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文档简介

1、vue 中级面试题1、pci 定义及规划原则pci=3*pss(主同步 )+sss (辅同步)在满足 pci 分配策略的前提下, pci在规划过程中采用下面的原则:共有 504 个物理标识,被分为168组,每组 3 个标识。每组中的3 个标识通常分配给同一 enodeb控制下的小区。数量上的限制导致相同的pci需要在不同小区复用。1、不能出现 pci 冲突及混淆 ( 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) ) 2、邻区以及邻区的邻区不能出

2、现相同pci(邻小区导频符号 v-shift错开最优化原则;(lte导频符号在频域的位置与该小区分配的pci 码相关,通过将邻小区的导频率符号频域位置尽可能地错开,可以一定程度降低导频符号相互之间的干扰,进而对网络整体性能有所提升(验证结果表明,在50% 小区负载下,通过错开邻区导频符号位置,导频sinr有大约 3db左右的提升)。3、相同 pci 复用距离尽可能的远,如果在复用距离内,由于某种原因导致出现相同的 pci,在此情况下,则查找使用过的pci 集合中距离最远的且满足相关性的 pci 进行分配4、如果基站有超过3 个小区的情况,按照如下方式处理:将该基站虚拟地分成多个基站,其中每个基

3、站包含不超过三个小区, 然后对这几个基站进行pci分配。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。对于存在室内覆盖场景时,规划时需要考虑是否分开规划。pci共有 504个,pci 规划主要需尽量避免pci 模三干扰;2、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(

4、 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

5、数据传输速率3、接入流程基于竞争的随机接入过程:第一步:在上行 rach 上发送随机接入的preamble( 前缀)。第二步:在 dl_sch( 下行共享信道 ) 信道上发送随机接入指示。第三步:在 ul_sch( 上行共享信道 ) 信道上发送随机接入请求。第四步:在 dl_sch( 下行共享信道 ) 信道上发送随机接入响应。基于非竞争的随机接入过程:第一步:在下行的专用信令中分配随机接入的preamble( 前缀) 。第二步:在上行 rach 上发送随机接入的preamble。第三步:在 dl_sch( 下行共享信道 ) 信道上接收随机接入响应消息。1)基于竞争的随机接入接入前导由 ue产生

6、,不同 ue产生的前导可能冲突, enodeb需要通过竞争解决不同 ue的接入(适用于触发随机接入的所有五种场景情况)。2)基于非竞争的随机接入接入前导由 enodeb分配给 ue ,这些接入前导属于专用前导。 此时,ue不会发生前导冲突。但在enodeb的专用前导用完时,非竞争的随机接入就变成基于竞争的随机接入(仅适用于触发随机接入的场景3、场景 4 两种情况)。4、接入信令流程5、物理信道6、业务建立过程业务建立过程中,主要有如下几个主要过程的全部或者部分:随机接入过程;寻呼过程;rrc 连接建立、重配、重建立、释放过程;attach 过程;detach 过程;service reques

7、t过程;专用承载建立,修改,释放过程;tau过程7、切换流程一、x2切换流程二、s1切换流程8、速率不达标的分析思路1、如果无法起呼,保存前后台信令(截问题产生时刻的图),记录问题时间点,报后台跟踪处理;查看无线信号是否良好,rsrp/sinr 、cqi(信道质量)、mcs (调制编码方式),一般 cqi 越高信道质量越好, sinr越高,应采用较少冗余的编码方式和较高阶的调制编码(较高的mcs 等级) ,对应的就是相对较高的吞吐量。反之,cqi 越低,吞吐量越低。2电脑是否已经进行tcp窗口优化3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配置;4观

8、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 0.3 ;5更换下载服务器,采用ftp多线程下载的方法来提升吞吐量,如无改善,排查思路如下:1)enodeb侧入口流量不足原因多是由于传输带宽不够、丢包等原因造成的,故排查思路如下:a、检查传输链路带宽设置,有时传输侧会用微波来传输数据,需要与传输人员或客户协商,保证传输带宽大于峰值;b、检查传输链路中交换机、路由器等网元配置,如vlan 、端口速率设置等,确认所有网元端口速率为千兆,速率协商模式设为自协商;c、tcp灌包时若出现丢包现象,使用enodeb的 tcp定位功能模块判断丢

9、包在enodeb之前还是 enodeb之后,然后再分段抓包,确认丢包位置。2)若空口条件良好,速率很平稳的稳定在一个值,需要检查开户速率,通过e-rab setup request/ initial context setup request 消息查看:对于 non gbr 业务: ue aggregate maximum bit rate 5、重叠覆盖、干扰(以mod3 干扰为主)9、异系统涉及到的参数异系统主要包含:盲重定向、测量重定向、重选盲重定向主要为现网csfb 过程, csfb 过程是基于 2g频点进行的盲重定向过程;现网也可以配置csfb过程为测量重定向过程,但受限于终端支持情况

