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文档简介

1、LTE试题一、 填空题1. 目前 LTE 支持_个终端等级,主要依据_能力来划分终端等级。 答:5、支持的最大速率 2. TD-LTE 帧结构引入特殊子帧, 各部分长度可以配置, 但总时长固定为_。 答:1ms 3. DL-SCH 和 UL-SCH 使用的编码方式为_。 答:1/3turbo 码 4. LTE多天线技术中的 MIMO 用于小区_,BF 用于小区_。 答:中心、边缘5. eNB 与 MME 之间的接口为 S1-MME 接口,eNB 与 SAE GW 之间的接口为 S1-U 接口。 前者接口的协议栈自下而上主要有_、_、_和 NAS 层可以采 用 WireSha

2、rk 等工具进行抓包分析。 答:IP、SCTP、S1-AP 6. LTE 系统中小区间的抗干扰技术主要有_、_和_。 答:加扰、小区间频域协调、干扰消除 7. TD-LTE 的覆盖从外场实验的实测结果来看,8 通道系统的受限信道是_, 2 天线系统受限信道是_。 答:PDCCH、PRACH 8. 实现 CSFB 功能的关键在于, MSC Server 能够建立起与 MME 之间的_接口, 以便实现语音业务回落到 UTRAN/GERAN答:SGs 9. 因为 OFDM 小区间_对小区吞吐量指标的影响,网络规划和设计时必须考 虑不同网络_下的性能差别。 答:干扰、负载 10. TDLTE 小区 d

3、lSinrThresholdBetweenOLMimoAndTxDiv 设为 12dB, UE 反馈为 RI=1, DLSINR=14dB,则当前传输模式为_。 答:TM2二、 单选题1 若在一个上行子帧中, 给 PUCCH 预留了 6 个 PRB, 同时该子帧中还包含 PRACH 信道, 则一个 UE 的 PUSCH 信道最多能使用多少个 PRB。( A88 B. 94 C. 81 D. 80 A ) A )2 在 LTE 网络中,哪个逻辑接口提供位置更新的功能( A. C. S6a S1-u B. S11 D. S5 D )3 以下哪一点不是 PCI 规划需要重点关注的( A. 频率; B

4、. RS 位置; C. 小区位置关系; D. TA 归属;4 LTE 组网,可以采用同频也可以采用异频,以下哪项说法是错误的(B)A.10M 同频组网相对于 3*10M 异频组网可以更有效的利用资源,提升频谱效率; B.10M 同频组网相对于 3*10M 异频组网可以提升边缘用户速率; C.10M 同频组网相对于 3*10M 异频组网,小区间干扰更明显; D.10M 同频组网相对于 3*10M 异频组网,算法复杂度要高; 5 在( B )情况下,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,从而提高覆盖性能。A. 单天线端口 B. 传输分集 C.

5、60;MU-MIMO D. 闭环空间复用 6 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 10ms B. 100ms 和 5ms C. 200ms 和 5ms D. 100ms 和 50ms 7 下面关于 LTE 频率规划说法正确的是( A. 中心使用 1/3 频带资源 B. 中心使用全部频带资源 C. ICIC 和 WiMAX 的 FFR 相同 D. 上下行的 ICIC 不完全相同 8 TD-LTE 中, 判断上行基站侧接收信号强度情况, 以及是否处于小

6、区覆盖边缘主要通 过( A ) A. 路径损耗 pathloss B. MCS 调度值 C. DL MAC BLER D. CRS-SINR 9 下行物理信道一般处理过程为( D )A. 加扰,调整,层映射,RE 映射,预编码,OFDM 信号产生; B. 加扰,层映射,调整,预编码,RE 映射,OFDM 信号产生; C. 加扰,预编码,调整,层映射,RE 映射,OFDM 信号产生; D. 加扰,调整,层映射,预编码,RE 映射,OFDM 信号产生; 10 RRC 连接建立成功次统计触发的信令是( C )A. RRC connection setup B. RRC conne

