率为UE发起的RRC连接建立请求失败后,重新尝试建立RRC 连接,UE返回成功响应的比例; 计算公式: RRC连接重建成功次数/ RRC连接重建请求次数×100% 统计点: RRC连接重建成功次数: eNodeB接收到UE发来的“RRC连接重建完成”( RCConnectionReestablishmentComplete)消息 RRC连接重建请求次数: eNodeB接收到UE发来的“RRC连接重建请求”( RCConnectionReestablishmentRequest)消息
2 4
3
4
3
5
50ms
300ms
10-3
10-6
实时游戏业务
非会话类有缓 冲的视频流业 务 IMS信令业务 交互类TCP 交互类游戏 典型业务 典型业务
UTRAN概述
UTRAN概述一、UTRAN网络结构 二、UTRAN接口及协议 三、UTRAN关键技术 四、UTRAN无线资源管理樊自甫 重庆邮电大学 下一代网络(NGN)应用技术研究所 E-mail:fanzifu@一、UTRAN网络结构UMTS网络功能 UEUMTS GSM/GPRS Dual mode handsetCircuit Core PSTN NetworkIu-CSUTRANUSIMME Cu Uu Iu-PSPacket core Network IP networkUSIM域移动台 设备域接入网域核心网(CN)域 2用户终端域网络域核心网功能呼叫建立 移动性管理(用户位 置的管理) 用户数据库的管理 提供业务支持 外部网络的互联UTRANCircuit Core Network3G MSC/VLR/TC GMSCPSTNIu-CS Iu-PS3G SGSN GPRS backboneHLRIP Network 3G GGSN 3UuUTRAN功能UTRAN通信功能用户数据传输(业务和多呼叫) 全系统访问控制(由RNC实现) 移动性管理 无线资源管理控制 广播和多播业务管理4UTRAN功能实体UTRAN网元(NE)和接口每个RNS由一个无线网络控制器(RNC)和几个通过Iub 接口连接的Node-B组成 两个RNC之间通过Iur接口连接 RNS通过Iu CS和Iu PS接口连接到CNNode B RNS Node B Iub Iu-PS Iub Node B RNC Iub Iur IP Network5RNCCircuit Core Network Iu-CSUEUuRNSRNC和Node-B的功能UTRANNode BIubRNSIuRNC通过对无线资源的分配和释 放来完成UE与UTRAN之间 的连接Node BIubIurRNCIu区域内无线资源控制 UE连接控制 CN的业务访问点(SAP)UEUuIubRNC Node B RNSNode B无线传输6NodeB功能Node BNode B是WCDMA系统的基站(即无线收发信机) 通过标准的Iub接口和RNC互连,主要完成Uu接口 物理层协议的处理 主要功能:扩频、调制、信道编码及解扩、解调、 信道解码,基带信号和射频信号的相互转换等7RNC功能RNC是无线网络控制器,主要完成连接建立 和断开、切换、宏分集合并、无线资源管理 控制等功能。
E-UTRAN载波聚合(CA)技术研究报告 v2
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4 背景和简介
满足峰值速率需求和带宽需求是E-UTRAN载波聚合(CA)的主要驱动力。随着通信技术 的不断发展、 智能终端的普及和大量网络应用的出现, 以数据业务为主的移动宽带通信成为 未来移动通信发展的趋势。 从应对未来数据业务高速发展的角度, 特别是应对峰值速率需求 和带宽需求的角度, 需要通信系统提供更大的通信带宽。 为了使用大带宽的同时可以后向兼 容, E-UTRAN将载波聚合技术作为首选方案。 载波聚合将多个载波聚合为一个大的传输带宽, 同时后向兼容Rel.8/9系统。载波聚合技术是E-UTRAN的核心技术,是LTE-A达到4G移动通信 峰值速率水平的必要条件。 在3GPP E-UTRAN载波聚合相关的工作中,研究结果比较分散,尚无统一的研究报告。将 载波聚合技术对现有协议的影响进行综合统一的研究,有利于后续工作的进展。 中国用于移动通信的频谱分散于800MHz、 900MHz、 1800MHz、 2100MHz、 2400MHz、 2600MHz。 可以通过载波聚合技术将分散频谱聚合为大的通信带宽, 增加频谱应用的灵活性, 提高频谱 利用效率。 3GPP正在开展对载波聚合技术的研究工作。 目前已经完成Rel.10阶段的研究, 正在进行 Rel.11阶段的研究。在Rel.10阶段,3GPP完成了频段内和频段间的下行载波聚合、频段内的 上行载波聚合的标准化工作。 在Rel.11阶段, 3GPP将对频段间的上行载波聚合技术进行研究 和标准化, 并且会探讨可能的载波聚合技术优化方案。 该研究课题目前尚无国内相关的国内 或行业标准。 基于上述原因,我们对E-UTRAN载波聚合技术进行立项研究。
研究单位:中国联合网络通信集团有限公司、中国电信、工业和信息化部电 信研究院、华为技术有限公司、中讯邮电咨询设计院有限公司、中国移动、 中兴通讯股份有限公司、大唐电信科技产业集团、诺基亚西门子通信(上海) 有限公司、南京熊猫通信有限公司、新邮通、上海晨思电子科技有限责任公 司、联发博动科技(北京)有限公司、上海贝尔阿尔卡特、中国普天信息产 业股份有限公司 项目参加人: 完成日期:
