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笔试题及考核指标(考试题)

时间:2018-11-07    下载该word文档
LTE笔试试题
简答题汇总
1. TD-LTE所采用的关键技术有哪些?
1OFDM将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。
2MIMO:不相关的各个天线上分别发送多个数据流,利用多径衰落,在不增加带宽和天线发送功率的情况下,提高信道及频谱利用率,下行数据的传输质量。 3 高阶调制:QPSK16QAM64QAM 4 HARQ:下行:异步自适应HARQ 5 AMCTD-LTE支持根据上下行信道互易性进行AMC调整

2. TD-LTE是否需要全网配置相同时隙对比?
需要,否则会有交叉时隙干扰
3. TD-LTE2G/3G间互操作方式有哪些?
语音业务4->2 CSFB
数据业务空闲态2/3G->4G重选 4G->2/3G重选
连接态2/3G->4G重定向 4G->2/3G测量重定向、盲重定向

4. TD-LTEPCI的规划原则是什么?
1、鉴于宏站、室分异频组网,LTE宏站、室分小区PCI独立规划。(相比宏站,室分小区PCI规划相对简单)
2、任何小区与同频邻区的PCI不重复,小区相邻两个同频的邻区PCI不重复。

3、宏站同频组网情况下,尽量避免模3干扰,最相近的3个小区PCI不共模。
4、室分同频组网情况下,单天馈覆盖相邻小区尽量避免模6干扰,双天馈小区尽量避免模3干扰。
5PCI复用距离最大化
5. TD-LTE现网中常用的特殊子帧配置有几种?
3种,DE频段10:2:2F频段3:9:29:3:2
6. FA/D独立电调天线的优缺点是什么?适合使用在什么场景?
1 2
场景一:新增FA/D双频独立电调天线
优点:一次天面部署,兼顾未来需求,避免后续天面改造造成的网络二次调整和业务中断,节省部署成本。同时该天线的F频段和D频段电下倾角可以独立进行调整,使两个频段的覆盖分别达到最优,解决FD频段差异造成的覆盖差别。

3 4 5
缺点:天线自身成本高
场景二:将现网天线替换为FA/D双频独立电调天线

优点:出于天面空间受限和业主协调困难等原因,部分站点将无法新建独立天线,故使用FA/D双频独立电调天线替换现网TD-SCDMA天线,既不用增加新的天面资源,又可以同时支持TD-SCDMATD-LTE两个系统。

6 缺点:替换施工现网站点需中断一段时间
7. 同为语音解决方案,VoLTECSFB相比,实现方案有何差异?
CSFB(Circuit Switched Fall Back,LTE只提供数据业务,当发起或者接受语音呼叫时,回落到CS域进行处理。运营商无需部署IMS,只需要升级MSC就可以支持。这是一种快速提供业务的方案,但缺点是呼叫接续速度慢。CSFB适合作为IMS部署之前的过渡方案,另外还可以用来解决LTE手机漫游场景的语音呼叫问题,在拜访地网络没有部署IMS,或者IMS漫游协议尚未应用的情况下,CSFB可以为漫入的LTE用户提供语音业务。
VoLTE必须部署IMS系统,需要核心网新增网元,对组网要求较高,且对网元(CN/RAN版本要求更高,相当于普通LTE业务接入时延,大概1-2秒,接入时延/语音质量最好,是
未来IP化的语音解决方案,需要部署IMS,对网络和终端产业链要求较高。
8. 什么是天线水平面波束宽度?对网络性能有什么影响?
天线水平平面的波束宽度,即水平平面的半功率角HPlane Half Power beamwidth也就是水平面上比主射方向功率降低3dB以内的区域。角度越大,在扇区交界处的覆盖越好,但当提高天线倾角时,也越容易发生波束畸变,形成越区覆盖。角度越小,在扇区交界处覆盖越差。提高天线倾角可以在移动程度上改善扇区交界处的覆盖,而且相对而言,不容易产生对其他小区的越区覆盖。在市中心基站由于站距小,天线倾角大,应当采用水平平面的半功率角小的天线,郊区选用水平平面的半功率角大的天线。
9. 请列出越区覆盖的应对措施?
越区覆盖:由于基站天线挂高过高或者俯仰角过小引起的该小区覆盖距离过远,从而越区覆盖到其他站点覆盖的区域,并且在该区域手机接收到的信号电平较好。
越区覆盖的原因主要是由于天线性能不好、高度过高、倾角不足等原因造成的。根据勘察结果可以采取相应措施进行修正。当采取调整天线角度、高度、倾角,调整基站功率等方法时,应首先对系统进行仿真,以确保方案的正确性和准确性。
在以上方案难以实施时,可以采用增加相邻小区邻区关系,或者调整相关小区频点、PCI等方法进行改善。

