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文档简介
LTE的无线帧的长度是10_ms,半帧的长度是5_ms,子帧的长度是1_ms,特殊子帧的长度是_1ms,特殊时隙配置可以采用10_:2_:2_和3_:9_:2_。PCC架构定义了从终端、网、业务平台到无线设备的端到端联制,能下发数据业 LTE因为一附着就分配 IP地址 的特性,对IP地址的需求量非常大,因此需要支持_IPv6协议栈。S1_C接口的协议栈自下而上主要有_IP、SCTP_、_S1-APNAS层,可以采WireShark等工具进行抓包分析LTE系统中,RRC状态 连接 空闲 厦门现在外场LTE测试CDS工具主要支 和摩托两个厂家的终端。PCC架构 三个部分组成LTE采用扁平化、IP化的网络结构,E-UTRAN由_eNODEB__构成,EPC由_SAE-GW___HSS__、_MME__构成eNBMME之间的接口为S1-MME_接口,eNBSAEGW之间的接口为S1-U_接口EPS网络特点:仅提供_分组_域,无_电路_域EPS附着成功率_EPS附着成功次数___/_EPS附着请求次数___EPS附着请求次数对应于_attachrequest__消息,此消息在InitialUEMessage中携带。EPS附着成功次数对应于attachcomplete___消息,此消息在UplinkNASTransportMessage中携带。LTE网络的切换成功率,缺省含义是_eNODEB_间的小区间切换成功率LTE下行传输模式TM3主要用于应用于(信道质量高且空间独立性强 )的小区边缘采用(波束赋形 )技术保证业务质量;小区采用(MIMO 导致多系统合路室分系统网络间干扰的原因有(三阶)、 邻频干 )(阻塞干 )与TD-SCDMAHSPA相比,TD-LTE增加了一种调制编码方式为_64QAM_目前厦门外场测试中(不考虑重传),上行MCS有_25_种,下行MCS有_29_种小区半径的影响因素:GP长度越大,小区半径越_ LTE上行天线技术:在上行链路中采用_接收分 可有效降低多载波带来的高PAPR会影响终端的射频成本和电池,LTE上行采用SC- 以改善峰均比,任一终端分配到的资源在频域连续 采用循环前缀做保护间隔,既可以消除ICI_载频间干 ,又可以消除_ISI符号间干 LTE上下行传输使用的最小资源单位是RE_下行同步 是UE进入小区后要完成的第一步,只有完成该步骤后,才能开始接收其每个小区中有_64个可用的随机接入前导TD-LTE下行采用特有的_OFDMA 线带宽可以有1.4M/3M/_5M_/_10M_/_15M_/20MHz,20MHz带宽(时隙配比2:2)时,理论峰值吞吐量_81Mb.综合考虑频段带宽、TD-SCDMA发展、产业支持等情况,TD-SCDMA设备向TD-演进主要基于(F)频段和(E)频段,他们的主要频段范围分别为 )、(2300-2400MHZ eNBMME之间的接口为S1-MME_接口,eNBSAEGW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_IP、_SCTP、_S1-APNAS层,可以采WireSharkLTE下行传输模式TM3主要用于应用于(信道质量高且空间独立性强)的场景LTE协议规定的UE最大为_23_dbmTAI由 、MNC和TAC组成LTE没有了RNC,空中接口的用户平面(MAC/RLC)功能由 进行管理和控若现网TD-S的配置为4:2,TD-LTE在需要和TD-S邻频共存的场景下,上下行时隙配置 ,此时TD-LTE下行扇区吞吐量为28Mbps 理论上讲,带宽越大,基于OFDM的多用户频选调度性能越 。因此TD-LTE采_20MHz组网最能体现系统的性能接收分集的主要算法是最大比合并 当DwPTS配置的符号数大于等于 时,可以传输数据SCH分为主同步信道和辅同步信道,其中PSS位于DwPTS的第_3_个符号,有_3_个小区ID;SSS位于5ms第一个子帧的最后一个符号,有_168个小区组ID。PBCH周期为_40_ms,每10ms重复发送一次,终端可以通过任一次接收解调出BCH上下行业务信道都以 为单位进行调度决定某一时刻对某一终端采用什么传输模式的是eNODEB ,它并通过RRC 发射分集利用了天线间的弱相关性,既可用于业务信道,又可用于_控 信道发射分集采用多路信道传输同样信息,包括时间分集,空间分集和频率 集,可提高接收的可靠性和提高覆盖。LTE中有两种接入类型:竞争和非竞争,两种类型共享接入资源:前导码,共_64_个,需LTE网络中用RSRP 表示信号强度,类比于TD-SCDMA的RSCP,_RSRQ 量。在小区选择或重选时,通常使用RSRQ OFDM系统作为多子载波系统,可以通过 LTE中 类似RAI+P-TMSI; 类似2G/3G位置区LAI或路由区RAI,MCC、MNC和 组成,寻呼时按照TAC 进行寻呼LTE采用扁平化、IP化的网络结构,E-UTRAN由__eNODEB_构成,EPC由_MME___SAE-GE__、_HSS__构成导致多系统合路室分系统网络间干扰的原因有(三阶)、(邻频干 )(阻塞干 )与TD-SCDMAHSPA相比,TD-LTE增加了一种调制编码方式为_64QAM_LTE 的缩写 LongTerm无线通信系统主要 、和天线三大部分组成 发射无线通信的形式 和固定两种。移无线通信方式主要有单工、半双工 三种方式。全双TDD 的缩写。TimeDivisionTDD的中文名称 时分双TDD配比格式中的S的全称 。特殊子TDD配比格式中特殊子帧包括的DwPTS的全称