7、ction request C. RRC connection setup completeD. RRC connection reconfiguration complete三、 多选题1. 基于覆盖的同频切换中,eNodeB 未发送切换执行命令的原因可能有( BCDE A. PCI 冲突 B. 信号质量差,eNodeB 没有收到 MR 消息 C. 信号质量未满足切换门限 D. 切换目标资源分配失败 E. 邻区漏配 2. 对测量事件描述正确的是( AD ) )。A.A3事 件 : 邻 区 比 服 务 小 区 质 量 高 于 一 个 门 限(Neighbour>Serving+Offse

8、t,Offset:+/-),用于频内/频间的基于覆盖的切换 B. A1 事件:服务小区质量低于一个绝对门限(serving<threshold),用于打开 频间测量和激活 gap C. A2 事件:服务小区质量高于一个绝对门限(serving>threshold),用于关闭 正在进行的频间测量和 gap D.闭环 Rank=1 与编码 D. A4 事件:邻区质量高于一个绝对门限,用于基于负荷的切换 3. 以下所列举的 MIMO 系统增益中,( BC 的: A. 阵列增益 B. 分集增益 C. 空间复用增益 D. 干扰抑制增益 4. 关于 PRB 利用率,下面说法正确的是( ABD

9、) A. PRB 利用率的测量目的是对时间和频率资源的使用情况进行测量 B. PRB 总利用率是在时域和频域计算得来的,其参考点是 MAC 层和物理层之间的服 务接入点 C. PRB 利用率测量通常用于小区间负荷均衡,其中 PRB 利用率是通过 S1 口进行传 )是利用空间信道衰落的相对独立性获得递的 D. PRB 利用率测量通常用于小区间负荷均衡,其中 PRB 利用率是通过 X2 口进行传 递的 5. 关于随机接入,下面哪种情况可能用到非竞争随机接入( CE )A. 因为无线链路条件不好(失败) ,RRC 链接重建,UE 会发起随机接入 B. 当 UE 处于链接态时。上行数据到达时因为某些原

10、因(UE 认为自己上行失步) 需要随机接入C. 当 UE 进行切换时,UE 会在目标小区发起随机接入 D. 初始 RRC 连接建立,当 UE 从空闲态转到链接态,UE 会发起随机接入 E. 当 UE 抽链接态时,下行数据到达时因为某些原因(ENB 认为 UE 上行失步)需 要随机接入 6. 以下哪种技术可以降低 LTE 小区间的干扰( ABD A. 通过加扰,交织,跳频等方法使干扰随机化 B. 利用交织多址 IDMA 进行多小区信息联合解调C. 合并不同小区的信号来降低邻小区信号的影响 D. 干扰协调,对小区边缘可用的时频资源做一定的限制 7. 以下 TD-LTE 不同场景的站间距规划建议中,

11、哪些比较合理( ABD )A. 中心商务区:中心商业区:政务区:密集居民区建议站间距 400500 米 B. 一般市区建议站间距 500600 米 C. 景区建议站间距 300500 米D. 高速公路建议站间距 8001000 米 8. 在 LTE 系统中,传输信道包括上行传输信道和下行传输信道,其中下行传输信道包 括:( ABCD ) A. 广播信道(BCH) B. 下行共享信道(DL-SCH) C. 寻呼信道(PCH) D. 多播信道(MCH)9. 属于 LTE 网络级干扰的有哪些( ABCDE A. 同频干扰 B. 异频干扰 C. 室内外干扰 D. 小区间的序列干扰 E. 交叉时隙干扰1

12、0. 与业务无关 RRC 连接建立包括( BCD A. RRC 重建 B. 系统间小区重选 C. 紧急呼叫 D. 注册 )四、 简答题1 请简述 CSFB 语音解决方案的原理及接通率的优化方法。答: 语音业务:单待终端驻留 LTE 网络,话音业务通过 CSFB 技术回落到电路域执行,业务结束后, 再返回 LTE 网络。实质是在 LTE 与 2G 系统间搭建了一条信令交互的通路,利用该功能,LTE 网络可提前获取其周围 2G 邻区系统广播并下发至终端。测量选取回落的 2G 小区,与回落的 2G 小区 同步,完成驻留并建立通话,用户挂机时,终端自主搜索预存的或者通话过程中测量的 LTE 频点 返回