2021移动LTE初级认证考试汇总考题及答案-卷14
2021移动LTE初级认证考试汇总考题及答案-卷14考号姓名分数一、单选题(每题1分,共100分)1、在进行RRC连接成功率低的问题排查时,不需要采集的数据A.问题小区历史告警和现在状态B.小区载波性能统计C.天线型号D.UE呼叫失败CallTrace信令跟踪答案:C2、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:D3、在新的LTE框架中,原先的Iu, 将被新的接口S1替换。
Iub和Iur将被()替换A.S2B.X1C.X2D.M1答案:C4、LTE FDD和TDD系统中的PSS与SSS之间分别相差几个OFDM符号()A.1和1B.1和3C.3和1D.3和3答案:B5、OMC客户端不能运行在以下哪个操作系统上()A.Windows98B.WindowsXPC.Windows7D.Windows2000答案:A6、关于天线驻波比,哪个说法不正确()A.驻波比过大将会影响覆盖范围,B.不同的时间测试相同的天馈系统得到的驻波比指标可能不同C.驻波比测试值过高可能会在设备上产生频繁的告警D.驻波比过高,不会损坏RRH的硬件答案:D7、LTE系统中,每个小区用于随机接入的码是preamble码,一共()个A.32个B.64个C.128个D.256个答案:B8、如下哪个工具无法用于RRH至BBU的传输排障()A.万用表B.发光笔C.光功率计D.光纤头子清洁试纸答案:A9、RLC UM实体针对PDU丢失的策略是:A.不支持丢失检测,无法发现丢失B.支持丢失检测,但由于丢失无什么实质影响,忽略丢失C.支持丢失检测,检测到PDU丢失后,将同属同一SDU的PDU全部丢弃D.支持丢失检测,检测到PDU丢失后,向对端UM实体请求重传答案:C10、上行链路支持()种RSA.1B.2C.3D.4答案:B11、LTE OMC前后台建链失败时,建链消息EV_CONNECTION_ SNMP_ ASK_ FAILURE中,第21和22字节数据(前后台的建链消息号)为:A.16212B.16213C.16214D.16215答案:C12、DCI格式1用于调度:A.一个PUSCH码字B.一个PDSCH码字C.一个PUCCH码字D.一个PUCCH码字答案:B13、RX antenna 2表示什么意思A.两个发射天线B.两个接收天线C.4个接收天线D.4个发射天线答案:B14、对于下行受限可采用的解决办法A.增加基站B.增大导频功率C.天线拉远D.降低拥塞率答案:D15、在Norml情况下,一个RB包含()个子载波A.3B.6C.12D.24答案:C16、下载截图时需要A.不做要求B.要保证Radio Parameters和HooNetMeter的完整C.要保证Radio Parameters完整D.保证HooNetMeter完整答案:B17、以下哪个功能不属于MME的功能()A.NAS信令处理B.TAList管理C.合法监听D.漫游控制答案:C18、TD-LTE CPE拥有哪些无线路由器不具备的功能()A.可实现Internet连接共享B.支持多种设备C.可随时移动D.覆盖范围可达上百米答案:C19、LTE最多可同时支持多少个用户得到调度:A.40B.88C.22D.80答案:A20、在PDCCH DCI格式1A的资源分配中,一个1比特标志区分局部式虚拟资源块和分布式虚拟资源块,值为:表示局部式虚拟资源块:A.0B.1C.2D.5答案:A21、随机接入响应小时中响应一个()比特的初始定时提前命令A.10B.11C.12D.13答案:B22、根据协议对LTE系统需求支持的定义,从空闲状态到激活状态的时延和零负载(单用户、单数据流)、小IP分组条件下单向时延分别小于多少:A.50ms和10msB.100ms和5msC.200ms和5msD.100ms和50ms答案:B23、以下说法,错误的是()A.LTE 上行同时,最多支持2天线发送B.LTE 下行,最多支持4天线端口发送C.一个LTE子帧在时间上是1毫秒D.LTE 上行同时,最多支持1天线发送答案:A24、eNB至少应锁定()颗GPS卫星才能进入GPS正常状态A.3B.4C.5D.6答案:B25、对于以下LTE邻区规划,描述不正确的是()A.地理位置上直接相邻的小区一般要作为邻区B.对于密集城区和普通城区,由于站间距比较近(0.3~1.0公里),邻区应该多做C.因为LTE的邻区不存在先后顺序的问题,而且检测周期非常短,所以只需要考虑不遗漏邻区,而不需要严格按照信号强度来排序相邻小区D.ANR功能可以完全取代初始网络的邻区规划答案:D26、LTE子载波间隔通常为A.30KHzB.45KHzC.15KHzD.50KHz答案:C27、以下哪种双工方式更适用于非对称频谱()A.TDMAB.FDDC.CDMAD.TDD答案:D28、服务小区重选迟滞设置以下哪个值时,最容易导致乒乓重选:A.1dBB.2dBC.3dBD.4dB答案:A29、Solaris操作系统中改变工作目录的命令____A.lsB.rmC.cdD.pg答案:C30、用于上行调度的控制信息是哪个?A.DCI1B.BDI0I1AD.DDCI2B答案:B31、LTE覆盖率评定标准:RSRP要大于多少A.-85B.-95C.-100D.-110答案:D32、(LTE)2012年10月中国政府首次正式公布了TDD频谱规划方案,宣布将2.6G频段共()MHz规划为TDD。
