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LTE试卷3

2023-11-30 来源:要发发教育
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LTE试卷

一、填空题

1、RRC连接是( UE )和( eNodeB )之间的层( 3 )连接,RRC连接建立由( UE )触发。

2、RRU3158机顶功率( 96W ),RRU3158e机顶功率( 120W ),RRU3168机顶功率( 160W )。

3、勘站的时候需要携带( 数码相机 )、( GSP )、( 罗盘 )、坡度仪、激光测距仪等主要工具。

4、RRC_CONN_REQ,RRC_CONN_SETUP走上行( CCCH )信道,RRC_CONN_SETUP_CMP走上行( DCCH )信道。

5、每个RB的底噪是( -119dBm ),每个RE的底噪是( -128dBm )。

6、单站验证中选择好点测试的无线环境要求是( RSRP-75dBm,SINR25dB )。 7、TAI由( MCC )、( MNC )、( TAC )组成。

8、在TD—LTE中,应用层速率、PDCH层速率、MAC层速率、物理层速率、( 物理 )层速率最大。

9、当基站总功率要求为40W时,Pb=1,Pa=-3dB,且保证所有OFDM符号上的功率相等时,CRS单Port的功率应该配置为( 15.2 )dBm。 计算结果过程如下:40W换算为dBm,就是46dBm; 20M,子载波数为1200;

EA就是20W/1200,也就是15.21dBm;

Pa=-3,意味着RS的功率可以比EA高3dB,RS可以配置到18.21dBm; Pb=1,查表可得,EB=EA,所以EB也就是15.21dBm;

这2个参数比较复杂,简单的理解就是针对LTE中导频功率设置的2个参数

TypeA符号:无RS的OFDM符号; TypeB符号:含RS的OFDM符号;

PA:无导频的OFDM符号上的PDSCH RE功率相对于RS RE功率的比值, PB有导频的OFDM符号上的PDSCH RE功率相对于RS RE功率的比值

PA增大,说明用户的数据RE功率比较大,在基站总功率不变的情况下,数据RE的接收功率比较大,可以提升SINR。但如果PA过大,对邻区的干扰也严重,且导致控制信道功率降低,覆盖不平衡

具体配置如下表

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PA βa/Rs Pb 单天线端口 2/4天线端口 βb/βA 0 4/4 0 5/5 5/4 -3 4/8 1 4/5 4/4 -4.77 4/12 2 3/5 3/4 -6 4/16 3 2/5 2/4

下图说的很清楚:

PA和PB的单位都是db,也就是和RS的功率比值,PA等于0,说明PA和RS的功率比是1:1,-3说明比RS小一倍,-4.77就是1/3,-6就是1/4。

βb和βa你可以看成单位是dbm,它反映的是实际功率的比值。

以第一个图为例,每一列的功率总和算24个单位,因为PA=0,所以第二列数据RE和第一列的RS功率是一样的,图中都以4来表示,而第一列中有2个RE是不发的,因此多出来8个单位的功率,而这8个功率被均匀的分配到了8个数据RE上,因此第一排的5个数据RE都是5个单位的功率。因此βb/βa也就是5/4。这种情况比较少用。

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第二个图就是把那2个RE空出来的8个功率分给了2个RS的RE,因此每个RS是8。这种配置是最常用的,保证RS的正确接收。

第三个图和第四个图都可以这么推,可以看到RS被明显增强,因此对覆盖会有正增益,常用来做(超)远覆盖。但同时对业务数据是有负增益的,牺牲了部分容量。

10、CPE终端能力属于( CAT3 ),MIFI E5776s终端能力属于( CAT4 )。

二、不定项选择

1、以下说法正确的是:( ACD ) A、TM2:开环发射分集,属于单流。

B、TM3:支持开环发射分集和开环空间复用两种模式的自适应切换,属于双流。 C、TM7:单流beam forming。

D、TM8:双流beam forming,且支持双单流beam forming之间的自适应切换。

2、Serving GW的主要功能是( AC ),PDN GW的主要功能是( BD ) A、实现本地移动性inter-eNodeB/inter-3GPP B、UE IP地址分配 C、数据包的路由及转发