13、。 CSFB 性能优化 (1)终端设备异常无法做 CSFB (2)TAC 规划不合理,位置更新频繁问题 (3)参数设置问题 (4)邻区问题 (5)跨 MSC pool 问题,MSC POOL 边界的 LTE 小区配置 2G 邻区时,尽量不要配置跨 POOL 的 2G 小区,避免回落跨 MSC Pool。2 列出至少 4 条 TD-LTE 容量性能提升策略。 (可从业务面控制面来分析)?答: 业务面容量改善策略: 1、扩充系统带宽,考虑同频组网,合理利用频率资源; 2、根据业务需求配置上下行时隙比例; 3、采用高性能的多天线技术; 4、优化天线自适应算法,采用 sdm 方式支持中心用户获得高速率

14、体验,采用 sfbc 或 bf 方 式提升边缘用户的吞吐量;采用 mu-mimo 方式,提升小区吞吐量;enb 采用 8 天线配置; 5、采用高效合理的调度策略,支持边缘用户提升速率。 控制面容量提升策略: 1、增加系统带宽,扩充频点数目; 2、抑制控制区域小区间干扰可支持更多的同时调度用户:下行采用功率分配,上行采用功 率控制;采用发射分集技术,增强信号接收。3 列出 TDD 特殊子帧的结构以及每个部分的传输内容?答: 特殊子帧包括三个部分:DwPTS,GP,UpPTS。其中 DwPTS 可以用于传输下行参考信号, 主同步信号,下行数据以及控制信令。而 UpPTS 可以用于传输 prach

15、信道,探测参考信号。4 请简述 TDLTE 小区下行三种 UE 资源分配优先调度技术的优缺点?答: 轮询调度:一个接一个的为 UE 服务 优点:实现简单,保证用户的时间公平性 缺点:不考虑信道状态,恶劣无线条件下的 UE 将会重发,从而降低小区的吞吐量 最大 C/I 调度算法:无线条件最好的 UE 将优先得到服务(最优 CQI) 优点:提高了有效吞吐量(较少的重发) 缺点:恶劣无线条件下的 UE 永远得不到服务,公平性差 比例公平算法:为每个用户分配相应的优先级,优先级最大的用户提供服务 优点:所有 UE 都可以得到服务,系统吞吐量较高,是用户公平性和小区吞吐量的折 中 缺点:需要跟踪信道状态

16、,算法复杂度较高5 列出 TD-LTE 系统,影响小区接入成功率的主要原因及分析方法?答: 1) 信号覆盖弱造成接入不成功,通过路测分析; 2) 接入参数设置不正确,检查接入参数; 3) 外界干扰造成,进行干扰分析与检测; 4) 信道功率设置不正确,过小,进行路测并分析数据,检查参数配置等; 5) 设备安装问题等造成,检查设备的安装情况与工作状态。6 请简述 LTE 同频切换和异频切换触发事件含义、切换流程(10 分) :答: 同频 A3:邻小区比(服务小区+偏移量)好 异频 A2:服务小区比绝对门限差,指示当前频率的覆盖较差,开始启动异频测量。 RRC: MeasurementReport

17、RRC: RRCConnectionReconfiguration RRC: MasterInformationBlock RRC: SysInfo RRC: SysInfoBlockType1 RRC: RRCConnectionReconfiguration RRC: RRCConnectionReconfigurationComplete五、 分析题1 某 LTE R8 处于小区 B1 超过 20 秒,邻区有 A(高优先级) 、B2(同优先级)及 C(低 优先级) 。参数设置如下:threshXHigh= threshXLow = threshServingLow=20dB; qOffs

18、etCell=0dB;qHyst=6dB。tReselection=1 秒;qRxLevMin=-115dBm; offsetFreq=0 所有小区的 RSRP 测量值(连续一秒)如下: A: -97dBm B1:-96dBm B2:-92dBm C:-94dBm请用 R8 的重选规则评估所有小区的重选条件并找出最终重选目标小区?答: 高优先级:A 小区:Srxlev= -97-(-115)=18< threshXHigh(20),不合格 同级别:B1 小区:Rs =-96+6=-90 > B2 小区:Rn=-92 低级别:B1 小区:Srxlev =-97-(-115)=19&l