10. 国移动可以使用的TD-LTE频段有哪些?
移动的TDLTE室外主要使用D频段和F频段,室内主要使用E频段
D频段:25752635M (Band38 F频段:18801920M
(Band39 E频段:23202370M 频段(Band40
11. 集城区、郊区场景下,TD-LTE站间距为多少适宜?
答:在理想网络结构下,一般密集城区的站间距为400~500米左右,站高约为29~33米,倾角约为12度,在该范围内采用FD频段基站基本均可达到与TD-SCDMA共覆盖的水平;郊区的站间距为600~700米左右,站高约为24~29米,倾角约9度,此时可以保证室外的连续覆盖,部分边缘的室内场景可能存在覆盖空洞

12. 么是Relay,其主要应用场景有那些
RelayLTE R10版本引入的新型设备,是同时具备LTE无线接入和无线回传能力的独立基站设备。Relay位于宏基站和终端之间,起到扩展网络覆盖的作用
Relay分为带内Relay和带外Relay两种,其中带内Relay的回传链路和接入链路采用相同的载波,四个上下行链路分时工作,因此回传天线和接入天线间无天线隔离的要求;而带外Relay的回传链路和接入链路采用不同的载波,四个上下行链路同一时刻有个工作,其回传天线和接入天线间需要30dB的天线隔离度。 理论上,不具备有线传输条件的场景均可以采用Relay或微放器(微功率的无线直放站)由于Relay回传天线和接入天线间的天线隔离度要求显著低于微放器且对于宏网络几乎无干扰,因此建议Relay主要用于不具备有线传输条件的室外补盲覆盖场景,且在频谱丰富的情况下建议优先采用性能更优的带外Relay而对于室内场景来说,由于回传天线和接入天线间存在墙体的隔离,接入链路的信号经过墙体衰减后才能泄露到室外,因此此时采用功能简单、成本低廉的微放器更为合适
13. D频段和F频段组网的优劣各是什么
频率干扰:D频段频谱干净;F频段周围干扰较多。

2.6GHzD频段频谱比较干净,周围频率目前没有系统使用,几乎没有带外的频率干扰,本身频段隔离度要好于F频段。1.9GHz会受到PHSTD-SCDMADCS1800高端频段1850~1880MHz)带来严重阻塞干扰,受到GSM900二次谐波带来的频率干扰,未来1.8GHz FDD下行,电信FDD上行频段,也会有干扰,影响正常业务。

F频段附近干扰源众多,密集市区尤为严重,从频率规划的角度来看,尽可能简单。另外F频段干扰排查和优化成本也会变得很高,这会给TD-LTE网络质量隐患。单从干扰角度看,在密集市区采用D频段是比较理想的选择。

网络部署:F频段升级部署快捷,初期建设成本低。

TD-LTE部署初期,F频段升级建设相对快速,部署方便,初期投资成本低,D频段频谱宽,后续扩容只需要软件升级即可,综合长期的投资成本而言,D频段也是有优势的。D频段与F频段相比,理论覆盖范围会小些。然而,上海贝尔在上海,青岛,南京等规模试验网实测中,D频段在500-600米站间距下,性能也是相当不错的,上海五角场和青岛市区几十个基站下行平均可达30Mbps以上。实测数据证明,密集城区450米站间距以下,D频段与F段有相当的室外覆盖效果。

容量扩展:D频段有丰富的频谱,扩展容易。


D频段扩展性强,拥有190MHz频谱资源可以容易实现载频扩容。F频段目前被PHS小灵通占用,仅20M频谱可用,由于频段限制,无法在原有频段上进行第二载波扩容,只能使用单频点组网,在小区边缘重叠区域,性能下降严重。随着网络后续发展,势必要采用新建D频段作为第二载波方式,即一年左右仍然要在D频段进行扩容,这时,就需要F+D频段混合组网。

结合中长期发展需要,综合考虑未来的容量建设便捷性(第二载波),在密集市区和市区上D频段有较大优势,因此在网络建设初期,建议大城市的密集城区,F频段和D频段要同步规划,考虑F+D混合组网的方式。在郊区和农村可以采用F频段新建或升级,以满足覆盖的需求。

