1、LTE的架构?
? eNB功能: ? 无线资源管理 ? IP头压缩和用户数据流加密 ? UE附着时的MME选择
? 用户面数据向S-GW的路由
? 寻呼消息和广播信息的调度和发送 ? 移动性测量和测量报告的配置 ? MME 功能:
? 分发寻呼信息给eNB ? 安全控制
? 空闲状态的移动性管理 ? SAE 承载控制
? 非接入层(NSA)信令的加密及完整性保护 ? S-GW 功能:
? 终止由于寻呼原因产生的用户平面数据包 ? 支持由于UE移动性产生的用户面切换
2、LTE物理信道?
3、LTE中三个频段的频点,及计算方法?
首先介绍一下频点38050的换算成真实频率的方法。在TD-LTE协议中给出了TDD –LTE频段使用的建议,如下表所示: 频段指示 32 33 34 35 36 37 38 上行 2545MHz – 2575MHz 1900 MHz – 1920 MHz 2010 MHz – 2025 MHz 1850 MHz – 1910 MHz 1930 MHz – 1990 MHz 1910 MHz – 1930 MHz 2570 MHz – 2620 MHz 下行 2545MHz – 2575MHz 1900 MHz – 1920 MHz 2010 MHz – 2025 MHz 1850 MHz – 1910 MHz 1930 MHz – 1990 MHz 1910 MHz – 1930 MHz 2570 MHz – 2620 MHz 双工模式 TDD TDD TDD TDD TDD TDD TDD
39 40 1880 MHz – 1920 MHz 1880 MHz – 1920 MHz 2300 MHz – 2400 MHz 2300 MHz – 2400 MHz TDD TDD 其中终端侧测量的D值计算方式为:D=(P-Low)*10+Offset,Low的取值按照频段指示分别为32:2545, 33:1900, 34:2010, 35:1850, 36:1930, 37:1910, 38:2570, 39:1880, 40:2300,Offset的取值按照频段指示分别为 32:35700, 33:36000, 34:36200, 35:36350, 36:36950, 37:37550, 38:37750, 39:38250, 40:38650。可知上图中38050=(P-Low)*10+Offset,经过推算38050为频段指示为38,对应频段为2570MHz~2620MHz,所以Low取值为2570,Offset为37750,计算P=2600MHz,38050对应的中心频点为2600MHz。
4、TTE中RB和RE的关系及计算方法?
答:RE:最小资源粒子;
RB:物理层数据传输资源分配的频域频域最小单位; 1个RB=84个RE(常规CP) 1个RB=72个RE(拓展CP)
1个RB时域上一个时隙,频域上12个连续的子载波 1个RE时域上一个OFDM符号,频域上1个子载波
5、速率过低的原因?
答: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配置;
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0.3;
4. 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.查看RB调度,MCS调制方式
6、单站验证的详细流程及需要注意的问题?
1、将UE与电脑连接好确保可以上网; 2、开启代理软件; 3打开测试软件并建立工程,添加设备,导入工参、地图,保存工程; 4、建立测试模版; 5连接设备,选择模版 6先做覆盖,记录log,再做每个扇区的上传、下载、附着业务,要记录log(F:上行6Mbps、下行45Mbps) 7测试完成后停止记录、保存log、断开连接。 其中第4步可以省去,直接在外部用FTP连接服务器进行上传下载业务) 注意:RSRP、SINR、上传和下载速率是否达标。 7、Probe软件测试流程?
1.打开UE驱动
2.打开probe,新建一个空的模板 3.导入地图 4.导入工参
5.添加设备(GPS、UE) 6.连接设备 7.开始测试
8、灌包的概念及作用?
1、 Traffic mode:选择UDP 2、 Traffic direction:
原则:谁灌谁上行。
终端下行:服务器侧选择UL,终端侧选择DL; 终端上行:服务器侧选择DL,终端侧选择UL。 3、 Host address:
终端侧:填写服务器IP地址; 服务器侧:填写终端业务IP地址。 4、 Bandwidth:灌包带宽
5、 Execution time:灌包执行时间,根据需求设置 6、 MTU size:建议配置1000B
7、 Port:服务器侧和终端侧协商好一个没有使用的端口号,两边配置一致。
9、各个事件及其产生的测量报告?
答案:服务小区的RSRP值比绝对门限阈值高时,输出A1测量报告。(关闭测量间隔)
服务小区的RSRP值比绝对门限阈值低时,输出A2测量报告。(开启测量间隔)
邻区的RSRP值比服务小区的RSRP值高时,输出A3测量报告。(同频切换) 邻区的RSRP值比绝对门限阈值高时,输出A4测量报告。
服务小区的RSRP值比绝对门限阈值1低且邻区的RSRP值比绝对门限阈值2高时,输出A5测量报告。
邻区的RSRP值比绝对门限阈值高时,输出B1测量报告。
服务小区的RSRP值比绝对门限阈值1低且邻区的RSRP值比绝对门限阈值2高时,输出B2测量报告。
10、重叠覆盖度的定义及其如何优化?
答:重叠覆盖度:该指标反映了该区域有多少个强信号小区进行了重复的覆盖。网络结构指数反映载波叠加的程度,而重叠覆盖度则是反映小区叠加的程度,重叠覆盖度较高的区域定义为过度覆盖区域。重叠覆盖占比是2个或2个以上的小区信号相差不超过6db的区域占比。
功率控制;调整天线的方向角、下倾角。