DownlinkPilot 。GuardTDD配置格式中特殊子帧包括的UpPTS的全称 UplinkPilot 组成 同步信号包 主同步信号,辅同步信DMRS 的缩写。DemodulationReferenceLTE系统中,PUCCHformat1b每个子帧可承载的比特数 ULCoMP中的传输方式之一JR 的缩写 Joint上行参考信号中的CSH 的缩写 CyclicShiftHopPDSCH对应的全称 Physicaldownlink(shared)PBCH对应的全称 PhysicalBroadcastRLC实体类型有哪几 。可以提供可靠、按序服务的RLC实体类型 。RLC层实体分段时,依赖 层实体 RLC的上层 RLC的下层 随机接入过程分 随机接入过程 随机接入过程。竞争,非竞BSR全称 (BufferStatusReport【缓存状态报告】FDD下HARQ的进程 。MAC头中Rbit代 预留bitMIB的调度周期 ms EPC网络中网元HSS的英文全称 HomeSubscriberEPC网络中网元PCRF的英文全称 PolicyandChargingRules2/3G网络中SGSN的功能在4G网络由MME 完成。HSS与MME之间的接口 PCC的英文全称 PolicyandchargingMME与SGW之间的接口 MMEI(MMEIdentity)由MMEGI 组成 TAI(Trackingareaidentity)由MCC、MNC 组成 Gx接口基 协议 PGW与PDN相连的接口 EPS的英文全称 EvolvedPacketSCTP协议中,两个EP之间建立的连接被称为(中文 偶在3GPPR10标准当中,LTE下行速率 Gbps。LTE系统支持只支 切换 E-UTRAN包含一个或多 eNodeB和eNodeB之间的接口 X2接eNodeB和S-GW之间的接口 。S1-UP接LTE一个无线帧的长度 ms 一个LTE时隙包 个OFDM符号 LTE中采 来区分不同的小区。 负责控制UE在空闲态下的移动性管理。 负责控制UE在连接态下的移动性管理。100RLC重建是在收 层的请求时执行 101CA场景下 调度仅在Pcell上被支持。半静102SIB1中广播的CellID 位 103用来传输RRCConnectionSetup消息的逻辑信道 104在ASN.1的注释中,NeedON代表的意思 Optionallypresent,No105在无线链路失败检测中,UE检测到物理层问题的的标志是 数超过N3101064G鉴权参数中用于加密的参数是(英文缩写 107 接口负责MME与2/3GCS域的MSC/VLR之间的互联互通 108eNodeB和MME之间使 协议。109一个PDN连接包括一个defaultbearer和最 个dedicatedbearer 110GTPV1或GTPv2隧道中,用来标示隧道的ID是(英文缩写 。111EPC/LTE网络中,负责选择SGW/PGW的网元 112APN的英文全称 ACCESSPOINT113 信道负责承载上行数据的ACK/NACK信息 114PBCH用于承载系统消息当中 信息 115UE通过 信道得到相应的调度信息。116 技术可以提高频谱效率。高阶调制117SIB消息 信道上进行传输 118数据信道的传输块(transportblock)需要进行CRC编码,对数据信道的传输块进行CRC编 bit。24119随机接入过程在RAR消息中分配ULGrant将占 bit。120SCTP协议中,建立连接的第一条消息是(英文缩写 。121根据UE的IP地址类型,可以将PDN连接分为三类,IPV4、IPV6 。122EPC网络,控制面协议主要基于GTP-C和Diameter,用户面主要基 协议 GTP- 参数选择PGW 124LTE上行L1/L2控制信令包括 125LTE实现话音业务可以通 技术来实现。VOIP,CS126MME在下发寻呼消息时 为单位 TA127在LTE系统中,每个小区用于随机接入的码 ,一共 。preamble、128PCI 共同决定。PSS、 130协议规定,一个子帧的时长 ,一个无线帧的时长 1ms、131R9版本中,提出了一种新的MIMO技 双流波束赋132S1-MME接口存在于MME 之间 133S3接口是MME 之间的接口。134EPC 网元产生PGW-CDR话单。135EPC 网元产生SGW-CDR话单。136HLR与SGSN之间的接口协议是 PCHSS与MME之间的接口协议 137融合HLR/HSS是网络发展的方向。以 138AF通 接口与PCRF交互 1393GPP定义,TD-LTE下行峰值数据速率在20MHz频谱分配的条件下,网络侧2发射天线UE侧2接收天线下,可以达 Mbps。1403GPP定义,TD-LTE上行峰值数据速率在20MHz频谱分配的条件下,UE侧1接收天线下, Mbps。501413GPP定义,从驻留状态到激活状态,控制面的传输延迟时间小于 括寻呼延迟时间和NAS延迟时间。100142在“零负载”(即单用户、单数据流)和“小IP包”(即只有一个IP头、而不包含任何 143EPS承载分为两种类型:GBR 1441个CCE包 个RE 145LTE系统在20MHz带宽中,使用的资源块个数 个RB。 MHz—2620MHz 147TD-LTE系统CP有常规CP CP。扩148TD-LTE支持8天线的TM3与 之间的自适应,来增强边缘覆盖 149PDSCH信道的TM3模式在信道质量好的时候为 150LTE组网中,如果采用室外D频段组网,一般使用的上下行时隙配比为 151LTE组网中,如果采用室外F频段与TD共组网,一般使用的上下行时隙配比为 152LTE要求下行速率达 ,上行速率达 100Mbps、153LTE的空口速率之所以能够获得巨大提升,主要是因为采用了 154MIB块承载 信道上 155SIB块承载 信道上 156ICIC的实现方式,按照资源调度的周期,可以分成 157OFDM技术在时域上能够抵抗 多径、频域选择性158 信道指示一个子帧中控制域所使用的OFDM符号个数。159ICIC的实现方式,按照资源调度的方式分,可以分成 。部分频率复用、160LTE系统最多可以支持小区半 的组网。161UE初始接入时,一般使 随机接入 竞争162LTE的上行物理信道中 没有传输信道 163SGW和PGW之间的S5/S8接口是基 协议实现的 164在LTE下,EPC主要 和PDNGW,ServingGW,HSS组成 165在LTE下,EPC主要 和PDNGW,ServingGW,MME组成 166 接口存在于SGWeNB之间。S1-167S5/S8接口存在于SGW 之间。168实现CSFB功能的关键在于,MSCServer能够建立起与MME之间的 音业务回落到UTRAN/GERAN。 169SRVCC可以实现LTE网络中 域语音到2G/3G网络中 域语音的无缝切换170LTE系个物理资源块在时域上包 个时隙。171用于发送eNodeB与SGW之间的用户数据的接口 。