产业链:D频段产业链优势明显。

从全球商用的14张网络中可以看到,D频段是国际通用频段,可以更好地实现TD-LTE国际漫游,以免重蹈TD-SCDMA时代国际漫游进不来出不去的困境。产业链中最重要的环节是手机终端,复杂的终端,需要支持2G/3G/LTE多模和主流频谱,采用全球统一的2.6GHz,可以推动iPhone,三星等智能手机的研发进程。若中国只使用全球唯一的1.9GHz频段升级网络,则国外设备厂商将无法积极全力参与,这也会使得中国TD-LTE产业链变得更加封闭,无法把TD-LTE推向全球。

网络性能方面:D/F新建网络优化简单,F升级无法联合优化。

D频段容易实现独立组网,多载频扩容方便,软件升级即可支持,减少了网络的复杂度。而D频段资源丰富,可以采用异频组网,使得网络规划难度大大降低,也降低了工程建设的难度,可以实现独立优化,从而打造优异高品质的网络。

虽然F频段升级可以在初期实现快速网络部署,对于升级方案,TD-SCDMATD-LTE两张网无法同时达到性能最优,无法展开独立网络优化,会造成性能损失最高达到20%~40%,如果采用F频段新建的方式,也可以提升网络质量。因此,不建议以牺牲长期网络质量为代价,综合考虑,采用D新建和F新建更合适些。
14. CSFB方案的主要技术原理是什么?
无业务时,MME通过SG接口(MMEMSC之间的接口)进行CS域移动性管理 存在语音业务时,MMEUE回落至GU网络,通过GU网络为UE提供语音服务, 短消息业务时,MME通过将短消息信令在MSCUE之间转发的方式,实现 UE提供短消息业务
15. LTE能支持语音和数据业务并发吗?为什么?
双卡双带手机由于在两种网络制式下待机,一个支持语音业务,一个支持数据业务,所以可
以并发。
单卡手机手机驻留于LTE网络,语音业务目前策略是通过CSFB回落到GSM进行通信,所以不支持语音和数据业务并发。
16. 么是时分双工?什么是频分双工?
频分双工(FDD,也称为全双工,操作时需要两个独立的信道。一个信道用来向下传送信息,另一个信道用来向上传送信息。两个信道之间存在一个保护频段,以防止邻近的发射机和接收机之间产生相互干扰。
时分双工(TDD,也称为半双工,只需要一个信道。无论向下还是向上传送信息都采用这同一个信道。因为发射机和接收机不会同时操作,它们之间不可能产生干扰。
17. TD-LTE多天线传输模式有哪几种?
TM1,单天线端口传输:主要应用于单天线传输的场合。
TM2,发送分集模式:适合于小区边缘信道情况比较复杂,干扰较大的情况,有时候也用于高速的情况,分集能够提供分集增益。
TM3,开环空间分集:合适于终端(UE)高速移动的情况。
TM4,闭环空间分集:适合于信道条件较好的场合,用于提供高的数据率传输. TM5MU-MIMO传输模式:主要用来提高小区的容量。 TM6Rank1的传输:主要适合于小区边缘的情况。
TM7Port5的单流Beamforming模式:主要也是小区边缘,能够有效对抗干扰。 TM8,双流Beamforming模式:可以用于小区边缘也可以应用于其他场景。
TM9 传输模式9LTE-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。
18. TD-LTE中,RSRP是什么,RSRQ是什么,两者有什么区别?
答: RSRP(Reference Signal Receiving Power是在某个Symbol内承载Reference Signal的所有RE上接收到的信号功率的平均值; RSRQ(Reference Signal Receiving Quality则是RSRPRSSI的比值,当然因为两者测量所基于的带宽可能不同,会用一个系数来调整,也就是 RSRQ = N*RSRP/RSS RSRP是基于电平,RSRQ是基于质量。

19. TD-LTE的干扰主要来自于小区内还是小区间?
答: 主要来自于小区间 通常情况下,TD-LTE小区内不同用户使用不同的时频资源,用户间正交,不存在干扰。在同频组网方式下,小区间不同用户使用相同的时域资源,用户间会产生较强的同频干扰。


20. 什么TD-LTE要与已有网络进行互操作?
答: LTE建网时间较短,站点密度和许多区域深度覆盖不足,需要与23G进行互操作交互,来保障用户的业务连续性。例如:LTE23G的重选/重定向以及CSFB功能。 4GVOLTE商用前,无法独立承载语音,需要利用GSM/WCDMA网络承载其语音业务进行过度。 考核指标