1.2.5 E-UTRAN概述_第三代移动通信网络管理_[共3页]
第1章 3G概述1.2.5 E-UTRAN概述E-UTRAN在系统性能和能力方面的研究目标主要有以下几点:(1)有更高的空中接口峰值速率以及频谱效率。
下行10Mbit/s,频谱效率5bit(s·Hz);上行50Mbit/s,频谱效率25bit(s· Hz);系统的最大带宽为20 MHz,还支持其他如1.25MHz、1.6MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz和15MHz等系统带宽,以及“成对”与“非成对”频段的部署,以保证将来在系统部署上的灵活性。
(2)可对现有频谱及其他资源进行有效重用。
(3)有更好的覆盖性能,即小区覆盖半径在5km内,都能够符合上述性能要求,提高小区边缘用户的吞吐量。
(4)有更短的通信时延和更简化的网络结构。
(5)支持增强的IP多媒体子系统(IP Multimedia Sub-system,IMS)和核心网;尽可能保证后向兼容,有效地支持多种业务类型,尤其是分组域(PS-Domain)业务(如V oIP等)。
(6)有更先进的无线资源管理和QoS处理能力。
优化系统为低移动速度终端提供服务,同时也应支持高移动速度终端。
(7)与现有网络的平滑演进及跨系统的移动性管理。
(8)降低空中接口和网络架构的成本。
(9)实现合理的终端复杂度、成本和耗电。
(10)支持增强型的广播多播业务。
1.E-UTRAN物理层技术特点在E-UTRAN物理层的下行方向,采用了正交频分复用(OFDM)技术来满足100Mbit/s 的数据速率和频谱效率的要求,通过配置子载波数量来实现1.25~20MHz的灵活带宽配置。
它采用0.5ms的最小传输时间间隔(TTI),减小了传输时延;采用4.7ms的循环冗余前缀(Cyclic Prefix),在不增加大量系统开销的同时,保证了时延扩展的处理。
利用OFDM的特性,在原有的自适应调制编码(AMC)机制中,增加了新的一维自适应频率调整,使得资源调度更为灵活,效率更高。
LTE RRM介绍(UE RRM功能和基站RRM功能)
目录1概述 (2)2从UE的角度看RRM (2)2.1UE移动性流程概述 (2)2.2小区搜索 (5)2.3测量 (5)2.4RRC_IDLE状态下的小区重选 (8)2.5RRC_CONNECTED状态下的小区切换 (8)2.6小结 (10)3从E-UTRAN的角度看RRM (10)3.1无线承载控制Radio Bearer Control (RBC) (12)3.2无线准入控制Radio Admission Control (RAC) (12)3.3连接移动性控制Connection Mobility Control (CMC) (13)3.4动态资源分配Dynamic Resource Allocation (DRA) (13)3.5跨基站干扰协调Inter-cell Interference Coordination (ICIC) 153.6负载平衡Loading Balancing (LB) (15)3.7异网无线资源管理Inter-RAT Radio Resource Management154参考文档 (16)1概述接口协议是看得见的,而RRM是看不见摸不着的,因为RRM是E-UTRAN和UE内部的功能模块,其实现取决于设备商的内部设计。
不要把RRM和RRC相混淆。
RRC是AS中的一个协议层,而RRM 的范围要广泛得多,包括无线承载控制、无线准入控制、无线移动性控制、调度和动态资源分配,等等2从UE的角度看RRM2.1UE移动性流程概述蜂窝无线系统中,RRM(Radio Resource Management)的目的是满足用户的移动体验——UE和网络彼此配合,无缝实现移动性管理,不需要用户的干预。
要实现无线资源管理完全对用户透明,必然给系统设计带来额外的复杂性,包括UE的设计、接入网络的设计和LTE 网络整体的设计,在UE复杂性(影响成本、功耗)、网络复杂性(影响无线接口资源消耗、网络拓扑)和系统性能之间必然有一个平衡。
第9章 E-UTRAN接口与功能 ppt课件
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9.2 S1接口及协议栈
9.2.1 S1接口用户平面 S1接口用户平面(即S1-UP)的协议栈如图9-3所示,与3G Iu接口用户平面协议 结构非常类似。
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9.2.1 S1接口用户平面
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9.3.6 负载均衡
负载均衡(Load Balancing,LB)功能(如图9-5所示)用于处理多个小区间不 均衡的业务量,通过均衡小区之间的业务量分配,提高无线资源的利用率,将正在 进行中会话的QoS保持在一个合理的水平,降低掉话率。
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9.3.6 负载均衡
1.重复覆盖小区间的负载均衡 在实现上,使用不同载波或者属于不同无线接入技术但是覆盖相同地理区域的 重复覆盖小区可以由不同的eNB进行管理。 2.相邻小区间的负载均衡 由于UE的移动性,UE可以驻留在任意一个小区并切换到最优的小区。
