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文档简介
1、考试科目:WCDMA无线网络规划 主卷 副卷一、填空题(每空1分,共30分)1. 按照部门规定每人每季度应该至少提交有效案例 1 篇,每人每季度平均提交有效技术建议数 0.6 条。 2. 工程师在进行网上问题单提交时需要选择问题类型和级别,Category(问题类型)有:Problem Report(故障问题)和 Technical Enquiry(或写中文“技术咨询”) ;Priority(问题级别)有:Critical(或写中文“重大事故”) 、Major(重要问题)和 Minor(一般问题)。3. 请写出在城区网络规则布局、容量受限情况下,小区天线下倾角初始规划的参考计算公式:(假设“H
2、PBWver”为天线在垂直面的半功率带宽,h为天线的有效高度,R为小区半径)。4. 将定向天线安装在墙面上,天线的传送方向最好垂直于墙面,如果必须调整其方向角,对于水平半功率角为60或65°的天线,天线传送方向与垂直于墙面的法线方向的夹角要求小于或者等于 30°。5. 采用空间分集应该注意,如果要覆盖高速公路,一般要求两根全向接收天线的连线的方向与公路 垂直。6. 在进行电磁背景干扰测试时,如果用YBT250测得干扰信号电平的读数为XdBm/5MHz,假设YBT250连接天线的增益为11dBi,馈线损耗为1dB, LNA增益为25dB;如果WCDMA系统基站天线增益为15d
3、Bi,馈线损耗为3dB,塔放增益为12dB,则该干扰电平在基站柜顶电平为:X-11 (dBm/5MHz)。7. 目前YBT250支持的两种显示模式是 Spectrum 模式和 Spectrogram 模式。8. 当同频干扰信号强度为 105 (dBm/3.84MHz)时,会导致基站的接收机灵敏度恶化3db(假设基站噪声系数为3db)。9. 在设计室内分布系统时,解决系统间干扰的措施是采用隔离的方法,常用的方法是空间隔离、降低干扰源功率和 滤波器 隔离。10. 在目前我们的链路预算中,快速功控余量可以近似设置为 无功控 条件下链路性能与 理想功控 条件下链路性能的差值。11. 目前我们的下行容量
4、估算中,会用到“下行平均耦合损耗”、“下行边缘耦合损耗”,二者的关系是:“下行平均耦合损耗”“下行小区边缘平均耦合损耗” + 10*log10(7/30) 。12. Iub接口的传输流量估算包括三部分流量的总和:Iub用户面流量、Iub控制面流量、Iub维护带宽 。13. Iub控制面由1个NCP、N个CCP、1个 ALCAP 组成。14. 在网络规划仿真中,多障碍物的衍射损耗计算方法是向 单个障碍物的衍射损耗(或者单刃形衍射) 计算方法逼近所得。15. UNET中,参数“Efficiency factor”对于电路交换业务则代表占空比,对于分组交换业务则代表数据有效因子,一般取值为:1-BL
5、ER 。16. Assistant软件需要的“*.gst”格式的地图文件可以通过 MAPX 软件转化“*.tab”格式文件所得。17. Assistant软件的数据显示方式大致分为四种:地图、图表、表格和消息视图。18. 小区切换半径参数“TRADIN”的含义是:在这个半径内不切换,大于这个半径的区域内才允许发生切换。19. 在室内分布系统设计时,需要通过合理设计 上行最小耦合损耗 来防止天线近端用户阻塞整个小区的情况发生。20. 在目前的WCDMA实现中,建立语音业务(CS12.2K)时,需要建立 3 条业务RB,VP业务需要1条业务RB,PS业务需要 1 条业务RB。21. 智能准入利用速
6、率协商 、排队 、抢占等手段,降低非HSDPA承载业务建立、业务修改、速率重配置、硬切换、迁移等场景下小区资源申请的准入失败概率,提高业务接入性能。22. 在RNC V1.3的拥塞控制算法中,可以通过TF控制和强制释放用户两种方法来降低小区负载。23. UE在进行小区搜索时,帧同步是在第 二 个步骤完成的。24. 在在通话过程中,如果空中接口信息满足下面三个条件中的任何一条,可以判断为掉话:收到任何的系统消息、收到原因为非正常释放的RRC Release消息、收到CC Disconnect,CC Release Complete,CC Release三条消息中的任何一条,而且释放的原因为Not