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D、UL和DL业务计费

3、请选择以下正确的是( ABE ) 序号 A B C D E E-UTRA Band 38 39 34 40 7 Frequency Range Duplex Mode 2570-2620 1880-1920 2300-2400 2010-2025 UL:2500-2570,DL:2620-2690 Duplex Mode TDD TDD TDD TDD FDD

4、LTE跟踪区边界的规划原则不正确的是( BF )

A、保证位置更新信令开销频繁的位置位于话务量较低的区域内,有利于eNB有足够的资源处理额外的位置更新信令开销

B、LTE位置区的区域须和TD的LAC匹配

C、规划中考虑终端用户的移动行为(如主干道、铁路等高话务区域尽量少跨越边界) D、城郊与市区不连续覆盖时,城郊与市区分别使用单独的位置区 E、位置区规划应在地理上为一块连续区域,避免和减少“插花” F、位置区区域可以跨MME/MSC

5、TD-LTE系统中,关于邻区漏配现象判断,下列叙述不正确的是( ABD )

A、测量控制中有邻区PCI信息,测量报告中无邻区PCI信息,UE会尝试切换到其他小区。 B、测量控制中有邻区PCI信息,测量报告中有邻区PCI信息,UE不会尝试切换到其他小区。

C、测量控制中无邻区PCI信息,测量报告中有邻区PCI信息,UE会尝试切换到其他小区。 D、

6、路测时发现小区间天线接反可以从哪几个部分去排查( ABC ) A、核查小区PCI参数是否配错 B、排查BBU-RRU光纤是否接反

C、排查小区间RRU-天线间的跳线是否接反

D、如果使用多通道智能天线,检查天线端口与馈线是否一一对应 E、检查单板插槽是否正确

7、LTE下行调度器可以处理的资源有( ACD ) A、物理资源块 B、下行功率 C、PDCCH资源 D、信号发射的秩序

8、以下PCI规划原则中哪些是不对的( D ) A、同一个小区的所有邻区中不能有相同的PCI B、相邻的两个小区PCI不能相同 C、邻小区CRS尽量在频域上分开

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D、同频邻小区PCI无需考虑MOD3或MOD6的限制,任意分配即可

9、LTE设备E-NodeB涉及哪些单板( AB )

A、LBBP B、UMPT C、UBBP D、WMPT

10、增加系统内异频eNodeB邻区,以下涉及的是:( ABC ) A、需要添加异频LTE邻区频点:ADD EUTRANINTERNFREQ B、增加外部小区:ADD EUTR ANEXTERNALCELL C、增加邻区关系:ADD EU TRANINTERFREQNCELL D、增加UTRAN邻区频点:ADD UTRANNFREQ

E、增加UTRAN外部小区:ADD UTRANEXTERNALCELL F、增加UTRAN邻区关系:ADD UTRANNCELL

11、TD-LTE时隙配比和特殊子帧配置分别设置为SA2/SSP7、SA1/SSP7、SA2/SSP5,则每秒下行和上行调度次数分别为( DA )( CB )( CA )。 A、200 B、400 C、600 D、800 E、1000

12、LTE中PRACH的配置有format0~format4共5种格式,考虑网络建设初期应用场景为城区,建议的配置有( AE )

A、format 0 B、format 1 C、format 2 D、format 3 E、format 4

13、到目前为止,LTE系统中可使用的调制方式有( ABD )

A、QPSK B、16QAM C、32QAM D、64QAM

三、简答题

1、请说明单室分和双室分测试时候的平均速率,以及整个系统的区别 解答:

单室分平均测试速率40-50Mpbs,双室分平均速率80-90 Mpbs; 单室分不支持MIMO,双室分支持MIMO; 单室分是和现有DAS系统的简单合路,双室分需要对现有DAS系统进行改造,需要 增加一套DAS系统;