S1-172Paging可以由MME发起,也可以 发起 1733GPP技术规范组负责除GERAN之外的无线接入网技术规范组的名称是 。174物理信道中,PDCCH 为单位 175物理信道中,PCFICH 为单位 176物理信道中,PHICH 为单位 177物理信道中,PDSCH 为单位 178一个PDCCH最多占 CCE 179SIB块在PDSCH中的位置 指示 180PCFICH的的位置 决定 PCI、系统带181PHICH的位置 广播 18220MHz组网下,下行控制域最多占 OFDM符号 3183TD-LTE系统中,PSS时域上的位置 DwPTS的第3个OFDM符184波束赋形(TM7)使用的天线端口 。port185preamble码 序列生成。ZC序186分属不同PLMNV的SGW与PGW之间的接口 接口。187LTE下,用户通 方式进行认证 EAP-188eNodeB通过将业务QoS参数 实现传输的DiffServ模型。189物理层能够标示的物理小区ID一共 个 190LTE采用的头压缩算法 191平滑升级的TDL,可以继承原3G相应站点的 ,例如邻区关系、切换基本参数等。192LTE接入网E-UTRAN 组成,提供用户面和控制面 193在TD-LTE无线网络中F频段的路径损耗比D频段的路径损耗 194室分系统中经常使用到的无源器件包括: 195LTE小区搜索基 信号 主同步、辅同196室外连续覆盖:F频段RSRP要求 dBm以上,D频段RSRP要求 dBm以上;50%负荷下,SINR要求在 dB以上,对应的单用户下行速率为 Mbps。答案-105~-100、-103~-98、-3、197室内分布系般场景RSRP要求dBm以上,SINR要求dB以上;业务需求较高的场景RSRP要求dBm以上SINR要求dB以上。答案-105、6、-95、198eNodeBID表示一 中唯一的标识。199 PRACH信道200理论上,上行8天线比2天线的接收分集增益 dB 201当前中国移动F频段的频谱范围 MHz MHz 当前中国移动A频段的频谱范围 MHz MHz 2010、203当前中国移动D频段的频谱范围 MHz MHz 2570、204LTE的无线帧的长度 ms,半帧的长度 ms,子帧的长度 ms,特殊子帧长度 ms 205与TD-SCDMAHSPA相比,TD-LTE增加了一种调制编码方式 。206每个小区中 个可用的随机接入前导 207理论上讲,带宽越大,基于OFDM的多用户频选调度性能越好,因此TD-LTE采用 组网最能体现系统的性能。20M208发射分集采用多路信道传输同样信息,包括 209EPS网络特点:仅提 域, 域 分组:电210SCH分为主同步信道和辅同步信道,其中PSS位于DwPTS的 个符号, 个小ID 211LTE测量分为3类:同频测量 。异频测量,异系统测212与下行OFDM不同,上行SC-FDMA在任一调度周期中,一个用户分得的子载波必须是 213一个RB采用正常CP时在时域上 个OFDM符号,频域上 个子载波 214当UE需要特定业务时,而该业务缺省承载其QoS要求时,UE和网之间 215小区 吞吐量反映了一定网络负荷和用户分布情况下的承载效率,是网络规划重要 216移动通信中,大量路径的存在产生了多径现象,当无主径时其波的幅度服 分布,相位服 分布,通常把这种现象称
。两个相邻 点之间在空上的分布近似相 个波长。通常,在侧对抗此种的方法 分集 分集 分集 瑞利、均匀、快/瑞利、1/2、频率、时间、空217在TD-LTE移动通信系统中,载波带 MHz时,共有50个RB。 参数识别小区 219多载波带来的高PAPR会影响终端的射频成本和电池,LTE上行采用 以改善峰均比, 220 UE进入小区后要完成的第一步,只有完成该步骤后,才能开始接收其他信道,如广播信道,并进行其他活动。下行同步221LTE下行传输模式中 222"TD-LTE涉及的F、E、D三个频段,从国家频率分配的角度来讲,他们的频段范围分别 MHZ MHZ MHZ。 1880-1920,2300-2400,2500-223TAI(trackingareaidentity) 组成 224LTE没有了RNC,空中接口的用户平面(MAC/RLC)功能 进行管理和控制。225若现网TD-S的配置为4DL:2U -LTE在需要和TD-S邻频共存的场景下,上下行时隙配 。1,3226常规循环保护前缀条件下,特殊子帧中的DwPTS配置的符号数大于等于 数据。9227OFDM系统作为多子载波系统,可以通过频率调度,为用户分配信道质量较好的频率资源, 增益。频率分集228LTE下行传输模式 是MU-MIMO传输模式:主要用来提高小区的容量 229LTE下行传输模式中 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 230E-UTRA小区搜索基 、以及下行参考信号完成。主同步信号,辅同步信231同频组网时,位于小区边缘的用户相互之间的干扰比较强,影响用户性能,采用 可以提升边缘用户吞吐率。ICIC(小区干扰协调)232Okumura-Hata模型应用在 MHz频段,cost231-Hata模型应用在 MHz频段,他们的 150~1500、1500~2000、20、常数、频233根据国家电磁辐射标准,天线口输出的总功率功率不超 dBm 234LTE的PCI一共 个 235PRACH格式0~3下,生成Preamble码的ZC根序列 个 236LTE网络下,每个小区中的preamble码 个 2373GPP标准定义的PCC架构主要由 策略和计费控制单元(PCRF),应用功能(AF)238采用循环前缀做保护间隔,既可以消除 干扰。ISI(符号间),239TD-LTE下行采用特有 调制技术,峰均比较高,对功放动态特性要求 。高2403GPPPolicyandChargingControl)架构定义了从终端、网、业务平台到无线设备的端到端联制,能下发数据业务流的 241通常情况下,TD-LTE网络区域覆盖概率规划目标定为 门限。95242LTE网络规划要求尽量符合蜂窝网络结构的要求,一般要求站址分布与标准蜂窝结构 243LTE网络规划必须考虑在不同网络负载下网络需要达到的性能指标,一般建议建网初期考虑 %网络负载条件下进行规划和设计 244边缘覆盖概率是在小区边缘的接收电平(质量)达到或者超过最小接收电平门限(质量)要求的概率。