7、 Normal Clearing或者Not Normal,Unspecified。25. 在RNCV1.3中,BE业务的动态信道配置是由业务量变化或者码发射功率受限两种情况触发的。二、判断题(正确的打“”,错误的打“×”;每题1分,共30分)1. 工程师进行案例提交时,需要首先登录网站(),然后在网站首页/在线投稿/案例投稿栏目中进行编写、提交。( × )2. 工程师创建网上问题单进行Product Information选择时,如果是网规网优类问题,需要选择Product Class为“Radio Network Plan and Optimization”,若是性能问题
8、,需要选择Product Class为“GSM/CDMA/WCDMA Performance”。( )3. 在一个地区首次使用GPS要开机等待10分钟以上,这样才能保证精度。 ()4. 在利用YBT250进行电磁背景测试时,“RefLvl”一般建议设置为“AutoLevel”档。(×)5. 八木天线与对数周期天线都属于窄带天线系列。 (×)6. 当UE同时存在多个不同QOS类别的业务时,会建立多个RRC连接。 (×)7. 如果UE当前的RRC状态为专用传输信道(DCH)时,如果指配低速率的数据业务时,RAB可以指配建立在公共传输信道(CCH)上。(×)8
9、. 对于同一个UE,如果建立两个不同QOS类别的PS业务(对应承载分别是PS64、PS128),此时必须建立两个DPDCH信道。(×)9. 在其它条件相同的情况下,静态信道(Static)环境下的解调门限要求会比典型城区步行速度(TU3)下的要求高。()10. 在目前的产品版本中(V1.5及以前版本),软切换分支会占用CE,更软切换分支不占用CE。(×)11. 在天线增益一定的情况下,天线的水平波束宽度与垂直波束宽度成反比。()12. 对于上行容量受限的小区,使用塔放可以改善容量受限的状况。(×)13. 外界干扰的大小,对塔放的应用基本没有什么影响。(×
10、)14. 在使用“Density”方式进行用户话务配置时,还需要设置用户总量,才能进行业务仿真。(×)15. 在使用Enterprise进行业务仿真时,CS、PS业务的激活因子都可以直接进行设置。(×)16. 在进行传播模型的衍射参数校正时,不能将LOS的数据点过虑掉。(×)17. 在传播模型校正的标准中,当平均误差(Mean Error)为0时,标准差(Std Error)与 均方差(RMS Error)是相等的。()18. 目前版本的Assistant在导入邻区配置信息时,是通过扰码来标示小区的。(×)19. U-Net中“Force Calcula
11、tion”运算方式是对运算区域内的所有扇区都进行运算;而“Calculate”运算方式只对发生了基础物理数据(比如天线的方位角、下倾角等)变化的扇区进行运算,而基础物理数据没有发送变化的扇区是不参加运算的,这样可以节省运算的时间。()20. 若UE处于CELL_PCH或者URA_PCH状态,UTRAN通过寻呼类型1消息将寻呼携带给UE,UE收到寻呼类型1消息后就会发起小区更新过程将状态迁移到CELL_DCH上。 (×)21. UTRAN可以在没有CN的参与下直接发起寻呼。 ()22. 通过单站验证,可以将网络优化中需要解决的因为网络覆盖原因造成的掉话、接入等问题与设备功能性掉话、接入
12、等问题分离开来()23. 参数UE最大上行发射功率MaxAllowedULTxPower限定了UE在进行正常业务时允许的最大发射功率(×)24. 路测作为网络性能检验的一个重要手段,其担负着基础数据采集的重要任务,它的生命周期是从基站建设完成直至网络优化最终结束 ()25. 小区选择过程涉及到的判断准则包括S准则和R准则 (×)26. 1A事件的迟滞设置过小会导致切换不及时的问题(×)27. 同频的目标小区和源小区属于不同的RNC,且RNC之间不存在Iur口连接时,则只能进行同频硬切换()28. 上行内环功控(用于控制UE发射功率)有两种可选算法模式:算法一和算法
13、二,它们进行功控的周期不同,后者是前者的三倍(×)29. 当UE发现一更好小区,执行小区重选过程,当该小区属于不同的位置区时,需进行位置更新()30. 在系统消息11和系统消息12中都可以携带邻区列表信息()三、单项选择题 (每题1分,共30分)1. 为了明确一线对RAN参数的维护责任,统一下发技术通知对全部RAN参数进行了分检,以下哪个描述是不正确的:( D )A、传输层及设备参数规范更改由RAN技术支持部负责并下发通知B、无线层参数规范更改由网规技术支持部负责并下发通知C、所有版本的缺省参数以及隐含命令由RAN维护部负责维护D、产品用服工程师需要估算出基站需要的E1数目供客户参考
