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LTE认证经典问题及需驾驭的主要问题点

LTE认证经典问题及需驾驭的主要问题点2015-05-08-LTE

认证出现频率较多的填空题1.ECGI由哪几个部分组成:

MCC.MNCsENODEB-ID.CELL-ID2.PBCH的编码方式QPSK3.当

PA/PB=3/1求CRSEPRE功率:40W功率平均到每个RE就是12.2

加加RSboosting3db所以是15.2energyperresource

element;EPRE每RE能量CRS_EPRE就是承载小区专用参考信号

RS的RE能量。

在LTE系统中,基站起先都会以额定功率(每符号)放射,

之后进行功率限制,功率限制是在每个RE(每个符号的每个子载波)

上进行的,有RS的RE功率提高,一般的RE功率就降低;A

表征没有导频的OFDMsymbol(A类符号)的数据子载波功率和导

频子载波功率的比侑,A=101og(PDSCH/PRS)=101og

(PDSCH)-lOlog(PRS)o

B表征有导频的OFDMsymbol(B类符号)的数据子载波功

率和导频子载波功率的比值。

PB二B/A,表示符号B上的数据子载波和符号A上的数据

子载波功率相同。

PA=101gA;PB=1表示有RS的符号上的数据子载波和无RS

的符号上的数据子载波功率相等,PA=-3表示RS的子载波功率是

无无RS的数据子载波功率的2倍,也就是高3dbo

先计算每个数据子载波的功率,用无RS的

符号上的来计算,也就是101g(10000/(12*100))=9.2dbm

(以10w/天线,100个个RB,每RB有有12个子载波);

101g(20000/(12*100))=12.2dBm(本题以20w/天线算,40W分到双

天线,一般为双天线);加上boost(PA=3,RS加倍),15.2dBm;

4.层4编码能运用的最小的大线数目。

5.规定的室分系统泄露电平值和距离。

要求室外10米处应满意室内泄露出的RSRP=T10dBm,或室内小

区外泄的RSRP比室外小区RSRP低lOdBo

6.TM2、3、7、8速率大小排序:

3、8、2、7(由大到小)7.20兆带宽有100个个RB。

RB=12*7,12*15Khz=180khz,18M/180k=100;8.LTE系统中,

每个小区用于随机接入的码是PCI,一共有504个。

9.LTE切换的三种分类:

站间S1切换,站间X2切换,站内切换。

10.LTE系统中,一个无线帧时间长度为___10ms。

11.LTE上下行传输运用的最小资源单位叫做—RE,一

个RB由若干个RE组成,频域宽度为_180_kHz,时间长度为

0.5mso

LTE协议中所能支持的最大RB个数为—64100。

12.对于TDD,在每一个无线帧中,若是5ms配置,其中有4

个子帧可以用于下行传输,并且有_4—个子帧可以用于上行传输。

13.eNB之间通过—X2_____接口通信,进行小区间优化的无线

资源管理。

14.eNodeB上的SAE_PDCP—子层对限制面数据进行完整

性爱护和加密。

15.E-UTRAN系统在1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz和

20MIlz带宽中,分别可以运用_6_个、_15—个、25个、50个、

75个和100个RBo

16.LTE系统只支持PS域、不支持CS域,语音业务在LTE系

统中通过_V0IP业务来实现。

17.0FDM符号中的_CP_可以克服符号间干扰。

18.对于LTE物理层的多址方案,在下行方向上采纳基于CP

的_OFDMA_,在上行方向上采纳基于CP的_SC-FDMA_。

19.PDSCH信道的调制方式有QPSK、_16QAM和_64QAM_

20.RRC的状态分为idie____和_connected两种21.从整体上

来说,LTE系统架构仍旧分为两个部分,即_EPC_^fl_eNB.E-UTRAN

_O

22.LTE的物理层上行采纳SC-FDMA—技术,下行采纳

0FDMA____技术。

23.LTE中下行传输信道/限制信息有PCH、

BCH、MCH、SCH、CFI、

DCI___和HI_____o

24.LTE典型信令流程的随机接入分为—竞争—和—非竞

争—两个流程。

25.TD-LTE系统中下行传输信道DL-SCH映射的下行逻辑信道

分别是CCCH、DCCH—、—BCCH—、

―DTCH、MTCH、MCCH。

26.LTE测试过程中一般外场测试的软件是(GENXEProbe),

后台优化分析的软件(GENXEAssistant),通常采纳的测试终端是

(B593s),后台参数修改的客户端是(0MC);27.LTE主要采纳的

频段是F频段1880MHz-1900MHZ;D频段(2575MHz-2615MHz);E频

段(2330MHz-2370MHz);28.LTE别于TD的关键技术有(OFDM)、

多天线技术)、MIM0)>HARQ)、64QAM)等;29.E-UTRA小区搜

寻基于(主同步信号)、(辅同步信号)、以及下行参考信号完成;