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单室分的信源设备是RRU3151、3161,双室分的信源设备是3152e。

2、请根据测试需求配置脚本:业务类型FTP下载,FTP服务器IP地址:10.10.10.14,用户名:huaweiftp,密码:12345678,呼叫类型是短呼,下载文件大小为500M(服务器根目录下的一个压缩包),下载文件不在本地存档,下载次数999次,下载间隔15秒,线程数10 Name Status Property FTP Download Ready FTP Download Click here to config Port User Password Remote File Write Local File Local File Test Count Test Interval(s) Multi Thread Count Read Data Buffer(KB) Disconnection Mode Port Type Timeout(s)

解答: FTP Download Port User Password Remote File Write Local File Test Count Test Interval(s) Multi Thread Count 21 huaweiftp 12345678 ftp://10.10.10.14/500M.zip FALSE 999 15 10 Value 21 TRUE 1 1 1 512 Keep connected PASV 20

3、单用户峰值吞吐率和基线对比,较基线差5%以上,可能存在问题,需要定位。请列举可能的原因 解答:

1)峰值比拼配置是否设置正确,可参照上下行峰值性能优化指导书配置; 2)判断数据源是否充足,可参照TCP数传问题定位和优化指导书查看;

3)选点SINR是否满足峰值要求,一般峰值28阶要求均衡前SINR大于25dB以上; 4)RRU通道是否正常;

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5)UE本身问题,可在该点更换终端尝试;

6)查看MIMO模式是否正确,是否是TM3,双码字。如果不是,需要排查原因: I.如果配置MIMO模式是SIMO,查看是否有RRU通道数下降告警;

Ii.如果固定TM3,UE没有全部上报Rank2,说明选点相关性较高,需要重新选点。

4、分析空口信令时,如何从RRC_CONN_RECFG包含的信元分析得到RRC连接重配置的目的? 解答:

实际中判断RRC Connection Reconfiguration的作用要基于其中信元包含的一些内容 来判断:

如果RRC Connection Reconfiguration中包含mobilityControllnfo,那主要作用就是eNodeB发切换命令给UE执行切换;

如果RRC Connection Reconfiguration紧跟在RRC Connection Re-establishment之后,其作用通常都是重建SRB2和DRB;

如果RRC Connection Reconfiguration中包含measConfig,那其主要作用就是进行测量配置,主要包括测量对象增加/修改或删除、测量ID增加/修改或删除、测量报告配置增加/修改或删除、测量Gap等那个参数;

如果RRC Connection Reconfiguration中包含radioResourceConfigDedicated,其作用主要是执行无线资源配置,主要包括:SRB增加和重配置、DRB增加/重配置和释放、Mac和SPS(半静态调度)配置以及物理信道配置等。

5、请根据probe软件测试结果,分析测试中出现的问题和优化思路。 解答:

测试中存在1次掉线,手机占用L41C85F_2信号,测量到强信号小区L41B06F_3,并多次上报3A测量事件,但UE未收到网络侧的切换判决,最终掉线;

先从后台网管检查L41C85F_2和L41B06F_3邻区是否添加,然后核实邻区是否有必要添加;

并分析L41C85F_2小区是否存在越区覆盖,如果越区则调整下倾角。

6、简述切换涉及的空口信令消息和功能描述,以及如何从信令中查看和计算本小区和邻小区RSRP电平值? 解答: 标准接口消息类型 RRC_MEAS_RPRT RRC_CONN_RECFG RRC_CONN_RECFG_CMP 消息说明:

1.RRC_MEAS_RPRT:源小区收到终端上报的事件测量报告

2.RRC_CONN_RECFG:eNB经过切换判决后,向终端发起切换命令

3.RRC_CONN_RECFG_CMP:终端完成切换,目标小区收到切换完成消息

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测量报告中有RSRP电平值,空口信令中的RSRP都是协议映射值,真实值需要减去140。