14、,并根据客户最终定的E1数来进行各传输层带宽的配置;2. 一线网规工程师在进行参数调整时必须遵守无线网络规划网上数据修改规范,以下哪个操作是正确的:( C )A、大量数据修改或安全级别(设备影响级别或网络影响级别)为2和3的数据修改,均必须放在话务量较低的时刻(当地时间晚10:00以后)进行。B、系统中隐含命令对应的参数,如果现场认为有修改的必要并且清楚参数含义,则可以自行在话务非忙时进行修改。C、涉及范围广泛的参数修改(如修改RNC级缺省参数等)需要提交项目组或网规技术支持评审,评审通过后才能进行修改。D、MML命令 “SET OLPC”(设置面向RNC的OLPC算法参数),该命令下的参数是
15、对网络有影响且影响级别是2级的参数。3. 在正常情况下,手持式GPS(如我司常用的GarminExtrexSUMMIT) 至少显示搜索到几颗卫星时,显示的经纬度位置信息才可用?( B )A. 2B. 3C. 4D. 54. 以下过程不能够由网络侧主动发起的是:( C )A. WCDMA系统内软切换B. WCDMA系统内硬切换C. 前向切换(小区更新、URA更新)D. 系统间切换(WCDMA与GSM间)5. 联合位置更新通过以下那个接口来实现:( B )A. GrB. Gs C. GiD. Iur6. 以下不是协议中规定的RAB指配流程是:( B )A. 建立B. 增加 C. 释放D. 修改7.
16、 在容量估算中,如果一种业务的BLER要求是20,对应的重传率要求是:( C )A. 15B. 20 C. 25D. 308. 一个小区最大可以配置的FACH数目是:( D )A. 1B. 2C. 3D. 49. 以下过程不是在NCP上承载的是:( C )A. 小区建立删除重配置B. 公共信道建立删除重配置C. RL增加删除重配置D. 公共测量10. 造成射频直放站自激的主要原因是:( D )A. 直放站与施主基站间耦合损耗太小;B. 直放站施主天线双工间隔太小;C. 直放站业务天线双工间隔太小;D. 直放站施主天线与业务天线隔离度太小;11. 在对地势平坦的普通城区进行网络规划业务仿真时,在
17、不考虑传播模型使用的影响下,计算天线有效高度(Efficient Antenna Height)推荐的计算方法是:( B )A. Absolute;B. Average;C. Relative;D. Slope;12. 目前在进行我司设备的CW测试时,使用AgilentE6474进行数据采集,其中建立测试计划的参数“RBW”一般要设置为:( C )A. 20khz;B. 12.5khz;C. 8.36khz;D. 5.75khz;13. 在进行1GHz频段的传播模型校正时,对应“本征长度”是:(C )A. 6m;B. 9m;C. 12m;D. 15m;14. 在进行2GHz频段的传播模型校正时
18、,如果接收机采样频率为100Hz,如果车体匀速行使,此时车速的上限是多少:( C )A. 25Km/h;B. 32 Km/h;C. 43 Km/h;D. 54 Km/h;15. U-Net中的一个clutter name不可以超过多少个字节?否则会在导入地图时会弹出一个类型不匹配的窗口,这时要更改Menu文件中的地形分类信息,才可以导入clutter目录。( D )A. 20;B. 30;C. 40;D. 50;16. 在U-Net中,以下那个信息必须是在仿真以后才能获取的:( D )A. coverage by transmitter;B. coverage by signal level;
19、C. overlapping zones;D. pilot pollution;17. 在U-Net中,如果想更改transmitter表的全局数值,可以打开“Transmitter”表,修改该列的第一个表格单元的内容,然后选中该列,按下快捷键 即可:( B )A. CTRL+C;B. CTRL+D;C. CTRL+V;D. CTRLP;18. 如果Assistant生成的数据分析报告不能正常显示出来,需要到以下哪个安装目录去查找:( D )A. Bin/Device;B. Bin/Analyse;C. Sample;D. Template;19. 以下哪个统计指标在目前的Assistant版
20、本中不能直接给出:( B )A. Handover Success Rate;B. Soft handover proportion;C. Call Setup Success Rate;D. Access Failure Rate;20. 在UNET仿真中,当用户在一次snapshot中出现以下那种原因导致的接入失败时,在本次snapshot以后的iteration中不再考虑此用户的接入:( D )A. Pmob > PmobMax;B. load saturation;C. Cell power saturation;D. Multiple causes;21. 在UNET中,话务建