30.LTE限制而延时小于(100ms),用户面延时小于(5ms);二

必需记忆的重要简洁题1)LTE中有哪些类型的位置更新?1.正

常位置更新2.周期性的位置更新3.开关机的位置更新2)PDCCH

最少占用的bit数?写明计算过程。

72bits(PDCCH至少占用1CCE,包含9个REG,1个REG包

含4个RE,所以,此时,PDCCH含符号数为:4*9=36个,PDCCH采纳

QPSK,所以PDCCH最少占用的bit数为:36*2=72bits)3)P-SS

与与S-SS在小区搜寻流程当中的作用分别是什么?UE捕获

P-SS之后,可以获知:

1.小区中心频点的频率2.小区在物理小区组内的标识-3个3.

半帧同步(符号同步)UE捕获S-SS之后,可以获知:

L帧同步2.物理小区组的的识别T68个3.CP长度4)

Re-segmentationFlag(RF)的作用是什么?用于指示RLCPDL是

一个AMDPDU还是一个AMDPDU分段5)TAI由那三部分组成?

1.MCC;2.MNC;3.TAC6)TDDLTE室外安装一般状况会涉及哪些

线缆安装。

大线馈线,gps馈线,CPRI光纤,RRU电源线及其若干接地线

7)TD-LTE部署F频段解决系统间干扰问题的主要思路?F频段需

考虑与LTEFDD、GSM1800、CDMA等系统的干扰,重点考虑1850〜

1880MHz频段LTEFDD或GSM1800的堵塞干扰风险,因此对新设备

要求B39频段设备满意堵塞指标要求,对于现网老设备,建议关闭

DCS高端频点(确保关闭1870M以上,最好关闭1850M以上),同

时软件升级AGC等功能提升抗堵塞实力;在可实施条件下,通过天

面调整,加大天线间隔离度,也可增加抗堵塞滤波器或更换新RRL设

备。

8)TDLTE的的PRACH采纳格式0,循环周期为10ms,

请问a)子帧配比为配置1的基站的3扇区的

prachConfigurationindex分别是多少及对应的帧内子帧位置分别

是多少及对应的帧内子帧位置(从从0起先)?b)子帧配比为配

置2的基站的3扇区的prachConfigurationlndex分别是多少及

对应的帧内子帧位置?分别是多少及对应的帧内子帧位置?(从从

0起先)TDD配置1的3扇区的prachConfigurationlndex分

别为3/4/5,分别对应3、8、2三个子帧TDD配置2的3扇区的

prachConfigurationlndex分别为3/4/4,分别对应2、7、7三个

子帧9)TD-LTE路测中对于掉线的定义如何,掉线率指标是指什

么?掉线的定义为测试过程中已经接收到了肯定数据的状况下,超

过3分钟没有任何数据传输。

掉线率二各制式掉线次数总和/(胜利次数+各制式掉线次数总和)

10)TD-LTE网络规划时,天线方案的基本思路?室外天线方案(室

外2、8天线的技术选择):

由于8天线设备在覆盖和网络性能方面具有优势,因此室外以

8天线为主;室内天线方案(室内单、双路室分系统的技术选择):

具备条件的区域优先运用双路室分系统。

11)TM3(开环空分复用)和TM4(闭环空分复用)这两种

传输模式下,UE上报信息的区分是什么?上报信息的区分是什么?

TM3模式下UE上报CQKRI;TM4模式下UE上报CQI、RI、PMIO

基于非码本的预编码:

基于终端供应的SRS(探测参考信号)或DMRS(解调参考

信号)获得的CSI,基站自行计算出预编码矩阵;基于码本的预

编码:

基于终端干脆反馈的PMI(预编码矩阵索引号)从码本中选择

预编码矩阵。

12)UE在什么状况下听SIB1消息?SIB1的周期是80ms,

触发UE接收S1B1有两种方式,一种方式是每周期接收一次,另一

种是UE收到paging消息,由paging消息所含的参数得知系统信

息有变更,然后接收SIB1,SIB1消息会通知UE是否接着接收其他

SIBo

13)按资源类型划分,EPC的QoS可分为哪两类?1.GBR;