论述题汇总
21. LTE基站规划,应重点关注哪些问题?
需关注:建网策略,网络指标,地理环境,业务模型,区域划分,备站选址,网络规模的估算,覆盖和容量的估算,无线参数规划:邻区,PCI,频率以及其他参数规划。
22. 4G流量驻留比提升的思路及方法。
A:参数调整:4G流量驻留比提升的思路及方法;通过关闭到3G的重定向,来减少用户在3G网络上产生的流量;通过互操作参数的调整,来减少用户到23G的次数;最小接入电平调整,减少弱场接入;2/3G返回LTE门限调整。 B:干扰排查:杂散,谐波,阻塞,外部干扰,网内网间干扰处理。
C:新增宏站:热点区域扩容,D/F, 双载波,CA,分裂,减少容量受限。
D天馈及平台调整:越区,弱覆盖,方位角俯仰角不合理,平台过低,隔离度低。 E室分分流:热点大型场馆,加强室分建设,合理分流;楼间对打,一体化基站,微站,padRRUiMacro布放。
23. 周后有大型活动,通知要做好LTE网络保障,需要做哪些方面的工作?
A:数据备份:包括LTE/TD/GSM的参数及邻区配置,重大操作、数据库脚本执行数据修改前进行备份。 B硬件及软件扩容:通过用户容量评估,板件容量评估,完成板件BPL,CC,RUU的扩容保障,完成双载波,三载波扩容,D/F,CA聚合,各类大话务保障参数的修
改和备份。
C:活动现场测试摸底,确认主服务小区,基站运行状态优化,及时天馈及参数调整;场馆为室分,需对室分运行情况评估,增加布放设备等;有应急通信车,做好测试验证。
D:故障处理:若存在设备故障,及时处理跟踪。
E: 现场应急参数准备,15分钟力度指标监控,基站性能,故障监控,做好临时扩容准备。
F 活动结束后,对各项数据做好备案,完成经验总结。
24. 终端公司反映某地市CSFB主叫呼叫时间较长,请从LTE无线侧分析可能在哪些方面存在问题?
查看小区频点是否存在问题,是否存在漏配、错配、冗余情况,CSFB参数配置是否正确
排查用户所在小区是否存在干扰、影响小区性能告警 排查2G侧是否存在拥塞、干扰、弱覆盖等问题
查看用户所在位置是否为TAC边界,TAC边界回落会导致接通时延增加 多类终端对比测试,排除终端问题
排查网络寻呼参数是否配置正确,寻呼容量是否存在拥塞

25. 格测试时,频繁切换或频繁上报测量报告不发生切换会对网络造成哪些影响,如何处理?
频繁切换对业务质量会产生影响,尤其数据业务,平均速率下降,俗称的乒乓切换,而上报测量报告不切换会容易让业务掉死 ,也就是产生掉话

处理的方法:
1)调整切换参数,特别是event上报的门限 2)调整天线覆盖。

26. 10Mbps以上占比是路测重要的考核指标,请谈谈如何进行提升。
尽量提升覆盖(覆盖不好路段使用微站双层网等加强覆盖)、减少重叠覆盖提SINR(合理使用异频提升SINR、梳理切换带减少不必要切换。

27. VoLTE优化中,重点关注哪些指标,无线侧应该重点对那些进行方面进行优化?
VoLTE优化中,重点关注接通率、掉话率、切换成功率、Esrvcc切换成功率、丢包率,
无线侧主要以RSRPSINR进行优化

28. 简要阐述GPS对于TD-LTE基站的重要性及故障排查处理流程。
LTE使用GPS做为时钟同步源,如果GPS故障,本站将无法正常工作,影响周围一定范围站点造成较大干扰,
现场排查CC板、GPS连接1/2馈线、蘑菇头三个板件是否存在问题
29. LTE软采数据中包含事件测量和周期性测量,基于LTE令软采(包括uu接口、X2接口)可以获得哪些UEeNodeB测量值?根据这些测量值,可以从哪些方面进行分析应用,进而提升网络质量及用户感知?请给出至少3点并对实现方式进行描述。
参考信号接收功率 (RSRP,通过该参数可判断小区覆盖率,从而进行弱覆盖及深度覆盖优化
eNB天线到达角AOA, 通过AOA测量数据可用于确定用户所处的方位、进行覆盖分析,通过该测量值结合小区TA以及现场无线环境进行4G驻留比提升优
时间提前量(TA, 该测量数据可用于确定UE距离基站的远近,实现小区的覆盖分析,判断是否需要对小区天线做出调整,考察基站的覆盖区域是否合理,是否存在过覆盖和覆盖阴影区等问题,还可以利用其辅助提供位置服务,与参考信号接收功率 (RSRPeNB天线到达角(AOA)相结合进行覆盖及驻留比提升优化