21、模的准确顺序是:( A )A. mobility>terminal>service>user profile>environment;B. mobility>service> terminal>user profile>environment;C. mobility>terminal> user profile> service>environment;D. mobility> user profile> terminal>service>environment;22. 下面列出的各项中,哪个不属于
22、引起PCH信道寻呼负荷过重的可能原因( D ) E. 寻呼区域规划过大F. DRX寻呼周期系数设置过小G. UTRAN寻呼重发次数设置过大H. Np( the number of paging indications per frame)设置过小23. 和PRACH参数设置相关的系统消息是:(C)A. SIB1B. SIB3C. SIB5D. SIB7E. SIB1124. 以下哪一项不是每次进行单站验证准备阶段的站点状态检查时的必须内容:(C)A. 检查待测小区的相关RNC 和 NODEB有无单板故障告警B. 检查待测小区的相关RNC和NodeB有无传输告警C. 检查核心网的各个网元(MSC
23、、SGSN、GGSN 等)是否存在设备故障告警D. 针对各个待测小区,通过 RNC 的 LMT 或者 M2000 检查小区状态,检查各个小区是否都已经建立完成,小区“数据有效指示”是否“有效”,小区“后台管理状态”是否为“解闭塞”状态25. 以下哪一项不是引起乒乓切换的可能原因:(C)A. 同频测量滤波器系数设置过小B. 1A事件的门限设置过大C. 1B事件的门限设置过大D. 1D事件的迟滞设置过小26. 关于功率控制,以下哪个描述是错误的:(C)A. 外环功控的控制周期是内环功控的整数倍B. 在WCDMA中,上下行均进行开环功率控制C. 在业务进行过程中,需要通过保持固定的信干比来满足通信质
24、量的要求D. 在软切换状态下,UE在一个时隙内会收到多个TPC命令27. CS业务在呼叫建立时RNC准入拒绝,以下各项中不属于可能原因的有:(B)A. 会话类业务准入门限设置偏低B. 参数“主公共信道的缺省Ec/No”设置偏大C. 邻区干扰因子设置偏大D. 基站受到了其它系统的干扰28. 以下哪个参数对某段时间内4b事件的上报次数没有影响(C)A. 4b事件触发门限B. 4b事件延迟触发时间C. 4b测量报告检测时长D. 4b事件触发后挂起时间29. 关于多用户检测技术,下面哪个说法是错误的:(C)A. 多用户检测只和NodeB的基带处理部分相关B. 多用户检测只能提高上行链路的性能C. 多用
25、户检测通过提高多径搜索和信道估计的精度来克服用户之间的干扰D. 多用户检测的线性算法主要可以分为并行和串行两种30. 在RNC V1.3版本中,下列RRM算法中,哪个和负载控制没有直接关系:(A)A. 动态信道配置B. 潜在用户控制C. 准入控制D. 拥塞控制四、多项选择题 (每题2分,全部选择正确得分,共30分)1. 在技术服务中特别强调了SLA,SLA指华为公司对客户的服务水平承诺。对问题处理而言,主要是对问题处理中的几个关键的时间的承诺。这些时间包括( A B D )A. 响应时间B. 恢复时间C. 计划时间D. 解决时间2. 在目前我们的链路预算工具中,软切换增益由多小区(MultiC
26、ell)增益、宏分集(Macro Diversity Combining)增益两部分组成;以下会直接影响多小区增益的因素是:( A C )A. 慢衰落标准差;B. 传播路径损耗因子; C. 边缘覆盖概率; D. 信道类型3. 在目前我们的链路预算工具中,使用定义在发射端的负载因子,直接影响下行干扰余量计算的因素有:( ABCD )A. 边缘邻区干扰因子;B. 边缘非正交化因子; C. 小区最大发射功率; D. 小区边缘耦合损耗4. 在其它参数都不改变的情况下,以下那些变化可以增加直放站上行增益的设置值:( AD )A. 直放站与施主基站间的路径损耗变大;B. 施主基站的天线增益变大; C. 直
27、放站施主天线的增益变大; D. 直放站施主天线的馈线损耗变大;5. 在使用Enterprise进行规划仿真时,上行软切换增益由以下哪几个方面组成:( ABC )A. Transmit Power Gain;B. Average Power Rise Gain;C. TPC Headroom Gain;D. Eb/No Target Reduction Gain;6. 以下哪几种是UNET中进行话务分布的方式:( ACD )A. Based on Environments(raster);B. Based on User profiles(height);C. Based on Transmit