2.Non-GBR14)八天线相比两天线有哪些优势?1、8天线相比常

规2天线在上行存在分集接收增益,从而提升UL吞吐率2、8天

线相比2天线存在下行业务信道赋形增蕊,在小区边缘场景可提升

DL吞吐率15)分别流程依据发起方区分,可分为哪3种?1.UE

发起;2.MME发起;3.HSS发起16)附着不胜利,没有GTPv2消

息,MME回复attachreject,cause是是networkfailure,分

析并给出一种可能的缘由。

,分析并给出一种可能的缘由。

鉴权过程假如胜利,分析位置更新过程,ULA是否回复

DiameterSuccess,假如是,则点开签约数据(subscribeddata)

查看各层,APN配置中查询PGWallocationType是否与现网实现

方式一样,比如现网采纳静态解析PGW地址,此处配置成动态,则

会报错networkfailure。

17)规模试验运用的TD-LTE频率有哪些?D频段:

2570-2620MHzF频段:

1880-1900MHzE频段:

2320-2370MHZ18)衡量LTE覆盖和信号质量的基本测量量有

哪些?RSRP:

用来衡量下行参考信号的接收功率,指的是每个RE上的接收功

率。

SINR:

信号干扰噪声比,表示信号能量与干扰加噪声能量之比。

19)衡量LTE覆盖和信号质量基本测量量是什么?LTE中最

基本,也是日常测试中关注最多的测量有四个:

(1)RSRP(ReferenceSignalReceivedPower)主要用来衡量

下行参考信号的功率,可以用来衡量下行的覆盖。

(2)RSRQ(ReferenceSignalReceivedQuality)主要衡量下

行特定小区参考信号的接收质量。

(3)RSSI(ReceivedSignalStrengthIndicator)指的是手机

接收到的总功率,包括有用信号、干扰和底噪(4)

SINR(Signal-to-InterferenceplusNoiseRatio)信号干扰噪声比,

指接收到的有用信号的强度与干扰信号(干扰加噪声)强度的比值

三22个经典问题1、LTE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(系统帧号)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:全部类型小区重选信息

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

ENBIDSIBlO^SIBll:ETMS(EarthquakeandTsunamiWarningSystem)

通知SIB12:

CMAS,CommercialMobileAlertSystem:商用移动通知系统;

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(许多题库里重复出现,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(空频块编码)具有肯定的分集增益,FSTD(FrequencySwitch

TransmitDiversity,频率切换发送分集)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上升,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=l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model的

覆盖性能应当仍旧会有所下降;b.单天线端口:

该模式应当具有较好的覆盖性能。

3、为什么实际LTE测试中打开邻小区状况下下行吞吐率有

严峻下降?(现场处理问题阅历,答辩时常常问到)测试中打开邻小

区状况下下行吞吐率有严峻下降?(现场处理问题阅历,答辩时常常

问到)LTE上行采纳SC-FDMA技术,每个用户运用不同的频带,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。

单小区状况下,下行各用户由于运用不同的RB,在频域和时域

上是错开的,因此也不存在干扰。

多小区状况下的干扰主要来自邻区,邻区的RS、公共信道还有

数据信道都会对服务小区的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SectorO

子帧0的RS受到了邻区Sectori信道PCFICH和BCH的干扰,

子帧1〜9RS受到邻区PCFICH干扰。

因此实际中单小区状况和多小区状况相同位置状况下,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C

这只是一个例子,实际中不同场景不同位置详细表现会有所不

同,但趋势是相同的,也就是有邻区影响的状况下比单小区状况下,

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,但无法避开。

4、相对于3G来说,LTE采纳了哪些关键技术(最基本的也

是最重要的)?1.下行OFDM:正交频分复用技术,多载波调制的

一种。

将一个宽频信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换戌并

行的低速子数据流,调制到每个子信道上进行传输;上行SC-FDMA.2、

多天线技术;3、MTMO4.HARQ:

为了获得正确无误的数据传输,LTE仍采纳前向纠错编码(FEC)

和自动重复恳求(ARQ)结合的差错限制,即混合ARQ(HARQ)o

HARQ应用增量冗余(IR)的重传策略,而chase合并(CC)

事实上是IR的一种特例。

为了易于实现和避开奢侈等待反馈消息的时间,LTE仍旧选择N

进程并行的停等协议(SAW),在接收端通过重排序功能对多个进程接

收的数据进行整理。

HARQ在重传时刻上可以分为同步HARQ和异步HARQ.同步

HARQ意味着重传数据必需在UE确知的时间即刻发送,这样就不须

要附带11ARQ处理序列号,比如子帧号。

而异步HARQ则可以在任何时刻重传数据块。

从是否变更传输特征来分,HARQ又可以分为自适应和非自适应

两种。

目前来看,LTE倾向于采纳自适应的、异步HARQ方案。

5、64QAM高阶解调;---------------------------•采纳

OFDM技术-OFDM(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)