30. LTE系统中,对于高铁场景,一般会对哪些参数进行特殊场景设置(请列举2个以上,并简要描述设置原因)
4G终端在4G专网只重选/重定向至2G专网,2G专网可直接重选回4G专网,减少互操作复杂性;
4G终端在3G网能重选回4G
高铁234G专网互操作
4G3G重选/测量重定向/盲重定向 4G2G测量重定向 4G2G重选/盲重定向 3G4G重选/重定向 2G4G重选
设置 关闭 关闭 开启 开启 开启

31. TD-LTE系统,影响小区接入成功率的主要原因及分析方法;
接入失败通常有三大类原因:无线侧参数配置问题、信道环境影响以及核心网侧配置问题。因此遇到无法接入的情况,可以大致按以下步骤进行排查。 1)通过话统分析是否出现接入成功率低的问题,当前RRCeRAB接通率指标一般为98%,也可根据局点对接入成功率指标的特殊要求启动问题定位。 2)确认是否全网指标恶化,如果是全网指标恶化,需要检查操作,告警,是否存在网络变动和升级行为。 3)如果是部分站点指标恶化,拖累全网指标,需要寻找TOP站点。 4查询RRC连接建立和ERAB建立成功率最低的TOP10站点和TOP时间段。 5)查看TOP站点告警,检查单板状态,RRU状态,小区状态,OM操作,配置是否异常。 6)提取CHR日志,分析接入时的msg3的信道质量和SRSSINR是否较差(弱覆盖),是否存在TOP用户。 7)针对TOP站点进行针对性的标准信令跟踪、干扰检测进行分析。 8)如果标准信令和干扰检测无异常,将一键式日志,标口跟踪,干扰检测结果返回给开发人员分析


32. Volte与其他数据业务一样也是分组域业务,它有哪些特点?为更好地支持Volte业务,LTE无线接入网络需要做哪些优化?
VOLTE除建立QCI8/9以外,无线为VoLTE业务建立QCI1QCI5承载(QCI1QCI5具有高优先级eNodeB优先进行调度,保障其带宽、时延等,从而为高质量的语音通话提供保证
为更好地支持Volte业务,LTE无线接入网络需要加强覆盖、干扰、切换、互操作等方面的优化,保障Volte业务的良好用户感知

33. 某新开LTE小区做单站验证时,发现再该站覆盖下路段SIN0052较好的情况下,吞吐量偏低,速率能达到20Mbps左右,而同样的RSRPSINR有些站点则能达到45Mbps左右。请根据现象分析导致速率不正常的可能原因,请描述详细分析推理过程。
排查终端问题,测试周围小区是否正常,或更换终端测试进行终端问题排查
查看小区是否存在告警、上行干扰问题,核查小区参数是否配置错误 更换FTP服务进行测试,判断是否为FTP服务器问题
基站侧进行Uu灌包测试,查看是否能够达到正常速率,判断小区配置及无线环境是否存在问题
通过enb侧对OMMB网管、OMMB网管对enb基站、enb基站对MMEping包测试,判断传输侧是否存在问题

34. LTE路测过程中,可以通过优化哪些参数来提升下载速率?
1PRB限制开关、上下行流控开关是否关闭;
2、合理配置PUCCHCQI资源及PRACH频域位置; 3、核查基站的子帧、时隙配比、TM/单双流门限; 4、基站的CQI修正算法。 5、基带资源参考信号功率.
6、配置带宽。等

35. 从覆盖、容量与质量三方面简述高铁场景的优化措施?
覆盖:通过对高铁进行拉网的Log进行分析,第一步判断是否存在弱覆盖区域,因为高铁是专网,如存在弱覆盖,最好是新建站点优化处理;第二步看是否存在SINR较低的区域,SINR较低的区域进行分析,是弱覆盖导致还是其他高铁小区越区导致,如是弱覆盖同上,如果是越区覆盖导致可以适当增加越区小区天馈的下倾角,再就是对PCI进行优化;第三步就需要对乒乓切换进行优化,因为高铁速度较快,如果存在回切很容易导致终端未能及时占用合理小区导致拖死掉话,乒乓切换的优化优先考虑天馈调整,再考虑参数优化(迟滞、时延以及CIO 容量:对高铁小区的业务量与PRB利用率进行分析,如存在超忙,需要对超忙小区进行扩容优化,再进行均衡优化,如果均衡后还存在超忙现象,就需要适当的收缩超忙小区的覆盖范围,缩小覆盖范围后如果出现弱覆盖区域,就需要新建扩容站点进行优化;
质量:高铁小区出现质量差首先需要排除是否是告警导致,然后判断是否存在干扰,再就是是否由覆盖与容量问题导致,如以上都没有出现问题,需要现场进行抓包测试,定位问题具体原因;