28、ters and Services(throughput);D. Based on Transmitters and Services(#users);7. 目前版本的Assistant支持以下哪几种数据的导入:( ABC )A. Genex Probe测试数据;B. Huawei RNC测试数据;C. Agilent E6474A测试数据;D. Huawei RNC性能统计数据;8. 以下那些指标是PS业务的QOS的要求:( BCD )A. 呼损率;B. 误块率;C. 时延要求;D. 业务速率要求;9. 导频污染产生的可能原因有:(A B D E)A. 小区布局不合理B. 基站选址或天线挂高
29、太高 C. 基站周围存在GSM 1800M的干扰源D. 天线方位角或者下倾角设置不合理显 E. 导频功率设置不合理10. RNC智能准入算法中资源准入内容包括:(A B C E )A. 下行信道码资源B. 无线功率资源C. NodeB信用度( Credit)D. Iu口的传输层资源E. Iub传输层资源11. 单站验证需要进行的项目包括:(A B C D E)A. 覆盖检查B. 干扰检查C. 站点安装问题检查D. 业务呼叫测试E. 配置数据采集和检查12. 以下有可能是造成RRC连接建立过程失败的原因有:( B C D )A. UE没有收到寻呼响应B. 准入拒绝C. UE没有收到RNC下发的R
30、RC CONNECTION SETUP消息D. RNC没有收到UE回复的RRC CONNECTION SETUP COMPLETE消息E. UE没有发送初始直传消息13. 在软切换过程中,新增的下行链路在完成同步之前携带的功控TPC命令的可能格式有:(A C)A. 全1B. 全0C. 1 0 1 0 1 0.1D. 使用已有链路的TPC命令14. 小区重选过程在以下哪些状态可能发生:(A B C D)A. IdleB. URA_PCHC. CELL_PCHD. CELL_FACHE. CELL_DCH15. 以下各网络编号中,包含了MNC的有:(A C D)A. IMSIB. BSICC. L
31、AID. RAI五、简答题:(8题,共50分)1. 请简单描述一下在WCDMA/GSM双系统共存时,在PLMN、LAC、CELL_ID规划时需要注意的问题。请考虑2G 3G是否共MSC来进行分别描述。(6分)答:1、 GSM/WCDMA可以使用相同的PLMN;手机是根据USIM卡的信息进行选择,WCDMA网络会被优先选择(1分)。在USIM文件“User Controlled PLMN Selector with Access Technology”中,会指明优选哪个接入技术(GERAN vs. UTRAN)。如果2G系统没有升级到R99,则3G 2G必须使用不同的PLMN。(1分)2、 当2
32、G和3G共用一个MSC时,华为MSC有限制,不能同时向2G和3G发寻呼,所以此时2G和3G的LAI(PLMN+LAC)必须是不同的。(1分)3、 当2G和3G使用不同的MSC时,根据MSC寻呼发送寻址的要求,不同的MSC必然对应不同的LAI,所以此时2G和3G的LAI肯定是不同的。(1分)4、 当2G和3G的LAI相同时,2G和3G的CELL_ID必须不同,以保证双向切换进行信令交互时能够区分UMTS和GSM的小区。(1分)5、 当2G和3G的LAI不同时,2G和3G的CELL_ID可以相同,以保证双向切换进行信令交互时能够区分UMTS和GSM的小区。(1分)2. 请简单列举衡量规划仿真结果的
33、主要指标及含义,分覆盖(coverage)、容量(capacity)、质量(quality)三个方面进行描述。(5分)答:(1)、覆盖(coverage):a. 导频覆盖RSCP:主要观察是否实现了导频的覆盖要求。(0.5分)b. 导频Ec/Io:主要观察导频的干扰是否得到较好的控制。(0.5分)c. 导频best server:主要观察各小区的主覆盖范围,是否有越区覆盖或者覆盖不足的现象出现. (0.5分)d. 导频污染:主要观察导频信号覆盖是否得到了良好的控制,避免出现严重的导频污染现象. (0.5分)(2)、容量(capacity):a.小区负载(loading):主要观察设计的网络目前