10、及用户体验时延较大,故未采用;测量重定向主要采用a2+b2进行,涉及参数主要包含本系统门限、异系统门限、判决事件迟滞方位、判决迟滞;目前的srvcc 属于测量重定向范围;重选主要是高优先级往低优先级重选,涉及参数主要包含本系统参数:最小接入电平、 同/ 低优先级 rsrp 测量判决门限 (db) 、服务载频低门限 (db) ;异系统涉及参数主要如下:主要参数说明carrierfreq utran 下行频点cellreselectionpriority utran 小区重选优先级threshx-high 重选到比服务频点优先级高的utran小区频点的高门限threshx-low 重选到比服务频点

11、优先级低的utran小区频点的低门限q-rxlevmin utran 小区中所需要的最小接收电平p-maxutra 上行最大允许传输功率q-qualmin utran fdd 小区重选条件的最小质量要求t-reselectionutra utran 小区重选定时器值t-reselectionutra-sf-medium 在中速状态下的utran小区重选时间比例因子t-reselectionutra-sf-high 在高速状态下的utran小区重选时间比例因子10 、高倒流处理常规手段指标定义:1. 高倒流小区: 2g小区下 4g终端日均倒流流量大于300m且 4g倒流流量占比占2g总流量 =5

12、0% 的 2g小区。2. 高倒流小区占比 =高倒流小区 /4g 总小区定位低驻留小区从覆盖、天线方位角、下倾角、功率、系统间参数优化,乡镇的低驻留小区在评估符合建站的情况下增加相应站点来解决,但是乡镇站点也不宜大幅度进行倾角和方向的被动, 以免形成新的不合理覆盖, 严重时会产生大量的用户投诉。在保持现网天馈不变(覆盖合理)大前提下,通过互操作参数优化,改善驻留比和高倒流。总体策略:通过互操作参数的调整,加大lte向 2/3g 重选和重定向的难度,增加用户在 lte的驻留,减少用户到 2/3g 的互操作,从而减少在 2/3g 网络产生流量。同时在反方向上,加大2/3g 用户返回 4g网络的容易度

13、,保证用户在2/3g网络时,更容易返回lte ,从而提升 4g的驻留比和降低高倒流情况。涉及的参数如下:lte侧参数优化,使 lte向 2/3g 的重选和重定向难触发互操作类型参数mo 级别现网值优化值lte-2g重选snonintrsearch lncel -100(-124+24) -116(-124+8) threshsrvlow lncel -120(-124+4) -122(-124+2) tresger gfim 2s 2s lte-3g重选snonintrsearch lncel -100(-124+24) -116(-124+8) threshsrvlow lncel -120

14、(-124+4) -122(-124+2) tresutra uffim 2s 2s lte-3g盲重定向threshold4 lncel -122 -124 a2timetotriggerredirect lncel 640ms 2560ms lte-2g盲重定向threshold4 lncel -122 -124 a2timetotriggerredirect lncel 640ms 2560ms 11 、邻区漏配在前台那条信令里可以看到1、一直触发 mr( 测量报告 ) 2、rrc connection reconfiguration查询邻区列表12 、csfb 主被叫流程及优化思路cs

15、fb 主要过程是 lte手机在 lte网络下实现 ta/la 联合更新,实现同时在lte的 mme 与 gsm 的 msc 同时完成登记,当终端在 lte进行起呼或收到语音寻呼消息时,esr之后利用 lte下行重定向信令rrc connection release内指定的 gsm频点进行回落 gsm ,再在 gsm 下进行起呼或响应寻呼的过程,通话结束后fr快速返回 lte网络。csfb 主叫建立流程: ue向 mme 发起 csfb mo 请求 mme 要求 enodeb对 ue进行 csfb 回落 enodeb指示 ue重定向到 2g网络 ue搜索 gsm 频点,同步 gsm 小区 ue读

16、取 gsm 系统消息 若 ue开机联合位置更新时ta对应 la同回落后 la不同,需执行 lau流程 ue在 2g网络发起 mo 呼叫请求,且 ue会向网络上报 csfb mo 标签csfb 被叫建立流程:主叫交换机向被叫归属hlr查询路由 呼叫路由到联合位置更新的msc msc通过 sgs接口在 lte网络寻呼 ue ue在 lte网络响应寻呼 mme 要求 enodeb对 ue进行 csfb 回落enodeb指示 ue重定向到 2/3g 网络ue重定向到 2/3g 网络ue从 2/3g 网络响应寻呼,并上报csfb mt 标签csfb 优化思路:(1) 、对 lte侧 csfb 相关的开关

17、及 csfb 相关参数进行核查, 必须按照移动规范设置(2) 、核查 lte侧 gsm csfb 频点是否漏配(3) 、对 tac-lac 一致性进行核查, 避免位置更新过程中容易导致的回落失败问题(4) 、邻区关系核查,漏配、错配及频点不全、频点冗余等导致回落频点不合理导致失败(5) 、gsm 站点及 lte站点是否加入 pool 归属,若未组 pool 需要加入 mscguis归属,对于 pool 间的邻区关系建议删除,具体频点也相应删除,对于未组pool的就需要将不同 msc 的邻区关系进行删除,频点也如pool 间方式操作。(6) 、对于问题小区进行针对性分析,分析是否存在弱覆盖、空洞