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9.3.5 小区间干扰协调
小区间干扰协调(Inter-cell Interference Coordination,ICIC)功能是指通过对 无线资源进行管理,从而将小区之间的干扰水平保持在可控的状态下,尤其是在 小区边界地带,需要对无线资源做些特殊的管理,以满足LTE系统小区边缘用户业 务质量的提升需求。
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9.3.3 连接移动性控制
连接移动性控制(Connection Mobility Control,CMC)功能用于对空闲模式以及 连接模式下的无线资源进行管理。在空闲模式下,为小区重选算法提供一系列参数 (如门限值、滞后量等)以确定最好小区,使得UE能够选择新的服务小区,还提供 用于配置UE测量控制以及测量报告的E-UTRAN广播参数。
E-UTRAN_信息通信技术百科全书——打开信息通信之门_[共2页]
信息通信技术百科全书—打开信息通信之门UTRANUMTS (Universal Mobile Telecommunication System ,通用移动通信系统)是国际标准化组织3GPP 指定的全球3G 标准之一,它一般由用户终端、无线接入网、核心网组成,如图11-19所示。
UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network ,UMTS 陆地无线接入网)是无线接入部分的一种重要接入方式。
UTRAN 是由一组连接到核心网的无线接入子系统RNS (Radio Network Subsystem,无线网络子系统)组成。
图11-19 UMTS 组成UMTS 主要分为3个部分。
用户终端即面向用户的设备,在UMTS 中称为UE (User Equiment )。
UTRAN它的基本功能就是提供接入通路,将UE 的信息接入核心网部分。
核心网核心网是业务提供者,可以完成鉴权、呼叫建立、呼叫释放、移动性管理等功能,在UMTS 的网络结构中,核心网部分被分为两个域,分别为电路域和分组域。
UTRAN 是如何将UE 接入到核心网的呢?那就必须了解UTRAN 的内部结构了。
如图11-20所示,每个RNS 由一个RNC (RadioNetwork Controller ,无线网络控制器)和几个NODE B 组成。
NODE B :NODE B 是3G 移动基站的称呼。
RNC :是3G 网络的一个关键网元,它可以提供移动性管理、呼叫处理、链接管理和无线资源管理。
UTRAN 相关接口如图11-21所示。
图11-20 UTRAN 的网络实体。
OA题库
保护间隔中的信号与该符号尾部相同,即循环前缀(CyclicPrefix,简称 CP),其 作用()A
A、仅用于消除多径 ISI B、仅用于消除 ICI C、既可以消除多径的 ISI,又可以消除 ICI
在 E-UTRAN 系统中,MAC 使用的重传方式是:A
A、HARQ; B、FEC; C、ARQ D、CRC
MIB(masterinformationblock,主信息块)的 TTI 有多长?(C) A、1ms B、10ms C、40ms D、80ms
LTE 传输分集的候选技术包括:ABCD A、空时编码 B、循环延时分集 C、天线切换分集技术 D、空频块码 一个 CCE(controlchannelelement,控制信道元素)由几个 REG (resourceelementgroup,资源粒子组)组成?(D) A、6 B、7 C、8 D、9 S-GW 的功能包括(A) A、数据的路由和传播、用户面数据的加密 B、数据的路由和传播、用户面数据的加密、寻呼消息的发送
A、选择覆盖重点区域的站点 B、选择预计话务量较大的站点 C、选择覆盖区域较大的站点 D、根据设备商和运营商沟通结果选择站点
5、
LTE 最小的时频资源单位是(A)。频域上占一个子载波(15kHz),时域上占一 个 OFDM 符号(1/14ms)
A、RE B、REG C、CCE D、RB
6、3GPP 要求 LTE 系统每 MHz 下行平均用户吞吐量应达到 R6HSDPA 的(C) 倍。
天线增益用?()?或()来表示。BC
A、dB B、dBi C、dBd D、dBm
以下说法是否正确?(答案请输入 T 或 F)
小区之间可以在 S1 接口上交换过载指示信息(OI:OverloadIndicator),用来 进行小区间的上行功率控制()
LTE作业题(含答案)
填空题1.eNB之间通过X2接口通信,进行小区间优化的无线资源管理。
2.E-UTRAN系统在1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz带宽中,分别可以使用___6个、15个、25个、50个、75个和100个RB。
3.LTE系统由于采用了OFDM技术,因此来自用户之间的干扰很小,主要干扰是小区间干扰。
4.OFDM符号中的__GI____可以克服符号间干扰。
5.PDSCH信道的调制方式有QPSK、16QAM_和64QAM。
6.从整体上来说,LTE系统架构仍然分为两个部分,即EPC和_E-UTRAN___。
7.对于LTE物理层的多址方案,在下行方向上采用基于CP的OFDMA,在上行方向上采用基于CP的_SC-FDMA___。
