LTE知识点整理_第1页
LTE知识点整理_第2页
LTE知识点整理_第3页
LTE知识点整理_第4页
LTE知识点整理_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

面试和考试准备 一 LTE 的物理小区标识 PCI 是用于区分不同小区的无线信号 保证在相关小区覆盖范围 内没有相同的物理小区标识 LTE 的小区搜索流程确定了采用小区 ID 分组的形式 首先通 过 SSCH 确定小区组 ID 再通过 PSCH 确定具体的小区 ID PCI 在 LTE 中的作用有点类似扰码在 W 中的作用 因此规划的目的也类似 就是必须保证 复用距离 协议规定物理层 Cell ID 分为两个部分 小区组 ID Cell Group ID 和组内 ID ID within Cell Group 目前最新协议规定物理层小区组有 168 个 每个小区组由 3 个 ID 组成 因此共有 168 3 504 个独立的 Cell ID LTE PCI 规划的原则 规划的原则 1 collision free 原则 假如两个相邻的小区分配相同的 PCI 这种情况下会导致重叠区域中至多只有一个小区会被 UE 检测到 而初始小区搜索时只能同步到其中一个小区 而该小区不一定是最合适的 称 这种情况为 collision 所以在进行 PCI 规划时 需要保证同 PCI 的小区复用距离至少间隔 4 层站点 参考 CDMA PN 码规划的经验值 以上 大于 5 倍的小区覆盖半径 2 confusion free 原则 一个小区的两个相邻小区具有相同的 PCI 这种情况下如果 UE 请求切换到 ID 为 A 的小区 eNB 不知道哪个为目标小区 称这种情况为 confusion Confusion free 原则除了要求同 PCI 小区有足够的复用距离外 为了保证可靠切换 要求每 个小区的邻区列表中小区 PCI 不能相同 同时规划后的 PCI 也需要满足在二层邻区列表中 的唯一性 3 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 PCI 规划结果与规划结果与 MOD3 对应关系 对应关系 4 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 5 对于存在室内覆盖场景时 需要单独考虑室内覆盖站点的 PCI 规划 问题描述 问题描述 LTE 邻区规划原则 问题答复 问题答复 邻区规划是无线网络规划中重要的一环 其好坏直接影响到网络性能 对于LTE网络 由 于是快速硬切换网络 邻区规划尤为重要 因此 好的邻区规划是保证LTE网络性能的基 本要求 在LTE协议中 ANR Auto Neighbor Relation 功能已逐步成为标准协议的内容 在我司LTE产品在eRAN2 0等后续版可以实现ANR 但是初始化的邻区配置仍然需要现场 工程师规划完成 与其它系统相比 LTE的切换测量有一个明显的特点 即其测量是基于 频点而不是基于邻区列表的 UE根据测量配置所指示的频点测量出使用该频点的小区 然 后由UE高层对测量结果进行处理得到切换候选列表发给网络 由网络选择小区发起切换 邻区列表存在的主要作用是在切换的时候提供必要的详细信息 如CGI等 因此对LTE系 统来说 可以尽可能的多做邻区而不必担心由于邻区数目过多而影响测量时间和精度 具 体的 对于LTE邻区规划 有以下几个基本原则 1 地理位置上直接相邻的小区一般要作为邻区 2 邻区一般都要求互为邻区 即A扇区把B作为邻区 B也要把A作为邻区 如果在某些场景 下 如高速覆盖 需要设单向邻区 如A扇区可以切换到B扇区而不希望B扇区切换到A扇区 那么可以通过将A扇区加入到B扇区的Black list中实现 3 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 目前我 司产品对于同频 异频和异系统邻区分别都最大可以配置32个 所以在配置邻区时 需要注意 邻区个数 把确实存在相邻关系的配进来 不相干的要去掉 以免占用了邻区的名额 4 对于市郊和郊县的基站 虽然站间距很大 但一定要把位置上相邻的作为邻区 保证能 够及时切换 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 问题描述 问题描述 什么是LTE的ANR Automatic Neighbor