36. 简述重叠覆盖栅格的概念?如何降低道路的重叠覆盖度?你认为目前降低重叠覆盖度的难点在哪?
重叠覆盖定义,RSRP>-105dB 主服务小区与邻区间存在3个以上RSRP相差6dB以内的小区,持续一段区域,这段区域可以定义为重叠覆盖区域;
一般重叠覆盖区域的解决思路是,增强主服务小区信号,减弱邻区信号。可通过调整基站方位角,下倾角以及RS参考功率解决;
由于现阶段LTE组网频段较高,采取的组网策率是减少站间距,多建站,所有相2G网络,同一片区域内LTE的站点会多很多,当我们去优化重叠覆盖的时候还需要考虑是否会出现弱覆盖区域,容量是否会受限的难题;
37. LTE测试中关注哪些指标?常用的前台优化手段有哪些?
1. LTE测试中主要关注PCI(小区的标识码)、RSRP(参考信号的平均功率,表示小区信号覆盖的好坏)SINR(相当于信噪比但不是信噪比,表示信号的质量的好坏RSSIReceived 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)、PUSCH PowerUE的发射功率)传输模式TM3为双流模式)Throughput DL, Throughput UL上下行速率、掉线率、连接成功率、切换成功率………… 2. ⑴参考信号(RS覆盖问题优化
导频信号覆盖的优化包括两个部分的内容,一方面是对弱覆盖区的优化,保证网络中导频信号
的连续覆盖;另一方面是对主导小区的优化,保证各主导小区的覆盖面积没有过多和过少的情况,主导小区边缘清晰,尽量减少主导小区交替变化的情况。 ⑵切换问题优化
一方面检查邻区漏配情况,验证和完善邻区列表,解决因此产生的切换、掉话和下行干扰等问题;另一方面进行必要的工程参数调整。 3)干扰问题优化
RF优化阶段排除由于导频污染或邻区漏配导致的下行干扰,通过网络内出现的干扰问题,有效的发现因覆盖、切换等问题导致的干扰现象,从而解决问题。对干扰问题的优化将融合于以上三类优化过程中。


38. LTE功率控制的作用与目的?如何通过参数调整实现功率控制?
上行功率控制:LTE系统中,同小区内不同用户之间的上行数据是正交的,因此,LTE系统采用慢速的上行功率控制,主要考虑通过功率控制来使得上行传输适应不同的无线传输环境,包括路损、阴影衰落等。LTE上行实现的功率控制主要包括以下信道的功率控制及配置。
PUSCH信道功率控制,通过TPC命令调整PUSCH信道功率。 PUCCH信道功率控制,通过TPC命令调整PUCCH信道功率。 SRS信道功率控制,通过SRS功控指令调整SRS信道功率。 PRACH信道功率控制,配置PRACH开环功率控制所需的参数。 配置UE上报功率余量,支持周期性和事件触发型上报。
此外,为了支持小区间干扰协调,需要在X2接口上传输两种信息:①OIOverloadIndicator,过载指示);②HIIHighInterferenceIndicator,高干扰指示),以控制小区范围的上行干扰。
下行功率分配:LTE在下行不采用功率控制,使用下行功率分配将功率分配到RE上。下行功率分配过程主要包括PDSCH信道的功率分配,主要是控制下行EPREEnergyPerRE,每个RE上的能量),对PDCCH信道可以根据用户的信道质量自适应调整发射功率,同时还可以使用下行RNTP测量来进行小区间的功率协调。