8.一个RB由若干个RE组成,频域宽度为_180___kHz,时间长度为0.5ms9.LTE中,下行的峰值速率为100Mbps ,上行的峰值速率为50Mbps。
单选题1.LTE上下行传输使用的最小资源单位叫做( B)。
A、PRBB、REC、REGD、CCE2.LTE系统中,一个无线帧时间长度为( D)。
A、0.5msB、1msC、5msD、10ms3.LTE协议中所能支持的最大RB个数为(D)个。
A、6B、20C、50D、1104.SC-FDMA与OFDM相比,以下正确的是(D)。
A、能够提高频谱效率B、能够简化系统实现C、没区别D、能够降低峰均比5.多普勒效应引起的附加频移称为多普勒频移,若移动台向远离基站方向移动,则此时因多普勒频移会造成移动台接收频率(A)A、偏小B、偏大C、不变D、以上均有可能6.根据协议对LTE系统需求支持的定义,从空闲态到激活态的时延和零负载(单用户、单数据流)、小IP分组条件下单向时延分别小于多少(B)A、50ms和10msB、100ms和5msC、200ms和5msD、100ms和50ms7.下列对于LTE系统中下行参考信号目的描述错误的是(D)A、下行信道质量测量(又称为信道探测)B、下行信道估计,用于UE端的相干检测和解调C、小区搜索D、时间和频率同步8.下列哪项技术的快速发展和引入使得FDMA技术能够应用到LTE系统中(A)。
EPC学习-23401协议翻译总结820
该篇文章是本人对23401协议的总结,其中包含了对原文的翻译、个人理解及阅读心得,希望能够对初学此协议的同事有所帮助。
由于读协议时间不长,理解尚浅,存在理解错误之处,欢迎批评指正。
Notes:1.Handover流程翻译了Inter-eNodeB Handover.而对接入技术间的切换没有翻译。
2.对RAU流程没有总结翻译,大家可以比对TAU流程对其进行学习。
3.除1、2外的其他流程全部翻译总结过了。
4.与原版协议存在章节顺序的不统一,给大家造成的困难敬请谅解。
5.存在没有完全按原文翻译的段落,精简提炼了大致意思。
6.如果有任何疑问请邮件联系,我们可以共同探讨。
1 引言概述1.1 协议范畴本协议设计范围为EPS(Evolved Packet System)。
Evolved 3GPP Packet Switched Domain提供IP连通性。
协议内容涵盖漫游、非漫游状态的各个方面,包括在E-UTURN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)和以前的接入网之间的移动性,计费策略控制和计费,鉴权。
23402协议是本协议的补充,它涉及非3GPP的内容。
1.2 SAE核心网络初步知识1.2.1几个重要网元的简单介绍1.MME(Mobile management Entity),控制面上的主要网元,与eNodeB之间存在信令面的接口S1-MME.与S-GW之间存在S11接口,与HSS之间的接口是S6a(Diameter类型协议) 。
与S4-SGSN之间存在S3接口。
与MSC之间存在SGs接口。
与其他的MME之间通过S10接口相连。
2.Serving GW, 用户面的一个重要网关。
可以这么理解,3G中的SGSN相当于2018-9-26 华为机密,未经许可不得扩散第1页, 共101页SGW+MME。
对于它上面的接口(S1-U,S5/S8,S11,S103,S12,S4)不一一介绍。
LTE网络S1切换中E_RAB管理的策略研究
LTE网络S1切换中管理的策略研究作者:杨春德靳杰来源:《数字通信》2013年第04期摘要:面对频率资源越来越受限的情况,LTE对无线资源管理要求更加苛刻。
演进的无线接入承载(ERAB)与无线空口侧一起完成整个资源管理的过程。
先分析正常业务建立时S1对ERAB的管理过程,然后对于采用硬切换机制的LTE系统,提出了一套合理的ERAB管理机制。
通过对S1切换控制面及用户面过程的深入研究,在保证用户服务质量前提下研究一种平滑切换的ERAB管理策略,使其能够合理利用调度资源,有效提高LTE网络的整体性能。
关键词:LTE;S1切换;S1接口;ERAB 管理中图分类号:TN929.5文献标识码:A文章编号:10053824(2013)040029050引言为了适应全球无线通信系统移动化、宽带化的发展趋势,2004年底,3GPP提出了长期演进技术(3G LTE),LTE技术应运而生,弥补了3G到4G发展过程中的一块空白。
LTE通信系统的性能指标包括:支持更快的峰值速率,上行100 Mbit/s,下行50 Mbit/s;提高小区容量;支持大范围的小区覆盖范围,小区半径达到100 km;提升小区边缘用户性能等。
LTE使用OFDMA/SCFDMA多址接入技术, LTE比3G网络架构更加扁平化。
S1接口在LTE技术中起着至关重要的作用,而S1接口对ERAB的管理又直接影响用户各种通信业务的服务质量。
S1切换是LTE技术中最复杂的研究点之一,直接影响LTE网络的整体性能。
ERAB的管理贯穿整个S1切换过程,无论是控制面还是用户面,ERAB管理都是切换过程中的核心部分。
因此,为了达到LTE预期的性能指标,同时尽可能保证切换过程中用户的服务质量,在S1切换过程中提出一个合理的ERAB管理策略尤为重要。
本文以LTE技术中S1接口在S1切换过程中对ERAB的管理策略为研究目标,先描述用户正常建立业务时S1接口对ERAB的管理策略,再深入研究S1切换过程中的ERAB管理,最终提出基于切换性能优化的ERAB管理机制。