34、小区的上下行负荷是否在合理的范围内。(0.5分)b.小区容量:主要通过这个指标来了解每个小区目前所承载的业务量的大小。(0.5分)c.软切换比例:软切换比例直接影响网络的容量,主要通过这个指标来观察软切换比例是否合适。(0.5分)d.网络容量:主要指系统达到设计的目标负荷,在现在已承载的用户的基础上,还能承载多少用户。(0.5分)(3)、质量(quality)a. 目标业务覆盖通信概率:对于各种场景,其设计的目标业务的覆盖是否达到了连续覆盖的要求,通信概率是否达到要求。(0.5分)b. 目标业务的QOS质量:观察目标业务的QOS是否达到要求,CS业务主要关注BLER,PS业务主要关注BLER、
35、吞吐率等。(0.5分)3. 请结合以下的流程截图,回答以下问题:(6分)请问:1、 在“1208:12:46:52(96)”时刻发生的什么过程?此过程一般在原小区还是新小区触发? 2、 此过程是否与同频硬切换为相同过程,如何判断?3、 此过程一般由什么原因触发?此过程的作用是什么? 答:1、 “小区更新”过程(1分);在新小区触发(1分)。2、 不同的过程(1分);同频硬切换对应的消息为“PHY CHANN RECON”过程(1分)。3、 当前小区质量已经变坏,在UE监测到了下行失步后,或发生RLC Unrecoverable Error,则会启动小区更新过程(1分)。小区更新过程给了UE不掉
36、话的机会(1分)。4. 以下是某个版本容量估算工具的设计流程图,请根据你的理解,来填写其中某些步骤(A、B、C、D)的工作内容:(8分)答:A:小区负荷小区负荷步长;(2分)B:小区负荷小区负荷步长;(2分)C:小区载频数 > 小区载频数上限;(2分)D:小区支持用户数 > 小区覆盖用户数。(2分)5. 请简单概述目前规划工具普遍使用的“Montecarlo”静态仿真中一次snapshot的收敛判断标准。(6分)答:一次snapshot的收敛判断标准如下:A. 反复次数达到最大次数时,这次仿真快照(snapshot)会结束。Max num of iterations:反复计算的最大
37、次数。即: 即使最后一次反复的结果未收敛,这次仿真快照(snapshot)也会结束。(2分)B. 上下行均达到对应的收敛门限,即使反复次数未达到最大次数时,这次仿真快照(snapshot)也会结束。(2分)UL convergence threshold:上行收敛的门限。当: 当前反复(iteration)的结果与上次反复(iteration)的结果之间的差异达到该门限的时候(上行比较上行负荷)。(1分)DL convergence threshold:下行收敛的门限。当: 当前反复(iteration)的结果与上次反复(iteration)的结果之间的差异达到该门限的时候(下行比较下行发射功
38、率)。(1分)6. 在RNC中增加位置区和路由区(add lac)时,需要输入位置区信息:LAC,PLMN标签最小值、PLMN标签最大值;路由区信息:RAC,PLMN标签最小值、PLMN标签最大值。请问这里的PLMN标签、PLMN标签最小值、PLMN标签最大值的含义是什么?PLMN标签值范围的规划原则,以及其对网络的影响各是什么?(6分)答:1、PLMN value tag是master info block里面的一个IE,标识SIB1是否发生变化,而SIB1中有LAC/RAC的信息。如果SIB1的内容发生变化,RNC会将PLMN value tag(在PLMN标签最小值和PLMN标签最大值范
39、围内)。如果UE在读系统消息中的MIB时检测到PLMN value tag发生变化,就会读SIB1,否则就不会读SIB1;(2分)2、PLMN value tag的最大最小值是指PLMN value tag可以变化的范围;(1分)3、PLMN value tag主要用于两个相邻小区属于不同的LAC/RAC情形,比如一个UE从cell1(LAC1)移动到cell2(LAC2),两个小区的PLMN value tag相同,UE就不会做位置更新,本来这时候UE跨LAC移动应该发生位置更新的。所以规定相邻LAC/RAC的PLMN value tag变化范围不能有重叠,比如LAC1的PLMN value
40、 tag为164,LAC2的PLMN value tag为65200。(3分)7. 请简述在异频/异系统硬切换中在上下行使用压缩模式的原因,压缩模式有哪几种实现方式?分别有什么优缺点? (7分)答:使用压缩模式的原因为:下行压缩:一套收发信机只能同时工作在一组收发频率上,若要对其它频率的信号进行测量,接收机需停止工作,将频率切换到目标频率进行测量。为了保证下行信号的正常发送,需将原来信号在剩余发送时间内发送。(1.5分)上行压缩:当测量频率与上行发送频率较近时( GSM 1800/1900 使用频率与FDD 上行的工作频率相近),为保证测量效果,需同时停止上行信号的发送(1分)压缩模式的实现方