Relationship 功能 启用ANR功能是否可以不做邻区规划 问题答复 问题答复 随着无线网络的不断发展 网络的管理维护面临着海量网元 异系统 多厂商等多重挑战 网络运营商维护的复杂度 技术要求和成本大幅上升 为应对这一局面 业界提出了 SON Self Organization Network 的构想 SON包括自配置 Self Configuration 自 优化 Self Optimization 自诊断 Self Healing 等方面 邻区关系是网络自配置和自优化的重点工作 包括两大类 正常邻区关系和非正常邻区关 系 非正常邻区关系存在的问题多表现在邻区漏配 PCI冲突和非正常邻区覆盖 ANR Automatic Neighbor Relationship 功能能自动发现漏配邻区 并自动检测PCI冲突 和自动评估非正常邻区覆盖 维护邻区列表的完整性和有效性 减少非正常邻区切换 从 而提高网络性能 还可以避免人工操作 减少网络的运维成本 ANR功能并不能完全取代初始网络的邻区规划 因此 即使确认要开启ANR功能 在初始 网络设计阶段 邻区规划工作还是必须要完成的 问题描述 问题描述 LTE 的小区搜索 问题答复 问题答复 小区搜索是UE实现与E UTRAN下行时频同步并获得服务小区的过程 小区搜索分两个步骤 第一步 UE解调主同步信号实现符号同步 并获得小区组内ID 第二步 UE解调次同步信号实现符号同步 并获得小区组ID 初始化小区搜索过程如下 1 UE上电后开始进行初始化小区搜索 搜寻网络 一般而言 UE第一次开机时并不知道网 络的带宽和频点 2 UE会重复基本的小区搜索过程 遍历整个频带的各个频点尝试解调同步信号 这个过 程比较耗时 但一般对此的时间要求并不严格 可以通过一些方法缩短以后的UE初始化时间 如UE储存以前的可用网络信息 开机后优先搜索这些网络 3 一旦UE搜寻到可用网络并与网络实现时频同步 获得服务小区ID 即完成小区搜索 UE 将解调下行广播信道PBCH 获得系统带宽 发射天线数等信息 完成以上过程后 UE解调下行控制信道PDCCH 获得网络指配给这个UE的寻呼周期 然 后在固定的寻呼周期中从IDLE态醒来解调PDCCH 监听寻呼 如果有属于该UE的寻呼 则解调指定的下行共享信道PDSCH资源 接收寻呼 问题描述 问题描述 LTE的切换种类 问题答复 问题答复 1 根据切换触发的原因 LTE 的切换可分为 基于覆盖的切换 基于负载的切换和基 于业务的切换 基于覆盖的切换 用来保证移动期间业务的连续性 这是切换的最基本作用 每种通信 制式都类似 基于负载的切换 考虑到实际环境中由于用户及业务分布不均匀 导致有的小区负载很 重 但周边小区负载较轻 这时就可以通过基于负载的切换 把业务分担到周边负载较轻 的小区 实现负荷的分担 这一点和 UMTS 有些不同 在 UMTS 中 基本不用同频负载 平衡功能 更多的是通过异系统和异频负载均衡来进行负荷分担 当然 在存在异频和异 系统情况下 LTE 也可以支持异频异系统的负荷分担功能 基于业务的切换 假设 UMTS 和 LTE 共存 为了保证 LTE 系统为高速率数据业务服务 可以采用基于业务切换的功能 把语音用户切换到 UMTS 网络 这个功能在 UMTS 中也 支持 可以把语音用户切换到 GSM 而 UMTS 主要提供数据业务功能 2 根据切换间小区频点不同与小区系统属性不同 可以分为 同频切换 异频切换 异系统切换 协议支持向 UMTS GSM GPRS EDGE 以及 CDMA2000 EvDo 的切换 问题描述 问题描述 LTE中有哪些类型测量报告 问题答复 问题答复 LTE 主要有下面几种类型测量报告 1 Event A1 表示服务小区信号质量高于一定门限 满足此条件的事件被上报时 eNodeB 停止异频 异系统测量 类似于 UMTS 里面的 2F 事件 2 Event A2 表示服务小区信号质量低于一定门限 满足此条件的事件被上报时 eNodeB 启动异频 异系统测量 类似于 UMTS 里面的 2D 事件 3 Event A3 表示同频邻区质量高于服务小区质量 满足此条件的事件被上报时 源 eNodeB 启动同频切换请求 4 Event A4 表示异频邻区质量高于一定门限量 满足此条件的事件被上报时 源 eNodeB 启动异频切换请求 5 Event A5 表示服务小区质量低于一定门限并且邻区质量高于一定门限 类似于 UMTS 里的 2B 