TD-LTE_eUTRAN售后技能认证题库(含答案)
1 2 1
在随机接入响应中,如果相应的随机接入响应的频率跳变字段设置为:UE将执行PUSCH频率跳 变:
2
在资源分配中,UE根据检测到的:资源分配域进行解析:
3
当传输模式配置为TM7时,PDCCH相应的UE专属参考信号初始化由:完成: 在PDCCH DCI格式1A的资源分配中,一个1比特标志区分局部式虚拟资源块和分布式虚拟资源 块,值为:表示局部式虚拟资源块: X2AP全局过程中,eNB1向eNB2请求了负荷测量,eNB2通过下面哪条消息报告测量结果给eNB1: X2AP的Resource Status Reporting Initiation过程通过那条消息发起: ___反映系统的通讯保持能力
3
下列对于LTE系统中下行参考信号目的描述错误的是: 下列哪项技术的快速发展和引入使得FDMA技术能够应用到LTE系统中 ____ 下列物理信道中哪一个是上行信道: 下面协议子层不属于控制面的是____ 下面协议子层不属于用户面的是____ 下述对于LTE帧结构类型2描述正确的是____ 下述关于2*2 MIMO说法正确的是____ 以下哪个网元属于E-UTRAN__ LTE室分峰值吞吐量演示测试中,期望的MCS索引值是: 从功率分配角度考虑,覆盖2个500平方米的室内场馆,需要:R8962: 电梯覆盖小区规划中,一般建议将电梯覆盖与:_层的小区划分为同一小区,电梯内部不设置 切换区,减少切换,保证网络KPI: 对于10w的功率,按dBm单位进行折算后的值应为:_ 假定小区输出总功率为46dBm,在2天线时,单天线功率是: 室分系统设计中,有PS、T、ANT等常用英文缩写,其中T代表:__ Solaris中,哪个命令可以删除UID=1002的用户oracle: LTE OMC前后台建链成功时,建链消息EV_CONNECTION_ SNMP_ ASK_SUCCESS中,第21和22字节 数据(前后台的建链消息号)为: LTE OMC前后台建链失败时,建链消息EV_CONNECTION_ SNMP_ ASK_ FAILURE中,第21和22字 节数据(前后台的建链消息号)为: Oracle中关闭数据库时,不允许启动新事务,回滚到未提交事务并关闭实例的命令为: Oracle中启动数据库时,分配SGA并启动后台进程,装配数据库,但不打开数据库的命令为: LTE网管系统中,EMS的北向接口连接____ LTE网管系统中,EMS的南向接口连接____ Solaris操作系统的核心是____ Solaris操作系统中查看进程命令____ Solaris操作系统中创建目录命令____ Solaris操作系统中改变工作目录的命令____ Solaris操作系统中结束进程命令____ Solaris操作系统中设置文件或目录的权限命令____ Solaris操作系统中文件或文件夹搜索命令____ Solaris操作系统中系统管理文件存放在哪个目录中____ Solaris操作系统中终止当前shell程序的命令____ 退出vi编辑器,并保存文件的命令____ 在LTE网管系统中,用户管理属于哪个模块____ LTE OMC的组网结构为:
LTE空中接口协议结构及RRC层研究
万方数据图1E-UTRAN结构图每个LTE基站eNB都通过Sl接口和MME以及SAE网关相连接。
eNB功能有无线资源管理功能,用户平面数据服务网关的选择,调度和传输寻呼信息、广播信息,上下行资源分配,RB控制、配置信息的测量及结果报告,调度和传输ETWS信息等。
接口s1功能有:SAE承载业务的设置和释放,在激活状态下的移动性管理功能,LTE小区切换以及与不同RAT系统间切换,寻呼功能,非接人层NAS信令传送功能,s1接口管理功能,漫游与地区限制功能等…。
2.2协议栈层次结构同UMTS系统一样,LTE的uu接口按协议栈的功能和任务来分,包括如下协议层:物理层、数据链路层和无线资源控制层。
数据链路层又分为媒介接入控制(mediumcontrol,MAC)层、无线链路控制(radiolinkcontrol,RLC)层、分组数据会聚协议(packetdateconvergenceprotocol,PDCP)层。
根据分层结构,低层通过SAP向高层提供服务,这些服务通过原语来实现。
对于控制SAP,可以跨过不同的层或子层来向高层提供服务¨J。
3GPP改写了UMTS的网络和协议架构,图2所示为LTE空中接口协议结构图。
图2协议架构图——20——DIGITALCOMMUNICATION/2009.1LTE是完全面向分组的技术,是根据3GPP系统架构演进(SAE)开发。
eNB在空中接口上启动连接,它还分配空中接口资源并进行资源调度。
LTE不再需要以前UMTS中的无线网络控制器(RNC),大幅减少网络内部接口的数量。
演进型URAN用户平面(U—plane)和控制平面(C—plane)协议栈架构如图3和图4所示旧1。
在无线接入网用户平面协议栈中RLC和MAC层完成调度、ARQ、HARQ等功能,PDCP层完成报头压缩、完整性保护、加密等功能。
RRC完成广播、寻呼、RRC连接管理、RB控制、移动型管理、用户设备测量报告和控制等功能。
LTE题库加答案2
eNB通过S1接口和EPC相连,S1接口包括:
与MME相连 的接口 (S1-MME)
与PGW连 接的接口 (SPGW);
与SAE相 连的接口 (S1-U)
S-GW
无线资源 UE附着时 测量与测 空闲状态
eNodeB包括以下哪些功能?