当小区边缘处接收电平和最小接收电平门限差值大于目标规划概率下的 ,即认为该点达到规划要求。阴影余量245EPS附着成功率 EPS附着成功次数:EPS附着请求次246TDLTE无线掉线率的统计公式 。 (eNB请求上下文数-正常的请求上下文数)/初始上下文建立成功次数247在闭环空间复用模式下,UE可以假设eNodeB采用 。 零时延CDD的空间复248TDLTE的UE在空闲状态时,如果Srxlev ,那么UE需要执行频内测量。249TDL中,特殊子帧 三部分组成。250RI=2,TM3模式下TDLTEUE需要反 给系统。251如果要求TDLTE小区初始使流波束赋形方案,则参数transmissionMode应该设置 。252PCCH信道使用的 调度方案。半静态调253EPS附着请求次数对应于 消息,此消息在InitialUEMessage中携带。EPS附着成功次数对应于attachcomplete消息,此消息在 中携带。attachrequest:UplinkNASTransportMessage254接收分集的主要算法是 和IRC(干扰抑制合并),分别使合并后的信噪比和 达到最大化。MRC(最大比合并),SINR255PBCH周期 ms,该周期内 ms重复发送一次,终端可以通过任一次接收解调BCH。256LTE中位置信息可以用TrackingArea来表示,网络寻呼UE时按 进行寻呼。TA257TD-LTE采用了64QAM的调制方式,每个符号可以表 比特。258TD-LTE路测指标中的掉线率 /成功完成连接建立次数。掉线次259RLC实体传输数据有三种模式:透明模式(TM)、 、确认模式(AM)。非确认260
esworsethanthreshold):表示服务小区信号质量低于一门限,满足此条件的事件被上报时,eNodeB启动异频/异系统测量 261变换是LTE的一项重要技术,通过它可以实现
函数 函数之间的相互转换。262TDLTE中的T304的作用 UE侧timer,切换过程,收RRCConnectionReconfiguration消息后启动,timer超时,则进行RRC连接重建263TD-LTE路测指标中每RB平均量(不含掉线)=应用层数据量(不含掉线 。时间内调度RB数总数(不含掉线264目前现网中,LTE同频切换主要是通 事件进行触发。A3265广播intra-frequency邻区重选关系的系统消息 。 266在LTE单播系统中采 的子载波间隔,相应的符号长度 (不包括CP)267LTE中资源分配所属RB的频域大小 个子载波, kHz 12、268LTE的切换过程都会被分为4个步骤 、上报 测量,,执269TDLTE的UE通信时,如果RSRP在Ms+hysteresis 时,UE需要执行异频测量thresholdEutraRsrp270PRACH信道可以承载在UpPTS上,但因为UpPTS较短,此时只能发射短Preamble码,Preamble码能用在最多覆 公里的小区 271"SON是LTE网络的一个重要功能,主要包括自配置(Self-Configuration) , 等方面。" "自优化(Self-Optimization),自治愈(Self-272"一般可以把LTE的KPI分为两大类,RadioNetworkKPI关注 ,ServiceKPI关注 。"无线网络性能,终端用户感受273为了在计算机系统上运行而采用的变换称 。离散变换274"室外测试中,邻区PCI(20)与测试小区PCI(71)模3,同时两个小区在测试点的RSRP接近,这将导致测试点 产生突降。"RS,RS-275LTE的资源调度算法中, 算法的是假设所有用户具有相同的优先级,保证以相等的机会为系统中所有用户分配相同数量的资源。轮询调度算法(RoundRobin,276eNB通过下行的 消息将测量配置给UE,包括UE需要测量的对象、事件参数、测量标识等。RRCConnectionReconfiguration277LTE系统消息中,异频重选信息包含 中。SIB5278TD-LTE路测数据后处理分析时,空载网络下,当前小区覆盖良好,其参考信号的SINR值主要取决
。邻区电平值279TD-LTE中,如果时隙配比为config1,特殊子帧配置7,则每秒下行的PDSCH的调度次数 次。600280TD-LTE中,使用TM8的时候,普通下行子帧中一个PRBUE-SpecificRS的开销 RE。12281当deltaPUCCH-Shift=2时,PUCCH的一个RB中最多能够同时支持的Format1/1a/1b用户 。18。3(时域上3个正交扩频码)*6(频域上6个正交的Zadoof-Chu序列12÷2)282"PDCCH由 个CCE组成;CCE由 个REG组成;REG由 个连续的RE组成。" 1、2、4或8;9;4283"规范定义了2种MeasurementGap重复周期,分别是 ms与 两种重复周期的MeasurementGap长度均为 ms。"40ms,80ms,6ms284"为了初始化特定的测量,E-UTRAN将传输一个RRC连接重配置消息给UE,包括测量ID和 。" 立、修订、),报告准则(周期/事件触发的)285TDLTE的特殊子帧配置为10:2:2,则参数specialSubframePatterns应该设置 286"LTE通信中,下行采用最大C/I调度时,alphaFairnessFactor应设 。"0287在EPC网络中通 技术可以彻底解决用户和网络IP地址不足的问题。288PCRF应支持通 接口与网关互连。289电源线-48VGND电源地 色 290走线架的高度需要根据最高设备的高度确定,一般要为上走线设备上方留出不小于 操作空间。 291当RRU与智能天线同抱杆安装时,中间应保持不小 毫米的间距,以便于施工和。292对于RRU与智能天线之间的跳线长度一般情况下宜小 米 293GPS天线安装在避雷 °保护角内 294diameter基本协议运行端 295为了兼容传统2/3G网络,MME可以通 V0/V1协议和Gn/GpSGSN互通 296S3和S4接口需要传统2/3G分组网络中 网元升级支持 297在专有承载建立过程中,S1上行GTPU隧道ID和S5下行GTPU隧道ID是 分配的298SRVCC方案中,实现语音呼叫连续性的服务器叫 SCC299SRVCC架构存在信令流程复杂,切换时间较长的缺点。