事件 6 Event B1 表示异系统邻区质量高于一定门限 满足此条件事件被上报时 源 eNodeB 启动异系统切换请求 类似于 UMTS 里的 3C 事件 7 Event B2 表示服务小区质量低于一定门限并且异系统邻区质量高于一定门限 类 似于 UMTS 里进行异系统切换的 3A 事件 问题描述 问题描述 LTE 同频切换的信令流程 问题答复 问题答复 LTE 同频切换可分为 1 eNodeB 内切换 2 同 MME 内异 eNodeB 通过 X2 切换 3 同 MME 内异 eNodeB 通过 S1 口切换 4 跨 MME 异 eNodeB 通过 X2 口切换 5 跨 MME 异 eNodeB 通过 S1 口切换 同同 MME 异异 eNodeB 间的同频切换信令流程如下 间的同频切换信令流程如下 1 在无线承载建立时 源 eNodeB 下发 RRC Connection Reconfiguration 至 UE 其中 包含 Measurement Configuration 消息 用于控制 UE 连接态的测量过程 2 UE 根据测量结果上报 Measurement Report 3 源 eNodeB 根据测量报告进行切换决策 4 当源 eNodeB 决定切换后 源 eNodeB 发布 Handover Request 消息给目标 eNodeB 通知目标 eBodeB 准备切换 5 目标 eNodeB 进行准入判决 若判断为资源准入 再由目标 eNodeB 根据 EPS Evolved Packet Sysytem 的 QoS 信息执行准入控制 6 目标 eNodeB 准备切换并对源 eNodeB 发送 Handover Request Acknowledge 消息 7 源 eNodeB 下发 RRC Connection Reconfiguration 包含 mobilitycontrolInformation 至 UE 指示切换开始 8 UE 进行目标 eNodeB 的随机接入过程 完成 UE 与目标 eNodeB 之间的上行同步 9 当 UE 成功接入目标小区时 UE 发送 RRC Connection Reconfiguration Complete 给 目标 eNodeB 指示切换流程已经结束 目标 eNodeB 可以发送数据给 UE 了 10 执行下行路径数据转换过程 11 目标 eNodeB 通过发送 UE Context Release 消息通知源 eNodeB 切换成功 并触发 源 eNodeB 的资源释放 12 收到 UE Context Release 消息 源 eNodeB 将释放 UE 上下文相关的无线资源与控 制面资源 至此切换结束 问题描述 问题描述 LTE中有那些场景触发随机接入 问题答复 问题答复 随机接入是 UE 开始与网络通信之前的接入过程 由 UE 向系统请求接入 收到系统的 响应并分配随机接入信道的过程 随机接入的目的是建立和网络上行同步关系以及请求网 络分配给 UE 专用资源 进行正常的业务传输 在 LTE 中 以下场景会触发随机接入 场景 1 初始 RRC 连接建立 当 UE 从空闲态转到连接态时 UE 会发起随机接入 场景 2 RRC 连接重建 当无线链接失败后 UE 需要重新建立 RRC 连接时 UE 会发起随机 接入 场景 3 当 UE 进行切换时 UE 会在目标小区发起随机接入 场景 4 下行数据到达 当 UE 处于连接态 eNodeB 有下行数据需要传输给 UE 却发现 UE 上行失步状态 eNodeB 侧维护一个上行定时器 如果上行定时器超时 eNodeB 没有收到 UE 的 sounding 信号 则 eNodeB 认为 UE 上行失步 eNodeB 将控制 UE 发起随机接入 场景 5 上行数据到达 当 UE 处于连接态 UE 有上行数据需要传输给 eNodeB 却发现自 己处于上行失步状态 UE 侧维护一个上行定时器 如果上行定时器超时 UE 没有收到 eNodeB 调整 TA 的命令 则 UE 认为自己上行失步 UE 将发起随机接入 1 LTE 系统消息介绍 出题较多 系统消息介绍 出题较多 LTE 系统消息主要包括 MIB 和 SIB 如下所示 MIB 下行链路带宽 SFN 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 ID SIB10 SIB11 ETMS Earthquake and