39. CSFB的时延优化包括哪些途径?
优化方案优化内容涉及网络涉及网段CSFB呼叫鉴权组数量优挖掘BSC级参数MSCR对CSFB呼叫鉴权组数量进行优化,通过减少鉴权组数量,缩短GSM无线网CSFB鉴权阶段时延TCH分配机制研究与优优化主叫端等待被叫端接入确认时长计数器TIMEMGWDM,使主被叫TCH并行分GSM核心网配,缩短呼叫接续时长CSFB寻呼间隔时长优化对CSFB两次寻呼间隔时长进行优化,缩短两次寻呼间的等待时长交换机双域鉴权优化试点验证关闭非重要流程双域鉴权功能综合考虑CSFB呼叫流程中CS域和LTE的鉴权流程,通过取消CSFB流程中CS域鉴权、加密、IMEI获取、TMSI重分配信令的方式,简化了CS域呼叫接续流程,减少CSFB呼叫接续时延通过关闭非重要流程IDRQ、3G ClassMark、ECSC以及SDCCH等待测量报告功能,缩短CSFB呼叫时延GSMGSMGSMLTE无线网无线网核心网无线网核心网核心网核心网核心网核心网BSCCELLMSCeNodeBMSCMSCMSCMSCMSCGSM核心网MSCGSM核心网涉及设备BSCMSCMSCTCH立即指配允许优化通过开启TCH立即指配功能,提高CSFB业务接续速度,减少业务时延被叫选择性鉴权优化UE不活动定时器优化位置更新时2G通过对被叫16/1鉴权和4/1鉴权参数调整,达到缩短CSFB时延的目的通过增大UE不活动定时器,减少RRC连接过程,缩短业务建立时延通过优化P1149 Bit8参数,使位置更新时MSC Server不进行2G Classmark请求,GSMClassmark请求优化缩短呼叫时延2G鉴权请求中AUTN信通过优化P679 Bit12参数,使2G鉴权请求不携带AUTN信元,缩短呼叫时延GSM元优化业务接入时MSC通过优化P145Bit2参数,使业务接入时关闭MSC Server Classmark请求,缩短呼叫GSMServer Classmark请时延通过优化P153 Bit3参数,开启局内并行指配;优化P51 BIT4参数,开启局间并行指开启并行指配优化GSM配,缩短呼叫时延MTRF场景下插入用户通过优化P449 Bit15参数,使在位置更新插入用户数据过程中MSC Server收到PRNGSM数据完成后立即返回消息时插入用户数据完成后返回PRN响应,缩短呼叫时延早回ACM开启优化试点通过优化P1151 Bit13参数,开启早回ACM,使MSC SERVER收到Service验证Request时,即向主叫终端发送Alerting消息,提升用户感知GSM核心网MSC

40. 据你的理解,通过建立端到端的信令分析平台可以辅助解决哪些问题?
端到端信令分析平台能够进行网络性能指标评估、网络基本能力分析、KPI性能优化分析、用户感知优化、分析、网优经营性分析、网络维护分析。端到端信令分析平台从功能模块上分为采集层、共享层和应用层,采集层需主设备厂商提供UU口、X2口信令软采数据、应用层需主设备厂商或三方厂商通过挂表方式采集S1-US1-MMES6aSGi等接口的信令硬采数据,属于事件后分析。
首先,信令分析平台可以分析无线侧、核心网侧以及端到端的网络性能指标,比如可以用无线侧的RRC连接建立成功率*核心网侧EPS附着成功率*核心网测业务请求成功率来表征端到端感知接通率。用RRC连接平均建立时长以及平均附着时长衡量用户感知接入时延。
其次,进行端到端优化分析。例如对小区统计附着拒绝次数并分析其拒绝原因,同时关联无线信令过程判断导致附着失败的无线原因,统计分析TOP小区和TOP用户。
再次,能够进行网优经营性分析,例如终端型号性能分析,通过统计全网的相应数据,分析现网LTE适配业务的终端分布以及终端KPI性能情况。

16年考核指标汇总 驻留比
(省公司要求达标值98%,后期要求98.5%
1、提升覆盖:功率优化、双流合并、网内邻区合理性核查(外部定义核查,添加漏配/单向邻区、删除超远/冗余邻区)RF优化调整
2、系统间互操作优化:参数类优化(最小接入电平、4-2/4-3重选重定向门限、3-4/2-4重选重定向门限),系统间邻区核查优化(2-4/3-4邻区&频点&外部定义核查添加) 3、差小区处理(告警/干扰排查,RF优化调整) 4、结合站点规划建设及市场推动
MOS优化
(省公司要求路测MOS3.0以上占比98%
1减少eRVCCCSFB几率(提升覆盖&降低eSRVCC门限,提升覆盖方法见上个问题)4Gmos打分高于2G 2、参数优化:AMRHARQ重传,RLC分片功能,NI频选,上行COMP 3、弱覆盖、重叠覆盖、模三干扰、异频切换不合理、切换紊乱等现场问题都会导致MOS低,通过加站、RF优化、功率优化等方案提升覆盖和SINR,通过A1/A2CIO等方案减少异频切换,合理应用D+FA4+A5算法
4PDCP SDU丢弃时间优化(QCI1,关闭SPS,打开ROHC头压缩开关,DRX关闭和20ms效果优于40ms 5、基站告警排查,传输排查