7、在TDD LTE外场测试时,需要在服务器上通过Iperf软件往现场测试PC灌包定位问题,请说明在MIFI主页和Iperf软件的操作和设置。 Iperf GUI by Petr Karasek(c)

解答:

一、MIFI主页操作:

在网页输入192.168.1.1,用户名:admin,密码:admin 选择:设置/系统/设备信息,把WAN IP地址告诉后台 选择:设置/安全/DMZ设置/DMZ状态,选择“开启” 二、Iperf软件操作:

Traffic mode :选择UDP Traffic direction :选择DL Host addres:选择服务器的IP地址 Port :选择服务器上Iperf软件设置的端口 选择Show 下面的Messages,可以看到收到的包大小

8、请写出:UE关机时,空闲态和连接态Uu接口消息;请写出非法关机去附着相对于正常关机去附着,在信令上的差别。 解答:

UE关机时,空闲态Uu接口消息跟踪 标准接口消息类型 RRC_CONN_REQ RRC_CONN_SETUP RRC_CONN_SETUP_CMP RRC_CONN_REL

UE关机时,连接态Uu接口消息跟踪

标准接口消息类型 RRC_UL_INFO_TRANSF RRC_CONN_REL

非法关机去附着则会收到MME的Detach Accept响应消息和eNB的RRC Connection Release消息。

9、简述路测中常见的几个T300系列的Timer分别表示什么? 解答:

1.T300:RRC连接建立的定时器,从UE发送MSG1开始计时,到收到RRC Connection Setup或RRC Connection Reject结束,如果在定时器定义的周期内未收到则记为T300超时; 2.T301:RRC重建的定时器,从UE发送MSG1开始计时,到收到RRC Connection

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Reestablishment或RRC Connection Reestablishment Reject结束,如果在定时器定义的周期内未收到则记为T301超时;

3.T304:切换定时器,从UE收到RRC Connection Reconfiguration(含Mobility Control Info)开始,到UE完成切换发送RRC Connection Reconfiguration Complete结束,如果在定时器定义的周期内未收到则记为T304超时。

10、测试前准备工作,如何对window xp和win7测试电脑进行优化? 解答:

1、winxp接收窗口

MTU 设置 1500

2、Win7打开TCP Auto-Tuning

如何打开和关闭TCP Auto-Tuning的功能:

1. 开始菜单 -> 在开始搜索里打上cmd -> 右键cmd.exe -> 以管理员身份运行

如果你看到一个Windows需要您的许可才能继续的消息,别奇怪,点一下继续确认 就行。

2. 然后打上面的命令(或者粘贴进去),按回车。

关闭TCP Auto-Tuning:netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled 打开TCP Auto-Tuning:netsh interface tcp set global autotuninglevel=normal 3. 重启机器(Windows7下可不用重启)。 3、WindowsXP发送窗口

Windows操作系统中,发送缓存的最大值=min(DefaultSendWindow,2 * TransmitIoLength),其中DefaultSendWindow和 TransmitIoLength均在注册表中设置。 在Windows 2003 Server 中默认的DefaultSendWindow很大,所以只需要确认 TransmitIoLength参数大小,而在Windows XP当作服务器中则需要同时修改这两个参 数。在注册表中找到下述路径,添加或修改指定键名的键值。 DefaultSendWindow:

HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\CurrentControlSet\\Services\\AFD\\Parameters 键名:DefaultSendWindow 类型:DWORD

键值:建议修改成接收窗口大小,例如512K,10进制数为524288,十六进制数为 80000。 TransmitIoLength:

HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\CurrentControlSet\\Services\\AFD\\Parameters 键名:TransmitIoLength 类型:DWORD

键值:建议修改为发送窗口的一半,例如发送窗口为512K,则该键值修改256K, 十进制数为262144,十六进制数为40000。

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