Tsunami Warning System 通知系统消息 MIB 在 BCH 上传 送 SIB 在 DL SCH 信道传送 2 描述 MIMO 技术的三种应用模式 很多题库里重复出现 命中率很高 MIMO 技术主要利用传输分集 空间复用和波束成型等 3 种多天线技术来提升无线传输速 率及品质 1 传输分集 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 从而提高性能 2 空间复用包括 a 开环空间复用 对信噪比要求较高 会使其要求的解调门限升高 降低覆盖性能 b 闭环空间复用 对信道估计要求较高 且对时延敏感 这导致其解调门 限要求较高 覆盖性能反而下降 c MU MIMO 多用户 MIMO 有助于提高系统吞吐量 3 波束赋形包括 a rank 1 的闭环预编码 解调性能应比 mode4 在多层多码字传输时 要好 相对 mode1 的覆盖性能应该仍然会有所下降 b 单天线端口 该模式应该具有较好 的覆盖性能 3 为什么实际 LTE 测试中打开邻小区情况下下行吞吐率有严重下降 现场处理问题经验 答辩时经常问到 LTE 上行采用 SC FDMA 技术 每个用户使用不同的频带 因此上行本小区内用户之间没有 干扰 上行的干扰主要来自邻小区的用户 实际中 在建网初期 由于网络用户比较少 所以上行受到的邻区干扰会小一些 单小区情况下 下行各用户由于使用不同的 RB 在频域和时域上是错开的 因此也不存在 干扰 多小区情况下的干扰主要来自邻区 邻区的 RS 公共信道还有数据信道都会对邻区 的 RS 公共信道或数据信道造成干扰 下图是一个站两个小区干扰的示意图 从中可以看 出 Sector0 子帧 0 的 RS 受到了邻区 Sector1 信道 PCFICH 和 BCH 的干扰 子帧 1 9 RS 受 到邻区 PCFICH 干扰 因此实际中单小区情况和多小区情况相同位置情况下 有实例表明 SINR 会从 28dB 恶化到 18dB 吞吐率从 80M 左右恶化到 30M 左右 这只是一个例子 实 际中不同场景不同位置具体表现会有所不同 但趋势是相同的 也就是有邻区影响的情况 下比单小区情况下 下行吞吐率会有较大的恶化 这是正常现象 通过良好的 RF 优化可以 减轻这种现象 但无法避免 4 相对于 3G 来说 LTE 采用了哪些关键技术 最基本的也是最重要的 1 采用 OFDM 技术 OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing 属于调制复用技术 它把系统带宽分 成多个的相互正交的子载波 在多个子载波上并行数据传输 各个子载波的正交性是由基带 IFFT Inverse Fast Fourier Transform 实现的 由于子载波带宽 较小 15kHz 多径时延将导致符号间干扰 ISI 破坏子载波之间的正交性 为此 在 OFDM 符号间插入保护间隔 通常采用循环前缀 CP 来实现 下行多址接入技术 OFDMA 上行多址接入技术 SC FDMA SingleCarrier FDMA 2 采用 MIMO Multiple Input Multiple Output 技术 LTE 下行支持 MIMO 技术进行空间维度的复用 空间复用支持单用户 SU MIMO Single User MIMO 模式或者多用户 MU MIMO Multiple User MIMO 模式 SU MIMO 和 MU MIMO 都支持通过 Pre coding 的方法来降低或者控制空间复用数据流之间的干扰 从而改善 MIMO 技术的性能 SU MIMO 中 空间复用的数据流调度给一个单独的用户 提升该用户 的传输速率和频谱效率 MU MIMO 中 空间复用的数据流调度给多个用户 多个用户通 过空分方式共享同一时频资源 系统可以通过空间维度的多用户调度获得额外的多用户分 集增益 受限于终端的成本和功耗 实现单个终端上行多路射频发射和功放的难度较大 因此 LTE 正研究在上行采用多个单天线用户联合进行 MIMO 传输的方法 称为 Virtual MIMO 调度器将相同的时频资源调度给若干个不同的用户 每个用户都采用单天线方式发送数据 系统采用一定的 MIMO 解调方法进行数据分离 采用 Virtual MIMO 方式能同时获得 MIMO 增益以及功率增益 相同的时频资源允许更高的功率发送 而且调度器可以控制多用户数 据之间的干扰 同时 通过用户选择可以获得多用户分集增益 