基于此,3GPP标准中提出了 300当两台计算机属于同一个网络时他们的IP地址中具有相同的网络表示码,因此在IP数据 。网关301EPC网络中 节点会处理UE的开机过程。302QOS控制粒度是基 承载或者303为了支持WLANEAP-SIM/AKA认证,HLR/HSS融合设备需要支持 业务字段的BOSS开HPLMN304现网TD-SCDMAF频段升级支持TD-LTE后,其TD-LTE上下行子帧配比需要 305 是用于区分不同小区的无线信号,其作用范围限于本地,仅用于UE对ENB的识别。306 和RA(RoutingArea)的概念类似,用于EPC/E-UTRAN网络内,由多个小区组成,可包含多个eNB的小区,用于用户的 307天线方向角的误差必须 以内。5 接口 接口的切换机制(handover) 309SCTP用于建立偶联的握手信号 。"INIT,INITACK, 310用于在S11接口,S10接口,S5或S8接口传送GTP消息的传输层协议 311在射频拉远站中使用的射频单元RU叫 312将天线和RU的功能合并实现的产品叫 313OMC与网元的接口 接口 314OMC与的接口 接口。315用于指示传输故障的告警类型 告警。通316用于指示与服务质量降级相关的告警类型 告警 业务质317用于指示硬件故障的告警类型 告警。设318告警级别按从高到低包 告警、主要告警、次要告警、警告告警 严319在PDN被创建的过程中,一个同时作为SGW和PGW的EPG节点会通 接口被MME接入。320O接口采 协议。SNMP和321Itf_N接口采 协议 CORBA和322在设备中,常遇到需要一些无效或误告警,此时不想让它们显示出来,可以设置 规则。告警过滤323通 机制,OMC能够提供不间断的服务 双机热备或容324PCU在MME中的标示号 325列举三个是用SCTP协议的接 S1-MME,SIGTRAN,S6a,X2-326GUTI是UE的全球识别号, 分配 327SAPC节点用 。接入控制;QoS控制;内容过滤;charging控328LTE的无线帧的长度 ms,半帧的长度 ms,子帧的长度 ms,特殊子的长度 ms。3293GPP标准定义的PCC架构主要 、策略和计费执行单元(PCEF) 、用户属性器(SPR)等功能实体组成。策略和计费控制单元(PCRF),330LTE采用扁平化网络结构,E-UTRAN主要由___构成 331eNB与MME之间的接口 接口,eNB与SAEGW之间的接口 接口S1-MME,S1-332SCH分为主同步信道和辅同步信道,SSS位于5ms第一个子帧的 区组ID。 333TD-LTE小区边缘采用( )技术保证业务质量;小区采用()技术提升用户数据吞吐量。波束赋形:MIMO334与TD-SCDMAHSPA相比,TD-LTE增加了一种调制编码方式 335多载波带来的高PAPR会影响终端的射频成本和电池,LTE上行采用 336采用循环前缀做保护间隔,既可以消除 337 是UE进入小区后要完成的第一步,只有完成该步骤后,才能开始接收其他信道, 338LTE下行传输模式中 339每个小区中 个可用的随机接入前导。340TD-LTE下行采用特有 调制技术,峰均比较高,对功放动态特性要求 OFDM,341"TD-LTE可以支持F,E,D三个频段,他们主要频段范围分别为____MHZ、MHZ、______MHZ。"1880-1920,2300-2400,2500-342TAI(trackingareaidentity) 组成 343LTE没有了RNC,空中接口的用户平面(MAC/RLC)功能 进行管理和控制。344若现网TD-S的配置为4:2,TD-LTE在需要和TD-S邻频共存的场景下,上下行时隙配置应该为: 345理论上讲,带宽越大,基于OFDM的多用户频选调度性能越好,因此TD-LTE采用 Hz组 346特殊子帧中的DwPTS配置的符号数大于等 时,可以传输数据 347发射分集采用多路信道传输同样信息,包括 348OFDM系统作为多子载波系统,可以通过频率调度,为用户分配信道质量较好的频率资源, 增益。频率分集349LTE采用扁平化、IP化的网络结构,EPC 构成MME,SAE-3503GPPPolicyandChargingControl)架构定义了从终端、网、业务平台到无线设备的端到端联制,能下发数据业务流的 351EPS网络特点:仅提 域, 域 分组:电352通常情况下,TD-LTE网络区域覆盖概率规划目标定为 门限。95353LTE下行传输模式 是MU-MIMO传输模式:主要用来提高小区的容量。354LTE网络规划要求尽量符合蜂窝网络结构的要求,一般要求站址分布与标准蜂窝结构 355LTE网络规划必须考虑在不同网络负载下网络需要达到的性能指标,一般建议建网初期考虑 %网络负载条件下进行规划和设计。356在同频的情况下,如果单天线端口两个小区PCI 相等或两天线端口两个小区PCI 相等,这两个小区之间的RS位置也是相同的,会产生严重的干扰,导致SNR急剧下 ,即认为该点达到规划要求。阴影余358SCH分为主同步信道和辅同步信道,其中PSS位于DwPTS的第个符号,有个小区ID359LTE系统中,RRC状态 连接态:空闲360LTE网络的切换成功率,缺省含义 间的小区间切换成功率 361LTE下行传输模式中 是LTE-A中新增加的一种模式,可以支持最大到8层的传输,主要为了提升数据传输速率。TM9362"LTE测量分为3类:同频测量、 363与下行OFDM不同,上行SC-FDMA在任一调度周期中,一个用户分得的子载波必须 的 连364一个RB采用正常CP时在时域上 个OFDM符号,频域上 个子载波365当UE需要特定业务时,而该业务缺省承载其QoS要求时,UE和网之间 。专有承载366小区 吞吐量反映了一定网络负荷和用户分布情况下的承载效率,是网络规划重要的容量评价指标。平均367E-UTRA小区搜索基于 、以及下行参考信号完成;主同步信号,辅368同频组网时,位于小区边缘的用户相互之间的干扰比较强,影响用户性能,采 技术可以提升边缘用户吞吐率。ICIC(小区干扰协调369EPS附着成功率= EPS附着成功次数:EPS附着请求次370EPS附着请求次数对应于 消息,此消息在InitialUEMessage中携带。EPS附着成功次数对应于attachcomplete消息,此消息在 中携带。