19、t; threshServingLow (20) C 小区 Srxlev=-94-(-115)=21> threshXLow. 满足2 如下图所示,红线标示为上海市区一段高架路段,在高架路段北侧区域为 F 频段站 点覆盖,南侧区域为 D 频段覆盖,请根据途中给出的信息提出高架路段优化建议。 图例: :F 频段宏站 :D 频段宏站 :高架路段 :室分站点(不考虑室分外泄)答: 1、覆盖方面(弱覆盖区域室分外打、双 RRU 站点等) 2、信号质量方面(避免模三干扰、重叠覆盖等)3、切换问题(CIO 参数、异频切换门限等) 4、高速专网案例(RRU 级连)3 从蒙自路到局门路测试路段,车辆由东

20、往西行驶,覆盖较好,但下载速率较低,如 下图 1、2、3 所示,电力 HL1H 是超高站点,站高 65m,距离问题路段 550m 左右,站 点黄快易 HL1H 距离问题路段 140m 左右,电力 HL1H 的 1 小区机械下倾角为 7 度, 试简要分析存在的问题,给出解决措施。图 1 第一次跨 TAC 更新截图图 2 第二次跨 TAC 更新截图图 3 问题路段速率截图答: 由于大城市中道路纵横交错,楼宇密集,站点密集分布,多站点很难处于同一 TAC 内,且乒乓切 换本身就会造成指标下降,再由于跨 TAC 位置更新,加重问题路段的质差,速率下降情况,有很多类 似的典型场景会引起无线信号乒乓切换事

21、件。严重影响用户感知度。针对此场景的优化方案可以从以 下几点处理: 1、调整天线,电力 HL1H 的 1 小区机械下倾角由 7 度调整为 12 度,使当前小区的天线覆盖错过 此路段,避免占用后由于乒乓切换效应带来的信号快速变化过程,以此来降低掉话。 2、配置邻区负数的 CIO,使邻小区不容易切入,延迟切换的发生,避免频繁做位置更新由于 CIO 只影响两个小区之间的切换行为,影响面相对较小。 建议优先使用解决措施 1,当措施 1 无法解决时可同时采用措施 2 解决。4 在永和路由西往东行驶进行闸平灵 HL1H-11 小区拉网 DT 测试的时候,经过彭联路 交口,如下图 1、2 所示,闸平灵 HL

22、1H 的 1 小区机械下倾角为 1°,方位角为 0°, 由图分析存在问题并给出优化方案?图 1 问题路段截图图 2 事件及信令截图答: 发生无线链路承载 E-RAB 异常掉线事件 1.调整天线, 将闸平灵 HL1H 的 1 小区机械下倾角下压 3° (5°) , 同时方位角调整至 30° (0°) , 使当前小区的天线覆盖错过此路段,避免占用后由于拐角效应带来的信号快速变化过程,以此来降低 掉话。 2.配置邻区负数的 CIO,使目标小区不容易加入,延迟切换的发生。由于 CIO 只影响两个小区之 间的切换行为,影响面相对较小。 建议优先

23、使用解决措施 1,当措施 1 无法解决时可同时采用措施 2 解决。5 某移动网络掉线率指标持续恶化,具体如下表, 从 CHR 日志分析原因,大部分的掉 线原因值为 UEM_UECNT_REL_UE_RLC_UNRESTORE_IND。日期(6 忙时) 2014/7/26 2014/7/24 2014/7/22 2014/7/20 2014/7/18 2014/7/16 2014/7/14答: RLC 重传次数达到最大导致 UE 释放无线接通 率 99.78 99.73 99.81 99.84 99.8 99.66 99.75无线掉线 率 0.79 0.8 0.66 0.66 0.56 0.41 0.42切换成功 率 99.38 99.5 99.34 99.38 99.35 99.22 99.43问题一、UEM_UECNT_REL_UE_RLC_UNRESTORE_IND 具体含义是什么?通过 Top 站点分析,对掉话贡献较多的主要有两个系列的终端: UeFeature: 0x19C5A000C295327040B82E0BFF06EC4C 0x19C5A000C295327040B82E0BFF06EC4E 具体

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