管理相关 的MME选 量报告的 的移动性
的功能 择
配置
管理
eNodeB提供如下功能:
本小区低 于门限 值)
频域调度 空域调度 码域调度
(FDM) (SDM) (CDM)
RLC协议 数据单元 的复用与 解复用
根据传输 块(TB) 大小进行 动态分段
同一个UE 不同逻辑 信道之间 的优先级 管理
信道相关 性
RSRP
天线个数
空间复用
赋形抗 干扰
用户定位
UDP
TCP
64QAM
空闲状态 的移动性 管理
接入层信 令的加密 与完整性 保护
非接入层 信令的加 密与完整 性保护
信号峰均
比过高, 时间同步 频率同步
能量利用 要求较高 要求较高
效率不高
带宽扩展 抗多径衰 频域调度
性强 落
和自适应
辅同步序 列
随机序列
跳频序列
执行安全 支持切换 丢弃无效
机制
功能
数据
B:2 C:3 D;4
B:1
C:3
D:5
完成符号 完成帧同 获得CP长
信令与数 据传输在 逻辑上是 独立的;
RRC连接
E-UTRAN 与演进后 的分组交 换核心网 (EPC) 在功能上 是分开 的:
的移动性 管理完全 是由EUTRAN进 行控制 的,使得 核心网对 于无线资 源的处理
E-UTRAN自组织网络(SON) Key Technologies on E
——————————收稿日期:2012-11-09孙乐1,张丽2(1.中讯邮电咨询设计院有限公司,北京100048;2.河南有线电视网络集团有限公司,河南郑州,450002)Sun Le 1,Zhang Li 2(1.China Information Technology Designing &Consulting Institute Co.,Ltd.,Beijing 100048,China ;2.Henan Cable TVNetwork Group Co.,Ltd.,Zhengzhou 450002,China )E-UTRAN 自组织网络(SON )关键技术关键词:自组织网络;自配置;自优化;自愈合;E-UTRAN中图分类号:TN929.5文献标识码:A文章编号:1007-3043(2012)12-0008-05摘要:首先介绍了SON 的主要功能和架构,并重点研究了SON 的自动PCI 配置、自动邻区关系优化、随机接入优化、移动负载均衡优化、移动性鲁棒性优化、覆盖和容量优化等关键技术,给出了相应的部署策略。
Abstract :It first presents the major function and architecture of SON,focuses on automatic PCI configuration of SON,automatic neigh-bor relation function,random access optimization,mobile load balancing optimization,mobile robustness optimization,cover-age and capacity optimization,gives related scheme on the deployment.Keywords :SON;Automatic configuration;Automatic optimization;Self-healing;E-UTRAN0前言随着通信技术的发展,用户对业务种类和业务质量的要求也越来越高,对通信网络的评价往往是通过其进行业务时的用户体验来进行评判,因此,对网络进行优化、提高网络质量,已成为移动通信网络发展的重要课题。
E-UTRAN小区间无线资源管理及相关技术研究
F e万R 币 .R姗 ) 啊u 川 别 加I e 在千扰消除技术中的作用进行了 研究, 并且提出 具有
动态特性的n艰干扰消除的策略。
另外控制干扰的另一个重要因数是用户的发射功率。功率控制在提高频谱效率 和控制干扰上扮演了一个重要的作用,在现阶段 3 P G P没有确定干扰消除技术的前 提下,小区间的功率控制是缓解小区间的同信道干扰的一种策略。它可通过跟踪相 邻小区的干扰水平的变化来确定本小区用户的发射功率,从而降低对相邻小区的干 扰水平,同时需要考虑边缘用户的性能质量和系统的整体频谱效率。本文在分析了 小区间干扰值的基础了,提出了一种对于小区间功率控制的算法。仿真分析了该算 法在控制干扰上的作用。 在信道质量降 低时,频率选择性调度器功能将失效,因为在用户信道质量变差 时,用户的信道估计和测量就变得更加不准确,那么此时基于信道测量的干扰消除
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博士后研究工作报告
摘要
L,系统是目 G P 前 3 P 组织继 U T 后推出的下一代无线蜂窝网络技术。 I E MS 它以 降低运营商投资和运营成本,为用户提供更多的服务内容和提供更好的服务质量为 目 构建一个易于扩展和具有良 标, 好兼容性的无线网络。本文针对 L卫系统设计 l
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最后为分析 L 卫系统中的无线资源管理算法,构建了系统仿真平台,对系统 l 仿真平台的主要功能的建模策略进行了分析。
关键词: M S U T 技术的 长期演进, 无线资源管理, 功率控制, 小区间 干扰控制, 多用
户 h MO n
冬U U n 创小区间无线资诬管理及相关技术研究
Ab t a sr C t
代 因ds d t t oi i ir ss mb d LA r g t f t o L E o e e Em l t l h 」 b tn n a yt a o s y t一 e D v e 助 d th e o f r n i o e ar e s t r ic 比 a idu d d五 l cno ls e r s h c s c s ma be ye c t t , d bt anso o tll be o e U t s e n r a nP p 成w i a a o h cn v 山 hIoet or ad e1 cn 1 e d 曲 i c目r le ・ e a vre ucn fx lo t t a口 s n ol l t x s e l b e m h o o a 此y
机制变得不准确,需要考虑其他的策略。 跳频技术是一种可替代的模糊控制策略, 而且 3 P G P已经确定采用跳频技术作为上行链路上分布式资源块 ( U 歇 “ R ,传 川 姆 ut 川 )的替代方案.本文就跳频对小区间干扰的影响进行了分析,并提出了一种随 机化的跳频策略来降低小区间干扰的影响。
卜甘 U n 以小区间无线资源管理及相关技术研究
adl e r c cn o s t i e r c0 i t ns e w s o s et n o n r e c l li h n r e l e f n o r, n e t e c e c f n or n 1 c m a nt c e e d ao be l e di