17年考核指标汇总
4G时长驻留比 城区MR覆盖率 高负荷小区占比
98.50% 96% 0.05 4G时长驻留比
指标定义(区别于4G网络流量驻留比) 4G网络时长驻留比= 4G终端在LTE网络驻留时长)/4G终端在LTE网络+3G网络+2G网络驻留的总时长) 影响的原因:异系统互操作;LTE覆盖;终端原因。 具体分析:
1、异系统互操作: 从业务态、空闲态进行分析; 空闲态互操作:
1、核查24-11834重选门限;
2、核查LTE的最小接入电平(建议-124,最小不超过-126 业务态互操作: 切换
eSRVCC,核查eSRVCC切换门限(-110-90 基于测量的重定向
核查B2-116-90)门限是否设置的合理。 盲重定向
核查盲重定向的A2-120,是否设置的过大、也可适当降低。 2LTE覆盖: 首先判断弱覆盖是否由局部覆盖太差导致,还是全网弱覆盖导致;

局部问题:
通过MR渲染图找出弱覆盖区域,对弱覆盖区域进行分析,是否存在覆盖不合理导致的弱覆盖和无站点导致的覆盖空洞;

对于无站点导致的覆盖空洞:建议催开新站;

对于覆盖不合理导致的弱覆盖:优先进行天馈调整;再核查基站是否存在告警、邻区是否漏配、切换重选门限合理性;如果现场勘察存在阻挡,建议提出整改。

对于超高站导致的塔下黑,建议替换成大电子下倾天线。 此外,对于居民楼、办公楼、大型商场等场景,均优先建室分系统;若室分无法接入,优先用F频小区进行覆盖,尽量避免D频覆盖楼宇。

全网问题:

对弱覆盖进行分片且分优先级,优先处理覆盖最弱的片区。

3、终端/用户原因:

城区MR覆盖率
2.1、指标定义 MR覆盖率,RSRP >= -110的采样点占比。 2.2、影响的原因
1、覆盖空洞的超远覆盖导致的弱覆盖; 2、切换不及时拖死导致的越区弱覆盖; 3、特殊场景覆盖方案。 2.3、具体分析
提取MR弱覆盖占比TOPN小区,TOPN小区的TA分布进行分析,是否存在超远覆盖和越区覆盖;
覆盖空洞的超远覆盖导致的弱覆盖:
对于超远覆盖问题:建议在弱覆盖小区主打方向上新建站; 切换不及时拖死导致的越区弱覆盖:
对于越区覆盖问题:优先进行RF优化;再核查被越区基站是否存在告警、邻区是否漏配、切换重选门限合理性;然后现场勘察是否存在阻挡,有阻挡建议整改。 对于超高站越区问题,建议替换成大电子下倾天线。 特殊场景覆盖方案: 此外,对于居民楼、办公楼、大型商场等场景,均优先建室分系统(室分需严格控制外泄);若室分无法接入,优先用F频小区进行覆盖,尽量避免D频覆盖楼宇,D频以覆盖道路为主。
高负荷小区占比
3.1、指标定义
高负荷主要从三个方面考虑:1、利用率 2、承载用户数 3、小区吞吐量。 3.2、优化方法
3.2.1、通常优化方法
1、对于覆盖良好区域的差小区,可以通过降低功率收缩覆盖来降低用户数。
2、对于覆盖较差区域的差小区,可以通过调整附近的站点来吸收用户;或新增站点。 3、多频点共站基站,通过负荷均衡分担用户数。 3.2.2、特殊场景方案
1PRB资源利用率高、RRC连接用户数高、吞吐量高 小区分裂、载频扩容、新建站。

2PRB资源利用率高、RRC连接用户数不高、吞吐量低
主因是边缘用户、覆盖质量差、干扰等导致低阶MCS占比较高。 进行覆盖干扰等优化调整;提升网络质量、减小低阶MCS占比。


3PRB资源利用率高、RRC连接用户数高、吞吐量低
主因是用户多为小业务行为,边缘用户、覆盖质量差、干扰等导致低阶MCS占比较高。 减少边缘用户、降低干扰;参数优化、用户均衡,减少高负荷小区上的驻留用户;开启负荷均衡算法均衡高负荷小区的驻留用户。

4PRB资源利用率低、RRC连接用户数高、吞吐量不高 主因是用户数多,担多进行小包业务。
控制小区覆盖范围均衡小区用户数。参数优化,将用户驻留在用户少的邻小区;开启负荷均衡算法均衡高负荷小区的驻留用户。

5PRB资源利用率不高、RRC连接用户数低、吞吐量高 主因是用户少,但用户做大包业务。 此场景网络能够满足用户体验无需调整。


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