3 调度和链路自适应 LTE 支持时间和频率两个维度的链路自适应 根据时频域信道质量信息对不同的时频资源 选择不同的调制编码方式 功率控制在 CDMA 系统中是一项重要的链路自适应技术 可以避免远近效应带来的多址干 扰 在 LTE 系统中 上下行均采用正交的 OFDM 技术对多用户进行复用 因此 功控主要 用来降低对邻小区上行的干扰 补偿链路损耗 也是一种慢速的链路自适应机制 4 小区干扰控制 LTE 系统中 系统中各小区采用相同的频率进行发送和接收 与 CDMA 系统不同的是 LTE 系统并不能通过合并不同小区的信号来降低邻小区信号的影响 因此必将在小区间产生干 扰 小区边缘干扰尤为严重 为了改善小区边缘的性能 系统上下行都需要采用一定的方法进行小区干扰控制 目前正 在研究方法有 1 干扰随机化 被动的干扰控制方法 目的是使系统在时频域受到的干扰尽可能平均 可 通过加扰 交织 跳频等方法实现 2 干扰对消 终端解调邻小区信息 对消邻小区信息后再解调本小区信息 或利用交织多 址 IDMA 进行多小区信息联合解调 3 干扰抑制 通过终端多个天线对空间有色干扰特性进行估计和抑制 可以分为空间维度 和频率维度进行抑制 系统复杂度较大 可通过上下行的干扰抑制合并 IRC 实现 4 干扰协调 主动的干扰控制技术 对小区边缘可用的时频资源做一定的限制 这是一种 比较常见的小区干扰抑制方法 5 LTE FDD 和和 TDD 帧结构是什么 很重要 多题库重复出现 帧结构是什么 很重要 多题库重复出现 LTE FDD 的帧结构如下图所示 帧长 10ms 包括 20 个时隙 slot 和 10 个子帧 subframe 每个子帧包括 2 个时隙 LTE 的 TTI 为 1 个子帧 1ms LTE TDD 的帧结构如下图所示 帧长 10ms 分为两个长为 5ms 的半帧 每个半帧包含 8 个长为 0 5ms 的时隙和 3 个特殊时隙 域 DwPTS Downlink Pilot TimeSlot GP GuardPeriod 和 UpPTS Uplink Pilot TimeSlot DwPTS 和 UpPTS 的长度是可配置的 但是 DwPTS UpPTS 和 GP 的总长度为 1ms 子帧 1 和 6 包含 DwPTS GP 和 UpPTS 子帧 0 和子帧 5 只能用于下行传输 支持灵活的上下行配置 支持 5ms 和 10ms 的切换点 周期 6 简述 简述 EPC 核心网的主要网元和功能 很重要 多题库重复出现 核心网的主要网元和功能 很重要 多题库重复出现 EPC 主要包括 5 个基本网元 移动性管理实体 MME MME 用于 SAE 网络 也接入网接入核心网的第一个控制平面节 点 用于本地接入的控制 服务网关 Serving GW 负责 UE 用户平面数据的传送 转发和路由切换等 分组数据网网关 PDN GW 是分组数据接口的终接点 与各分组数据网络进行连接 它 提供与外部分组数据网络会话的定位功能 策略计费功能实体 PCRF 是支持业务数据流检测 策略实施和基于流量计费的功能实 体的总称 7 简述 简述 TD LTE 二 八天线的应用建议二 八天线的应用建议 二天线应该使用在公路 街道等线状以及 UE 移动速度较快的环境 八天线应该使用在郊区或者以覆盖为主的区域 8 测试中关注哪些指标 测试中关注哪些指标 答 LTE 测试中主要关注 PCI RSRP 接收功率 SINR 信号质量 PUSCH Power UE 的发 射功率 传输模式 TM3 为双流模式 上下行速率 掉线率 连接成功率 切换成功率 9 PCI 规划的原则 掌握 规划的原则 掌握 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 邻小区导频符号 V shift 错开最优化原则 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 邻区不能同 PCI 邻区的邻区也不能采用相同的 PCI PCI 共有 504 个 PCI 规划主要需尽量避免 PCI 模三干扰 10 单验站点出现问题处理 例如下载 上传不达标 11 LTE 与 TD 的区别 对 LTE 的认识 1 网络构架不同 LTE 无基站控制器 即 2G 中的 BSC 和 3G 的 RNC 2 TD 使用的是时分双工码分多址技术 TD SCDMA LTE 使用的是正交频分多址 OFDM 技术 3 TD 