41、式有三种,分别为:1、扩频因子减半,压缩帧扩频因子减半使用,必要时使用替换扰码优点:RNC处理简单、能够提供较大的TGL缺点:占用NodeB的处理能力、降低码资源的利用率,不适用于SF4、对覆盖影响较大、替换扰码会带来较大干扰(1.5分,其中优缺点共0.5分)2、打孔方式,降低编码冗余度优点:高层较为简单,SF4可用,不影响码资源利用率缺点:受限于信道编码特性,减小了编码增益(1.5分,其中优缺点共0.5分)3、高层调度,MAC层通过限制TFCS,改变下发数据速率优点:引入的干扰相对较少缺点:高层(层二)处理复杂,仅适用于非实时数据业务(1.5分,其中优缺点共0.5分)8. 小区建立后,广播的
42、系统信息中,有关寻呼的参数设置为:IE“CN domain specific DRX cycle length coefficient”:8;IE“Number of PI per frame”:36。请问:该小区的一个DRX周期是多少?每个PICH帧携带了多少个寻呼指示,每个寻呼指示有多少比特?当UE收到的这些比特为什么图案时UE就认为自己被寻呼了?(6分)答:(1)根据协议,空闲模式下DRX寻呼周期的计算公式为:DRX cycle length 2K *PBP frames 其中:K为IE“CN domain specific DRX cycle length coefficient”,P
43、BP为寻呼块周期,FDD模式下,PBP = 1因此DRX寻呼周期为 DRX cycle length = 28 = 256 frames(2分)(2)Number of PI per frame就是PICH帧携带的寻呼指示数,因此该小区PICH每帧携带36个寻呼指示(1分)(3)每个寻呼指示有288/36 = 8个bit组成(2分)如果这些8个bit变成了全"1",UE知道自己可能被寻呼了,就要在相应的SCCPCH上接收寻呼消息(1分)六、综合分析题:(2题,共30分)1. 掉话率优化是网络优化中的一个主要内容,请根据相关的信令流程和实际优化经验回答以下问题:(15分)1)
44、 请简要描述常见的掉话的原因及其各自的表现和判断方法是什么?(6分)答:掉话常见的原因有(每个原因1分,注意,只要回答了基本要点就可以给分,每个原因0.5分,表现和判断方法0.5分)(1)邻区漏配如果掉话前UE记录的活动集EcIo信息和Scanner记录的Best Server EcIo相差较大,而Scanner记录的Best Server扰码不在UE掉话前的测量控制邻区列表中,或者如果掉话后UE马上重新接入,且重新接入的小区扰码和掉话时的扰码不一致,且新的小区不在UE掉话前的测量控制邻区列表中,或者UE上报的检测集(Detected Set )信息出现了信号较强的小区(2)覆盖差确认覆盖的问
45、题简单直接的方式是直接观察Scanner采集的数据,若最好小区的RSCP和EcIo都很低,就可以认为是覆盖问题。(3)切换导致的掉话软切换/同频导致掉话主要有两类原因:切换来不及或者乒乓切换。从信令流程上表现为手机收不到活动集更新或者物理信道重配置命令,PS业务也有可能在切换之前先发生TRB复位。(4)干扰导致的掉话一般情况下,对于下行,当激活集CPICH RSCP比较好,而激活集和监视集的EcIo都很差,基本上可以认为是下行干扰的问题;对于上行,如果发现RTWP比正常值(-107-105)超过10dB,持续时间超过23s,可以基本判断为上行干扰。(5)流程交互失败对于一些需要信令交互的流程,
46、如AMR控制、DCCC以及压缩模式的启停等,由于信号、手机支持方面的原因或者RAN设备和手机的配合问题,导致流程失败,最后发生掉话。(6)异常分析在排除了以上的原因之后,其他的掉话一般需要怀疑设备的问题,需要通过查看设备的日志,告警等进一步来分析掉话原因。2)以下是一个掉话过程及其掉话前后的相关记录数据RNC记录的单用户跟踪消息其中RRC_CELL_UPDATE消息的内容为probe记录的RRC MESSAGE消息probe记录的UE SIRprobe记录的功控信息probe记录的激活集信息(146即为20193号小区的扰码)RNC记录的UE上行无线链路集信干比测量值:System time无
47、线链路集ID信干比测量值RFN/TICK17:58:06(19)12.3123317:58:06(67)12.8128117:58:07(15)12.8132917:58:07(63)12.3137717:58:08(19)12.3143317:58:08(67)12.3148117:58:09(15)12.8152917:58:09(63)12.3157717:58:10(19)12.3163317:58:10(67)12.3168117:58:11(15)12.3172917:58:11(63)12.3177717:58:12(19)12.3183317:58:12(67)12.81881