e r h u t t Wi r t c n sg. tt g I ir oet rao t n1 b c i t e T a e ha n i c e e c h t n t n fe vrh mif h e g o e s h e e e e h rl , e tn面t w r t t n1 ac 10 d a ut .h 代 a r s p eoh 1 o 1 cu b d s dl 。 即nP v e a t‘ 1 o fe Ei c e l e j e l r i d ic 尤1 od n r pw r nOS e屹 别 d t cnl 血g iecl e r c. o ec tI b止 b记 o h o s e on rO i r e e o rC ne d f t. n f O te Wi l 姆ca l ul ,h neqat t t o b h, n l e加qec e e i s eu gw』dg d l y unys Cv c dl i e r et l e h i t n l a s 加 co, n 以 e k do ie r 而tao S e i n dd F qeC n n t , br 山 f n re i c t h t n e fc gi itn C m s e . r n he c e y U hPi hs e a P d t s ste cn 1 r iru d Uo t 叩l o oP ab n d t ah utu thi f d t l R n h i f g n o e se b i e C o sbe a i e k n EU R N T e t r c f t a免 b f uny oP hs e s d d n T A . i r e e a r 月比d t ec bPi abe t i ad h n f n eo e e e y e q g n nU e 伽 几 山mbPi S l i r幻 d f hr c a g ie免 n v n o n C n s O S f u edr s t n dr C  ̄ g b e e P e o r ee i h t e e I r t ne . o u 为 ol T sP rm bi f ) h r 1 1 n o oi O m n i . b i o l st ctapi f m beCm ui tn le It y t Ei e c ot r i 1 a co
博士后研究工作报告
缩略词
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L E yt st nte e t e xgnr】 初re c〔 u ctn to fr N 习t T se h e s mi ao e s o m 功 ao nw ro U F h n l 口 i e k I a t s p 幻e y e G . 刃 na oh I o a h P Xad 八 E is 正 r b t 3 PT e。lt罗t t L,sts t O E n C 尸 X o d h P h a r fe Ei v e e f pa rs c s r l o o ro a w UaP v i vn u pl t 初t btr ul o srC fr e t , o d ao‘a i l g n an co s h ee q i f eVe o at y I s m u o . 七 e t t ysm rl t n c 血us h c t s T 贻 r rs d o ect lehl l 洛e i t I 出 do t o p U ic c a a n eLEb 犯 n h e
F e万R 币 .R姗 ) 啊u 川 别 加I e 在千扰消除技术中的作用进行了 研究, 并且提出 具有
动态特性的n艰干扰消除的策略。
另外控制干扰的另一个重要因数是用户的发射功率。功率控制在提高频谱效率 和控制干扰上扮演了一个重要的作用,在现阶段 3 P G P没有确定干扰消除技术的前 提下,小区间的功率控制是缓解小区间的同信道干扰的一种策略。它可通过跟踪相 邻小区的干扰水平的变化来确定本小区用户的发射功率,从而降低对相邻小区的干 扰水平,同时需要考虑边缘用户的性能质量和系统的整体频谱效率。本文在分析了 小区间干扰值的基础了,提出了一种对于小区间功率控制的算法。仿真分析了该算 法在控制干扰上的作用。 在信道质量降 低时,频率选择性调度器功能将失效,因为在用户信道质量变差 时,用户的信道估计和测量就变得更加不准确,那么此时基于信道测量的干扰消除
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博士后研究工作报告
摘要
L,系统是目 G P 前 3 P 组织继 U T 后推出的下一代无线蜂窝网络技术。 I E MS 它以 降低运营商投资和运营成本,为用户提供更多的服务内容和提供更好的服务质量为 目 构建一个易于扩展和具有良 标, 好兼容性的无线网络。本文针对 L卫系统设计 l
加 刀邢 eu rav n n ao. 七r 邝 ds as e et de a t 加n hdl e tei ntn 1 e f , l g n i ll f l o e o e g c m o sr s h n h e e 。e a o s a gi a 加prn t hi e l er rP p e vr d f i i s n ot te n . b e t r 招 das e b e h n n g i a cq u o p o cm y he 印山 i1 t u l s eu g n dw i S 以 lg nnn.七 t cn刀n b 」 h P n c d i ad o皿 g b 加i c ”ad1叨 h o”o n1 e l k h l g n n C n o c 幼 加 ca 旧oe e c b 能 e. 即目 g hn lv由 a a e w 刀 dn d tb a f A t lt o 阮 托 e s 卯氏 奴 ssms u d P dn s山s e ad此 坛y y e 五l o l bni l d n t D an a n g . 助 唱sa g ia 押滋 n 场 te s回 r y t
的性能要求,对在 L E系统中的几个关键技术点进行了深入研究。 T
为了进一步提高蜂窝网络的频谱资源,频率重用因子可达到 1 ,即相邻的小区 可重用同一频率资源,由此系统中,相邻的小区之间可能存在干扰,在 C M 系 D A 统中可通过在扩频码来降低小区间干扰。然后在 L B系统中由于采用了 O D r F M技 术,使得采用相同频段的用户间的同信道干扰无法通过增加功率的策略来消除.为 此本文针对现有的干扰技术进行了研究,主要对部分频率重用技术 (F F R,
பைடு நூலகம்
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