有 CS 和 PS 域 LTE 只有 PS 域 4 帧结构不相同 12 RSRP SINR 什么意思 RSRP Reference Signal Received Power 参考信号的接收功率 SINR 信号与干扰加噪声比 Signal to Interference plus Noise Ratio 是指 信号与干扰加噪 声比 SINR 是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号 噪声和干扰 的强度的比 值 可以简单的理解为 信噪比 13 LTE 有多少个扰码 LTE 是用 PCI Physical Cell ID 来区分小区 并不是以扰码来区分小区 LTE 无扰码的概念 LTE 共有 504 个 PCI 14 LTE 主要有什么干扰 答 干扰分为内部干扰和外部干扰 内部干扰即系统内干扰 由于目前为同频组网 存在 同频邻区干扰 PCI 模三干扰 外部干扰即系统外的干扰 目前主要由 DCS 干扰和其他外 部无线设备 器件发射的无线信号频率落在 LTE 在用频段上产生的干扰 后台关注哪些指标 答 接通率 分 CS 域和 PS 域 再分 RRC 和 RAB 掉话率 掉线率 23G 切换成功率 分 CS 域和 PS 域 RNC 内切换成功率 细分接力切换和硬切换 再分同频和异频 RNC 切 换成功率 15 LTE 最高速率多少 答 下行链路的立即峰值数据速率在 20MHz 下行链路频谱分配的条件下 可以达到 100Mbps 5 bps Hz 网络侧 2 发射天线 UE 侧 2 接收天线条件下 上行链路的立即峰值数据速率在 20MHz 上行链路频谱分配的条件下 可以达到 50Mbps 2 5 bps Hz UE 侧一发射天线情况下 16 为什么说 OFDM 技术容易和 MIMO 技术结合 MIMO 技术的关键是有效避免天线之间的干扰 以区分多个并行数据流 众所周知 在水 平衰落信道中可以实现更简单的 MIMO 接收 而在频率选择性信道中 由于天线间干扰和 符号间干扰混合在一起 很难将 MIMO 接收和信道均衡分开处理 如果采用将 MIMO 接收 和信道均衡混合处理的 MIMO 接收均衡的技术 则接收机会比较复杂 因此 由于每个 OFDM 子载波内的信道 带宽只有 15KHz 可看作水平衰落信道 MIMO 系统 带来的额外复杂度可以控制在较低的水平 随天线数量呈线性增加 相对而言 单载波 MIMO 系统的复杂度与天线数量和多径数量的乘积的幂成正比 很不利于 MIMO 技术的应 用 17 衡量 LTE 覆盖和信号质量基本测量量是什么 下面这几个是 LTE 中最基本的几个测量量 是日常测试中关注最多的 RSRP Reference Signal Received Power 主要用来衡量下行参考信号的功率 和 WCDMA 中 CPICH 的 RSCP 作用类似 可以用来衡量下行的覆盖 区别在于协议规定 RSRP 指的是每 RE 的能量 这点和 RSCP 指的是全带宽能量有些差别 RSRQ Reference Signal Received Quality 主要衡量下行特定小区参考信号的接收质量 和 WCDMA 中 CPICH Ec Io 作用类似 二者的定义也类似 RSRQ RSRP RB Number RSSI 差 别仅在于协议规定 RSRQ 相对于每 RB 进行测量的 RSSI Received Signal Strength Indicator 指的是手机接收到的总功率 包括有用信号 干扰和 底噪 和 UMTS 中的 RSSI 概念是一致的 SINR Signal to Interference plus Noise Ratio 也就是信号干扰噪声比 顾名思义就是信号能量 除以干扰加噪声的能量 从上面的定义很容易看出对于 RSRQ 和 SINR 来说 二者的差别就在于分母一个包含自身 干扰信号及底噪 另外一个只包括干扰和噪声 19 LTE 同频切换触发判决条件是什么 LTE 同频切换通过 A3 事件进行触发 即邻区质量高于服务小区一定偏置 参照 3GPP 36 331 规定的 A3 事件的判决公式为 触发条件 Mn Ofn Ocn Hys Ms Ofs Ocs Off 取消条件 Mn Ofn Ocn Hys Ms Ofs Ocs Off 其中 Mn 是邻区

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论