48、17:58:13(15)12.3192917:58:13(63)13.3197717:58:14(19)12.8203317:58:14(67)12.8208117:58:15(15)13.3212917:58:15(63)1-11.2217717:58:16(19)1-11.2223317:58:50(31)04.3154917:58:50(87)04.3160517:58:51(35)04.3165317:58:51(83)04.31701RNC记录的上行无线链路集信干比目标值System time信干比目标值高精度信干比目标值RFN/TICK17:58:06(27)2.32.329124
49、117:58:06(78)2.42.400129217:58:07(28)2.32.350134217:58:07(77)2.32.300139117:58:08(28)2.22.255144217:58:08(78)2.22.240149217:58:09(28)2.12.196154117:58:09(78)2.12.146159117:58:10(28)2.02.096164217:58:10(77)2.02.046169117:58:11(28)1.91.996174217:58:11(78)1.91.946179217:58:12(28)1.81.896184117:58:12(78
50、)1.81.846189217:58:13(28)2.12.116194217:58:13(78)2.72.748199217:58:14(28)2.62.698204217:58:14(77)2.62.648209117:58:15(28)2.52.598214117:58:15(78)2.52.570219217:58:16(27)2.52.574224117:58:21(79)2.52.574279217:58:50(79)4.04.008159717:58:51(29)4.04.030164717:58:51(79)4.04.0451696RNC记录的上行传输信道误块率:System
51、time传输信道ID误块率 误块数 总块数RFN/TICK17:58:06(36)320.0000 0 0125017:58:06(36)10.0312 2 64125017:58:07(00)320.0000 0 0131417:58:07(00)10.0000 0 64131417:58:07(64)320.0000 0 0137817:58:07(64)10.0000 0 64137817:58:08(28)320.0000 0 3144217:58:08(28)10.0000 0 42144217:58:08(92)320.0000 0 2150517:58:08(92)10.0000
52、 0 40150517:58:09(56)320.0000 0 2156917:58:09(56)10.0000 0 64156917:58:10(20)320.0000 0 2163317:58:10(20)10.0000 0 64163317:58:10(83)320.0000 0 0169717:58:10(83)10.0000 0 64169717:58:11(48)320.0000 0 0176217:58:11(48)10.0000 0 64176217:58:12(12)320.0000 0 0182617:58:12(12)10.0000 0 64182617:58:12(76
53、)320.0000 0 0189017:58:12(76)10.0000 0 64189017:58:13(40)320.0000 0 0195417:58:13(40)10.0312 2 64195417:58:14(04)320.0000 0 0201817:58:14(04)10.0000 0 64201817:58:14(68)320.0000 0 0208217:58:14(68)10.0000 0 64208217:58:15(32)320.0000 0 0214617:58:15(32)10.0000 0 64214617:58:15(96)320.0000 0 0220917:58:15(96)10.0000 0 10220917:58:21(61)320
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