attachrequest:UplinkNASTransportMessage371接收分集的主要算法是 和IRC(干扰抑制合并),分别使合并后的信噪比和达到最大化。MRC(最大比合并),SINR372PBCH周期为ms,每ms重复发送一次,终端可以通过任一次接收解调出BCH373LTE中位置信息可以用TrackingArea来表示,网络寻呼UE时按 进行寻呼。TA374TD-LTE采用了64QAM的调制方式,每个符号可以表 比特。375TD-LTE路测指标中的掉线率 /成功完成连接建立次数 掉线次376RLC实体传输数据有三种模式:透明模式(TM)、 377"Event esworsethanthreshold):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;" 378变换是LTE的一项重要技术,通过它可以实现 转换。时间,频率379PRACH信道可以承载在UpPTS上,但因为UpPTS较短,此时只能发射短Preamble码,Preamble码能用在最多覆 公里的小区 380SON是LTE网络的一个重要功能,主要包括自配置(Self-Configuration) 等方面 "自优化(Self-Optimization),自(Self-381"一般可以把LTE的KPI分为两大类,RadioNetworkKPI关注 关注 。 无线网络性能,终端用户感382为了在计算机系统上运行而采用的变换称 。离散变383室外测试中,邻区PCI(20)与测试小区PCI(71)模3,同时两个小区在测试点RSRP接近,这将导致测试 干扰较强 产生突降。RS,RS-384LTE的资源调度算法中, 算法的是假设所有用户具有相同的优先级,保证以相等的机会为系统中所有用户分配相同数量的资源。轮询调度算法(RoundRobin,385eNB通过下行的 消息将测量配置给UE,包括UE需要测量 RRCConnectionReconfiguration386LTE系统消息中,异频重选信息包含 中。387LTEUE能力等级主要分为5种,对于采用20M带宽,4×4MIMO的Cat5UE来说,峰值速 。300M388LTE的无线帧的长度是10_ms,半帧的长度是5_ms,子帧的长度是1_ms,特殊子帧的长度是_1ms,特殊时隙配置可以采用10_:2_:2_和3_:9_:2_。389PCC架构定义了从终端、网、业务平台到无线设备的端到端联制,能下发数据业 390LTE因为一附着就分配 IP地址 的特性,对IP地址的需求量非常大,因此需要支持_IPv6协议栈。391S1_C接口的协议栈自下而上主要有_IP、SCTP_、_S1-APNAS层,可以采WireShark等工具进行抓包分析392LTE系统中,RRC状态 连接 空闲 393厦门现在外场LTE测试CDS工具主要支 和摩托两个厂家的终端。394PCC架构 三个部分组成395LTE采用扁平化、IP化的网络结构,E-UTRAN由_eNODEB__构成,EPC由_SAE-GW___HSS__、_MME__构成396eNBMME之间的接口为S1-MME_接口,eNBSAEGW之间的接口为S1-U_接口397EPS网络特点:仅提供_分组_域,无_电路_域399EPS附着请求次数对应于_attachrequest__消息,此消息在InitialUEMessage中携带。EPS附着成功次数对应于attachcomplete___消息,此消息在UplinkNASTransportMessage中携带。400LTE网络的切换成功率,缺省含义是_eNODEB_间的小区间切换成功率401LTE下行传输模式TM3主要用于应用于(信道质量高且空间独立性 景
)的402小区边缘采用(波束赋形 )技术保证业务质量;小区采用(MIMO 403导致多系统合路室分系统网络间干扰的原因有(三阶)、 邻频干 )(阻塞干 )404与TD-SCDMAHSPA相比,TD-LTE增加了一种调制编码方式为_64QAM_405目前厦门外场测试中(不考虑重传),上行MCS有_25_种,下行MCS有_29_种406小区半径的影响因素:GP长度越大,小区半径越_ 407LTE上行天线技术:在上行链路中采用_接收分 可有效降低408多载波带来的高PAPR会影响终端的射频成本和电池,LTE上行采用SC- 以改善峰均比,任一终端分配到的资源在频域连续 409采用循环前缀做保护间隔,既可以消除ICI_载频间干 ,又可以消除_ISI符号间干 410LTE上下行传输使用的最小资源单位是RE_411下行同步 是UE进入小区后要完成的第一步,只有完成该步骤后,才能开始接收其412每个小区中有_64个可用的随机接入前导413TD-LTE下行采用特有的_OFDMA 线带宽可以有1.4M/3M/_5M_/_10M_/_15M_/20MHz,20MHz带宽(时隙配比2:2)时,理论峰值吞吐量_81Mb.414综合考虑频段带宽、TD-SCDMA发展、产业支持等情况,TD-SCDMA设备向TD-LTE演进主 (2300-2400MHZ 415eNBMME之间的接口为S1-MME_接口,eNBSAEGW之间的接口为_S1-U接口。者接口的协议栈自下而上主要有_IP、_SCTP、_S1-APNAS层,可以WireShark等工具进行抓包分析416LTE下行传输模式TM3主要用于应用于(信道质量高且空间独立性强)的场景417LTE协议规定的UE最大为_23_dbm418TAI由 、MNC和TAC组成419LTE没有了RNC,空中接口的用户平面(MAC/RLC)功能由 进行管理和控420若现网TD-S的配置为4:2,TD-LTE在需要和TD-S邻频共存的场景下,上下行时隙配置 ,此时TD-LTE下行扇区吞吐量为28Mbps 421理论上讲,带宽越大,基于OFDM的多用户频选调度性能越 。因此TD-LTE采_20MHz组网最能体现系统的性能422接收分集的主要算法是最大比合并 423当DwPTS配置的符号数大于等于 时,可以传输数据424SCH分为主同步信道和辅同步信道,其中PSS位于DwPTS的第_3_个符号,有_3_个小区ID;SSS位于5ms第一个子帧的最后一个符号,有_168个小区组ID。