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(InverseFastFourierTransform)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符号间插入爱护间隔,通常采纳循环前缀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);・米纳MIMO(Multiple-Input

MultipleOutput)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-MTMO和MU-MIMO都支持通过Pre-coding的方法来降低或

者限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放射和

功放的难度较大。

因此,LTE正探讨在上行采纳多个单天线用户联合进行MIMC传

输的方法,称为Virtual-MIMOo

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

采纳单天线方式发送数据,系统采纳肯定的MIMO解调方法进行数据

分别。

采纳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),而且调度器可以限制多用

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。

・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,依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。

-功率限制在CDMA系统中是一项重要的链路自适应技术,可以

避开远近效应带来的多址干扰。

在LTE系统中,上下行均采纳正交的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。

・小区干扰限制-LTE系统中,系统中各小区采纳相同的频率

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峻。

-为了改善小区边缘的性能,系统上下行都须要采纳肯定的方法

进行小区干扰限制。

目前正在探讨方法有:

1)干扰随机化:

被动的干扰限制方法。

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。

系统困难度较大,可通过上下行的干扰抑制合并IRC实现;4)

干扰协调:

主动的干扰限制技术。

对小区边缘可用的时频资源做肯定的限制。

这是一种比较常见的小区干扰抑制方法;5.LTEFDD和TDD帧

结构是什么?(很重要,多题库重复出现)・LTEFDD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Imso

•LTETDD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个特别时

隙(域):

DwPTS(DownlinkPilotTimeSlot)、GP(GuardPeriod;和

UpPTS(UplinkPilotTimeSlot)o

DwPTS和UpPTS的长度是可配置的,但是DwPTS.UpPTS和GP

的总长度为Imso

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。

支持敏捷的上下行配置,支持5ms和10ms的切换点周期。

6、简述EPC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

核心网的第一个限制平面节点,用于本地接入的限制。

HSS:存储用户最基本信息.类似HLR.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。

它供应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TD-LTE二、八天线的应用建议二天线应当

运用在马路、街道等线状以及UE移动速度较快的环境。

八天线应当运用在郊区或者以覆盖为主的区域。

8、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)、

PUSCHPower(UE的放射功率)、传输模式(TM3为双流模式)、上下

行速率、掉线率、连接胜利率、切换胜利率9、PCI规划的原则(驾

驭):

PCT共有504个,PCT规划主要需尽量避开PCT模三干扰;

对主小区有强干扰的其它同频小区,不能运用与主小区相同的PCI,

异频小区的邻区可以运用相同的PCI,但对UE的接收仍旧产生干

扰;邻小区导频符号V-shift错开最优化原则;基于实现简洁,

清楚明白,简洁扩展的目标,目前采纳的规划原则:

同一站点的PCI安排在同一个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,规划时须要考虑是否分开规划,

邻区不能同PCI,邻区的邻区也不能采纳相同的PCI;10、

单验站点出现问题处理,例如下载、上传不达标?1)影响下载速率

主要的几个方面:

小区安排给UE的RB个数(PRB物理资源块)小区的

子帧配比和特别子帧配比UE的实力等级下行调度的MCS

大小(调制编码方式)传输模式(单/双码字占用)UE实际

可用符号(GAP/PDCCH)2)提升下载速率的方法提升网格的整体

STNR(包括基础优化、结构优化、重叠覆盖度优化等)优化网络的

传输模式(包括传输模式转换门限,传输模式单双流转换等)优化

网络的可用符号数(PDCCH符号数优化)优化网络的调度类参数,

提升调度的MCS(在同等的SINR下,采纳更高阶的MCS进行调度)

IkLTE与TD的区分,对LTE的相识?1)网络构架不同,LTE无

基站限制器,即2G中的BSC和3G的RNC;2)TD运用的是时分

双工码分多址技术(TD-SCDMA),LTE运用的是正交频分多址OFDM技

术;3)TD有CS司PS域,LTE只有PS域;4)帧结构不相同;

12>RSRP>SINR什么意思?RSRP:ReferenceSignalReceivedPower

参考信号的接收功率;SINR:

信号与干扰加噪声比(SignaltoInterferenceplusNcise

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;可以简洁的理

解为信噪比。

13、LTE有多少个扰码?LTE是用PCI(PhysicalCellID)

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、器件放射的无线信号频率落在LTE在用频

段上产生的干扰;15a.后台关注哪些指标?答:

6类覆盖类(RSRP,RSRQ,覆盖率);呼叫建立类(RRC连

接建立胜利率(业务相关),RRC连接建立胜利率,RRC连接重建立

胜利率,E-RAB建立胜利率),E-RAB建立堵塞率,无线接通率);呼

叫保持类(RRC连接异样掉线率,E-RAB掉线率);移动管理类(eNB

内切换胜利率,X2,S1口切换胜利率,系统间切换胜利率);时延

类(UE从IDLE到connect转换时延,attach时延,用户面时延,

系统内X2,S1切换业务中断时间,异系统切换业务中断时间);系

统资源类(流量,无线资源利用率,系统资源利用率);前台:

LTE测试中主要关注PCI、RSRP(接收功率)、SINR(信号质量)、

PUSCHPower(UE的放射功率)、传输模式(TM3为双流模式)、上下

行速率、掉线率、连接胜利率、切换胜利率15、LTE最高速率多少?

答:

下行链路的马上峰值数据速率在20MHz下行链路频谱安排的条

件下,可以达到100Mbps(5bps/Hz)(网络侧2放射天线,UE侧2

接收天线条件下);上行链路的马上峰值数据速率在20MHz上行链

路频谱安排的条件下,可以达到50Mbps(2.5bps/Hz)(UE侧一放

射天线状况下)16、为什么说OFDM技术简洁和MIMO技术结合

M1MO技术实现的关键在于有效避开天线之间的干扰,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洁的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。

假如采纳将MTMO接收和信道均衡混合处理的MIMO接收均衡的

技术,则接收机会比较困难。

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系统带来的额外困难度可以限制在较低的水

平(随天线数量呈线性增加)。

相对而言,单载波MIMO系统的困难度与天线数量和多径数量的

乘积的累成正比,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(ReferenceSignalReceivedPower)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。

区分在于协议规定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(ReferenceSignalReceived

Quality)主要衡量下行特定小区参考信号的接收质量。

和WCDMA中CPTCHEc/Io作用类似。

二者的定义也类似,RSRQ=RSRP*RBNumber/RSSI,差别仅在

于协议规定RSRQ相对于每RB进行测量的。

RSSI(ReceivedSignalStrengthIndicator)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

是一样的;SINR(Signal-to-InterferenceplusNoiseRatio)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;

从上面的定义很简洁看出对于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。

18、LTE中有哪些类型测量报告?LTE主要有下面几种类型

测量报告:

•EventAl(Servingbecomesbetterthanthreshold):

表示服务小区信号质量高于肯定门限,满意此条件的事务被上报

时,eNodeB停止异频/异系统测量;类似于UMTS里面的2F事务;

•EventA2(Servingbecomesworsethanthreshold):

表示服务小区信号质量低于肯定门限,满意此条件的事务被上报

时,eNodeB启动异频/异系统测量;类似于UMTS里面的2D事务;

•EventA3(Neighbourbecomesoffsetbetterthanserving):

表示同频邻区质量高于服务小区质量,满意此条件的事务被上报

时,源eNodeB启动同频切换恳求;・EventA4(Neighbourbecomes

betterthanthreshold):

表示异频邻区质量高于肯定门限量,满意此条件的事务被上报

时,源eNodeB启动异频切换恳求;・EventA5(Servingbeccmes

worsethanthresholdlandneighbourbecomesbetterthan

threshold2):

表示服务小区质量低于肯定门限并且邻区质量高于肯定门限;类

似于UMTS里的2B事务;・EventBl(InterRATneighbour

becomesbetterthanthreshold):

表示异系统邻区质量高于肯定门限,满意此条件事务被上报时,

源eNodeB启动异系统切换恳求;类似于UMTS里的3C事务;

•EventB2(ServingbecomesworsethanthresholdlandinterRAT

neighbourbecomesbetterthanthreshold2):

表示服务小区质量低于肯定门限并且异系统邻区质量高于肯定

门限,类似于UMTS里进行异系统切换的3A事务。

19、LTE同频切换触发判决条件是什么?LTE同频切换通过

A3事务进行触发,即邻区质量高于服务小区肯定偏置。

参照3GPP36.331规定的A3事务的判决公式为:

触发条件:

Mn+Ofn+OcnllysMs+Ofs+Ocs+Off;取消条件:

Mn+Ofn+Ocn+Hys<Ms+Ofs+Ocs+Off;其中:

•Mn是邻区测量结果;,Ofn是邻区的特定频率偏置;,0cn

是邻区的特定小区偏置,也即CIOo

该值不为0,止二参数在测量限制消息中下发。

eNodeB将依据小区负载状况临时修改邻区与服务小区的CIO,触

发基于负载的同频切换;・Ms是服务小区的测量结果;・Ofs是

服务小区的特定频

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