18、覆盖、上行干扰等来综合判断是否网络干扰或覆盖问题导致回落失败。(7) 、从 gsm 网络侧分析是否存故障告警、拥塞或干扰等13 、4-3 互操作流程小区重选信令流程图 13-1 小区重选流程图(4-3)uerncgngp sgsnserving gwpdn gw5.rau request8.authentication / security13.rau accepthss7.authentication information request7a.authentication information acknowledge11.update location request12.update

19、location acknowledge6.sgsn context request6a.sgsn context responsemme9.sgsn context acknowledge10.update pdp context request14.delete session request14a.delete session responseenodeb13b.rau complete10a.update pdp context response11a.insert subscriber data11b.insert subscriber data acknowledge1.lte a

20、ttach procedure2a.reach the reselection criteria3.umts system info4.rrcconnectionrequest4a.rrcconnectionsetup4b.rrcconnectionsetupcomplete13a.rau accept13c.rau complete2.rrcconnectionrelease1a.user inactive timer expiry1c.s1ap_uecontextreleaserequestmsg1d.s1ap_uecontextreleasecommandmsg1d.s1ap_uecon

21、textreleasecompletemsg1. ue初始接入在 lte小区2. 控 制 面user inactivity定 时 器 超 时 , enodeb 向ue 发 送rrcconnectionrelease ,ue进入 idle 态;在 idle 态下调整 lte小区和 umts 小区的信号,在重选定时器treselection的时长内满足重选触发条件;3. ue读取 umts 的系统信息,开始向umts 系统的重选过程;4. ue发送.rrcconnectionrequest给 rnc ,且建立原因establishmentcause为 异 系 统 间 重 选interrat-cel

22、lreselection; rnc 向ue 发 送rrcconnectionsetup,ue再向 rnc 发送 rrcconnectionsetupcomplete;5. ue的 rrcconnectionsetupcomplete中携带给 sgsn 的 rau request, 发起 rau流程;6. sgsn 发送 sgsn context request 消息给 mme , mme 返回 sgsn context response消息,携带 mm 和 pdp上下文, mme 启动一个定时器;7. sgsn 向 hss发送 authentication information reques

23、t(imsi),hss响应authentication information acknowledge消息,携带 gprs 安全向量;8. sgsn 发起和 ue之间的安全流程;9. sgsn 发送 sgsn context acknowledge 消息给 mme ;10. sgsn 向 pdn gw 发送 update pdp context request消息,更新 teid 和 ip地址; pdn gw 向 sgsn 发送 update pdp context response 消息,更新成功;11. sgsn 向 hss发送 update location request 消息更新位置

24、, hss 发送 insert subsciber data给 sgsn ,插入签约数据, sgsn返回 insert subsciber data acknowledge 确认插入签约数据;12. hss响应 update location acknowledge;13. sgsn 发送 rau accept 响应 ue , 并分配一个新的ptmsi ; ue响应 rau complete消息;14. 在 mme 第 6步启动的定时器超时之后, mme 向 serving gw 发送 delete session request 消息删除承载上下文, serving gw 返回 delete

25、 session response消息,删除承载成功。【涉及到得相关参数】qrxlevmin=-124dbm qrxlevminoffset=2db snonintrasearch=12db treselectionrat=1s threshserving, lowp=4db threshx, lowp=27db 14 、切换事件( a3 事件)mn +ocn-hysms +ocs+off当上式满足时, a3 事件满足进入状态。mn为相邻小区的测量结果,ocn 为相邻小区的小区特定偏移量,如果该相邻小区没有配置,则该值为0。ms 为服务小区的测量结果。ocs 为服务小区的小区特定的偏移量。hy

26、s 为该事件的迟滞。off 为该事件的a3 便宜值。15 、小区搜索过程及目的答:1)ue解调 pss ,取 5ms定时,获取小区组内id;2)ue解调 sss ,取 10ms定时,获得小区 id 组;3)检测下行参考信号,获取bch 的天线配置;4)ue读取 pbch 的系统消息( pch 配置、 rach 配置、邻区列表等)。其中 pbch 主要关注 mib(主系统信息块)和sib(系统信息块)lte系统消息主要包括mib(主系统信息块)和sib(系统信息块):mib: 下行链路带宽, sfn (系统帧号)和 phich信道配置信息sib1: 小区接入信息和 sib( 除了 sib1)的调度信息sib2: 小区接入 bar 信息以及无线信道配置参数sib3: 服务小区重选信息sib4: 同频邻区重选信息sib5: 异频重选信息sib6: utran重选信息sib7: geran重选信息sib8: cdma2000重选信息sib9: home enb

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