425PBCH周期为_40_ms,每10ms重复发送一次,终端可以通过任一次接收解调出BCH426上下行业务信道都以 为单位进行调度427决定某一时刻对某一终端采用什么传输模式的是eNODEB ,它并通过RRC 428发射分集利用了天线间的弱相关性,既可用于业务信道,又可用于_控 信道429发射分集采用多路信道传输同样信息,包括时间分集,空间分集和频率 集,可提高接收的可靠性和提高覆盖。430LTE中有两种接入类型:竞争和非竞争,两种类型共享接入资源:前导码,共_64_个,需431LTE网络中用RSRP 表示信号强度,类比于TD-SCDMA的RSCP,_RSRQ 量。在小区选择或重选时,通常使用RSRQ 432OFDM系统作为多子载波系统,可以通过 433LTE中 类似RAI+P-TMSI; 类似2G/3G位置区LAI或路由区RAI,MCC、MNC和 组成,寻呼时按照TAC 进行寻呼434LTE采用扁平化、IP化的网络结构,E-UTRAN由__eNODEB_构成,EPC由_MME___SAE-GE__、_HSS__构成435导致多系统合路室分系统网络间干扰的原因有(三阶)、(邻频干 )(阻塞干 )436与TD-SCDMAHSPA相比,TD-LTE增加了一种调制编码方式为_64QAM_437OFDMA从频域对载波资源划分成多个正交的子载波,小区内无干扰,同频组网时,不同小区使用相同时频资源,存在小区间干扰。438影响小区吞吐量主要因素有MIMO,ICIC ,分组调度,无线资源,发射功率,其它 439链路包括上下链路的发射机的各项增益和损耗,的各项增益和损耗,以及项增益和最大路径损耗440下行控制/业务公共信道/信号有PCFICH,PHICHPDCCHPDSCHPSS/SSSCRS/DRS;上行控制/业务公共信道/信号有PRACHPUCCHPUSCH,和DMRS/SRS。441LTE的物理层上行采用SC-FDMA技术,下行采用OFDMA技术442PDSCH信道的TM3模式在信道质量好的时候为开环空分复用,信道质量差的时候回落到单流波束赋型。443LTE要求下行速率达到100Mbps,上行速率达到50Mbps;UE的切换方式采用硬切换。444SAE架构中,与eNB连接的控制面实体叫MME,用户面实体叫SGW445LTE系统中,每个小区用于随机接入的码是preamble码,一共有64个446LTE组网中,如果采用室外D频段组网,一般使用的时隙配比为2:1:2,特殊时隙配比为10:2:2;如果采用室外F频段组网,一般使用的时隙配比为3:1:1,特殊时隙配比为3:9:2。447LTE系统中,RRCConnectionSetup在逻辑信 上发送448上行调度请求时通过上行物理信 发给449*LTE路测中关注的指标 450eNodeB上 子层对控制面数据进行完整性保护和加理用6_个、15个、25个、50个、75个和100RB。452LTE系统只支持PS域、不支持CS域,语音业务在LTE系统中通过 业务来实现453*OFDM符号中的 可以克服符号间干扰及载波间干扰454干扰余量与系统覆盖边缘所要求的频谱效率有关,覆盖边缘要求的频谱效率越扰余量取值越小。455PDSCH信道的调制方式有QPSK 和 456LTE上行链路过程中,在给定最大允许上行路径损 模 的前提下可以计算出上行的小区半径457OFDMA从频域对载波资源划分成多个正交的 子载波,小区内 网时,不同小区使用相同时频资源,存在小区 458链路包括上下链路的发射机的各项增益和损耗,的各项增益和损耗以 模 和最大路径损459LTE组网中,如果采用室外D频段组网,一般使用的时隙配比为2:2 ;如果采用室外F频段组网,一般使用的时隙配比为 1:3,特殊时隙配比为3:9:2 460*LTED频段的使用范围是(2570)到461*Okumura-Hata使用在(GSM)网络中,COST231-Hata使用在(TDS/LTE)网络中462LTE首批实验网七城市、杭州、、广州、、厦门、463LTE采用OFDM技术,为减少用户面时延,减少 ,加强 功464移动LTE测试外场要求环境需要 个小区连续覆盖465UE等级为CLASS3时理论下X行速 上行速 ,RTT 466LTE一个无线帧 ms,分 子帧,每个子 个符号467LTE下行采用OFDMA,上行采用_SC- 技术468测试终端上行分配最高MCS 下行最高MCS 469小区单PASS W,室分系统小区最
470在TD-SCDMA系统的理论覆盖半径是依据DWPTS和UpPTS时隙之间的 chip。(GP、96)471RRC建立之前的上行同步过程中,涉及到的物理信道 。(UPPCH472上行同步完成后,RRC信令建立过程中涉及到的物理信道 DPCH。(PRACH、 473移动2-3G互操作策略中,“三新”的新机制中重新定义了 这两个参数。Qsearch_I、TD_offset474当HS-PDSCH使用一个时隙的所道时,其理论的最大物理层速率 当使用三个时隙作为三个资源池时单载波最大物理层速率 Mbps。(560475PS业务建立在R4载波上时,其最大上下行速率可以 Kbps Kbps。(128、476智能做CS+PS的并发业务时,可以使用R4载波,也可以使用HSDPA载波。当使HSDPA载波时,语音业务下行链路占 个BRU,伴随信令 BRU。(2、477当上报CellUpdate并且网络侧企图挽救时,网络侧下发的信令名称 ,如果挽救成功,UE回复的信令为 。Cellupdateconfirm、PhysicalChannelReconfigurationComplete478ATU拉网时的CS未接通事件,最常见的原因是 。被叫位置479OMC的考核指标PS接通率,是 相乘的结果。(RRC接通率和RAB接通率)480LTE系统的数字调制方式 、下行多址技术 ,上行多址技术 。(QPSK,64QAM,16QAM、SC-OFDM、481LTE基本资源块RB 个子载波,20M带宽下 个RB。(12、482LTE系统中,ENB之间的接口 483LTE建网初期部署场景 (热点区域和密集城区484OFDM的技术优势 。(抗多径干扰能力;带宽扩展性强;频域调度灵活;MIMO结合485OFDM技术存在的问题
。(峰均比高;对频域偏移特别敏感;多小区多址和干486利用空间信道的相关性,在多个互相独立的空间信道上传递不同的数据流,从而提高数传输的峰值速率的多天线技术
。(空间复用487当系统配置两天线时,目前LTE支持的传输分集技 。488关于闭环MIMO技术,UE可以通过测量当前的空口质量,发送 489LTE下行支持的两种资源方式 。(集中式&分布式490FS2结构中,PSS的位置 ,SSS的位置 。(DwPTS第三个OFDM符号、第个子帧最后一个OFDM符号491LTE切换的执行命令通过哪条信令发 。(RRC-CONNECT-492LTE终端在空闲状态下,网络侧下发寻呼的区域 ,这些区域经过配置可以成 ,以减少位置更新的开销。(TA、493小区PCI的个 。494目前LTE的主流终端最大的 。495TD-LTE在系统帧结构 的设计会影响LTE的覆盖(GP、496随即接入格式的配置方案中 是TD-LTE系统所特有的,采用此种方案之后,随机接入 497当TD-SCDMA采用2:4时隙配置的时候,TD-LTE最合适的上下行配制方法是 ,目前,实验网TD-LTE独立规划时上下行配置方式为 。(1:3、3:9:2、1:3498ICIC主要是一种LTE 通过X2接口上发送的 499EPS附着成功率= (EPS附着成功次数:EPS附着请求次数500TDLTE无线掉线率的统计公式 (eNB请求上下文数-正常的请求上下文数)/初始上下文建立成功次数501在闭环空间复用模式下,UE可以假设eNodeB采用 (零时延CDD的空间复502TDLTE的UE在空闲状态时,如果Srxlev ,那么UE需要执行频内测量503TDL中,特殊子帧 三部分组成。504RI=2,TM3模式下TDLTEUE需要反 给系统。505如果要求TDLTE小区初始使流波束赋形方案,则参数transmissionMode应该设置 506PCCH信道使用的 调度方案。(半静态调度507EPS附着请求次数对应于 消息,此消息在InitialUEMessage中携带。EPS附着成功次数对应于attachcomplete消息,此消息在 中携带。(attachrequest:UplinkNASTransportMessage)508接收分集的主要算法是 和IRC(干扰抑制合并),分别使合并后的信噪比和 大化。MRC(最大比合并),SINR509PBCH周期 ms,该周期内 ms重复发送一次,终端可以通过任一次接收解调BCH。510LTE中位置信息可以用TrackingArea来表示,网络寻呼UE时按 进行寻呼。(TA511TD-LTE采用了64QAM的调制方式,每个符号可以表 比特。512TD-LTE路测指标中的掉线率 /成功完成连接建立次数。(掉线次数513RLC实体传输数据有三种模式:透明模式(TM) 、确认模式(AM) (非确认模式514Event esworsethanthreshold):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。 515变换是LTE的一项重要技术,通过它可以实 函数 函数之间的相互转换(时间,频率516TDLTE中的T304的作用 (UE侧timer,切换过程,收RRCConnectionReconfiguration消息后启动,timer超时,则进行RRC连接重建。)517TD-LTE路测指标中每RB平均量(不含掉线)=应用层数据量(不含掉线) 。(时间内调度RB数总数(不含掉线518目前现网中,LTE同频切换主要是通 事件进行触发。(519广播intra-frequency邻区重选关系的系统消息 520在LTE单播系统中采用 521LTE中资源分配所属RB的频域大小 个子载波, kHz。(12、522LTE的切换过程都会被分为4个步骤 、上报 。(测量,,执行523TDLTE的UE通信时,如果RSRP在Ms+hysteresis 时,UE需要执行异频测量。(thresholdEutraRsrp524TM3与TM7之间自适应转换,是依 。(DL525PRACH信道可以承载在UpPTS上,但因为UpPTS较短,此时只能发射短Preamble码,Preamble码能用在最多覆 公里的小区
526"SON是LTE网络的一个重要功能,主要包括自配置(Self-Configuration) 等方面。 ("自优化(Self-Optimization),自治愈(Self-527"一般可以把LTE的KPI分为两大类,RadioNetworkKPI关注于 ,ServiceKPI关注 。"(无线网络性能,终端用户感受)528为了在计算机系统上运行而采用的变换称 。(离散变换529"室外测试中,邻区PCI(20)与测试小区PCI(71)模3,同时两个小区在测试点的RSRP接近,这将导致测试点 产生突降。"(RS,RS-530LTE的资源调度算法中 算法的是假设所有用户具有相同的优先级保证以相等的机会为系统中所有用户分配相同数量的资源
(轮询调度算531eNB通过下行的 消息将测量配置给UE,包括UE需要测量的对象、 (RRCConnectionReconfiguration)532LTE系统消息中,异频重选信息包含 中 533TD-LTE路测数据后处理分析时,空载网络下,当前小区覆盖良好,其参考信号的SINR的 。(邻区电平值;)534TD-LTE中,如果时隙配比为config1,特殊子帧配置7,则每秒下行的PDSCH的调度次数 次。(600)535TD-LTE中,使用TM8的时候,普通下行子帧中一个PRBUE-SpecificRS的开销 RE。536当deltaPUCCH-Shift=2时,PUCCH的一个RB中最多能够同时支持的Format1/1a/1b用户 。(18。3(时域上3个正交扩频码)*6(频域上6个正交的Zadoof-Chu序列12÷2))537"PDCCH由 个CCE组成;CCE由 个REG组成;REG由 的RE组成。"(1、2、4或8;9;4)538"规范定义了2种MeasurementGap重复周期,分别是 ms与 种重复周期的MeasurementGap长度均为 ms。"(40ms,80ms,6ms)539"为了初始化特定的测量,E-UTRAN将传输一个RRC连接重配置消息给UE,包括测量ID和 立、修订、),报告准则(周期/事件触发的))540TDLTE的特殊子帧配置为10:2:2,则参数specialSubframePatterns应该设置 541"LTE通信中,下行采用
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