LTE面试中的问题整理

发布 2019-06-22 00:17:37 阅读 1511

答:lte测试前台测试使用华为出的测试软件genex probe,后台分析使用genex assistant ;

测试终端有:cpe(b593s)、小数据卡(b398和b392)、tue

首先:核查设备是否正常。

然后:了解测试内容设置相应模板,测试准备工作。

次之:简单的连接设备后是否能进行测试

其次:根据测试要求完成测试并保存好log

最后:将测试完的log进行分析。

答: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)、

rssi(received 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 power(ue的发射功率)、

传输模式(tm3为双流模式)、

throughput dl,

准备工具与工参,调试软件与设备,确定目标,规划路线;笔记本电脑,gps,逆变器,加密狗,测试终端,数据线。

1:弱覆盖:按照规范定义pccpch rscp >=95dbm 为满足pccpch覆盖率中的一个条件,我们一般认为"pccpch rscp <=96dbm 以下,即为弱覆盖。

方案:a、增加td站点;b、提升pccpch 发射功率;c、调整天馈的俯仰角、下倾角,增强覆盖。d、无法调整,可做g优化。

2:越区覆盖:降低pccpch功率、下压天线下倾角、降低站高:,配置相应的邻区关系。

3:同频干扰:更具实际环境以及图层更改合适频点。

4:23g切换失败:核查2g参数是否配置正确;核查2g邻区;查看23g切换参数。

问题:设备连接不正常,设备端口丢失,手机未在所测试的网络,以及事件中的:未通、掉话、切换失败等。

越区覆盖:1:对于高站的情况,比较有效的方法是更换站址,或者调整导频功率或使用电下倾天线,以减小基站的覆盖范围。

2:尽量避免天线正对道路传播,或利用周边建筑物的遮挡效应, 减少越区覆盖,但同时需要注意是否会对其他基站产生同频干扰。

3:: 无法有效的改善覆盖时,我们通过增删邻小区关系保证业务的连续性,并且合理调整频率和扰码,尽量减少干扰的影响。

throughput ul上下行速率、

掉线率、连接成功率、

切换成功率………

手机在扇区下面,看接收到最强rscp值的频点和扰码,以此进行判断扇区是否接反。或可用除去站外邻区后乘车绕站一圈用于确定。

19:你是怎么区分主被叫的,被叫手机号在哪条信令里可以看到。

区分:1:被叫rrc请求之前会有寻呼消息:

2:主叫:mm cm service request 被叫:

rr paging respond:3:主叫:

mm cc call proceeding 被叫:rr cc call confirme:4:

主叫:set up后身份认证被叫:身份认证之后set up

被叫手机号:主叫的set up中。

掉话率=主被叫掉话总次数/主被叫总接通次数*100%

手机最大发射功率24dbm,最小-50dbm(理论值)

单站验证过程中通过测试覆盖对应每个小区的频点扰码,每个扇区对应相应的覆盖区域。

硬切换是不同频率的基站或覆盖小区之间的切换。切换过程是手机先断开与源小区的通信,再建立与目标小区的连接;软切换是同一频率的两个不同基站间的切换。切换过程是手机建立与目标小区的连接之后,断开与源小区的通信;接力切换是td系统的特色技术,切换过程利用手机上行预同步技术,将上下行通信链路先后转移至目标小区。

平均rsrp、平均sinr、平均下行吞吐率(mbps)、平均上行吞吐率(mbps)、rsrp≥-100dbm的比例、sinr≥-3dbm的比例、覆盖率、接通率、掉话率。

例如:测试时出现手机、gps掉端口,可以重新插拔或者重装驱动;电脑、测试手机死机无法测试,可以重启;优化时天馈无法调整,原因包括物业管理问题,天线为美好天线,可以联系代维或者产品人员协助处理,美化天线拍照备份。

rsrp: reference signal received power下行参考信号的接收功率 ,和wcdma中cpich的rscp作用类似,可以用来衡量下行的覆盖。区别在于协议规定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,所以rsrp在数值上偏低;

sinr:信号与干扰加噪声比 (signal to interference plus noise 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;可以简单的理解为“信噪比”。

rsrq (reference signal received quality)主要衡量下行特定小区参考信号的接收质量。和wcdma中cpich ec/io作用类似。二者的定义也类似,rsrq = rsrp * rb number/rssi,差别仅在于协议规定rsrq相对于每rb进行测量的;

下行sinr计算:将rb上的功率平均分配到各个re上;

下行rs的sinr = rs接收功率 /(干扰功率 + 噪声功率)= s/(i+n) ;

从公式可以看出sinr值与ue收到的rsrp、干扰功率、噪声功率有关,具体为:外部干扰、内部干扰(同频邻区干扰、模三干扰)

答:lte中ue的发射功率由pusch power 来衡量,最大发射功率为23dbm;

在radio parameters窗口:从传输模式transmission mode 看为tm3模式(只有tm3模式支持双流,tm2和tm7只支持单流),rank indicator为rank 2才表示终端在双流模式(下左图);

还可以通过rank sinr来判断,如果在rank1模式下,则对应的sinr值在rank1 sinr项出现;如果在rank2模式下,则对应的sinr值在rank2 sinr项出现;

由于probe软件反映速度慢,平时我们还可以在mcs窗口可以判断:如下右mcs图所示,有列数字,两列都不为零说明已在双流模式,如,左边一列数字不为零,右边一列全为零,说明占用的是单流;

lte的9种传输模式:

1. tm1, 单天线端口传输:主要应用于单天线传输的场合。

2. tm2, 开环发射分集:不需要反馈pmi,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。

3. tm3,开环空间复用:不需要反馈pmi,合适于终端(ue)高速移动的情况。

4. tm4,闭环空间复用:需要反馈pmi,适合于信道条件较好的场合,用于提供高的数据率传输。

5. tm5,mu-mimo传输模式(下行多用户mimo):主要用来提高小区的容量。

6. tm6,闭环发射分集,闭环rank1预编码的传输:需要反馈pmi,主要适合于小区边缘的情况。

7. tm7,port5的单流beamforming模式:主要也是小区边缘,能够有效对抗干扰。

8. tm8,双流beamforming模式:可以用于小区边缘也可以应用于其他场景。

9. tm9, 传输模式9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。

深圳现网开了tm自适应,局部区域开了tm自适应。

m带宽有100个rb,只有满调度才能达到峰值速率,调度rb越少速率越低;

2、pdccch dl grant count 在f\d\e频段中下行满调度为600次/秒,只有满调度才能达到峰值速率,调度次数越少速率越低;pdccch ul grant count 在f频段中上行满调度为200次/秒(时隙配比 2:5,sa2(3:1)ssp(3:

9:2)),d\e频段中上行满调度为400次/秒(时隙配比1:7,sa2(2:

2)ssp(10:2:2)),只有满调度才能达到峰值速率,调度次数越少速率越低;

答:ue测算sinr,上报ri及cqi索引给enodeb,enodeb根据ue反馈的ri及cqi索引进行tm和mcs调度;

mcs一般由cqi,ibler,pc+icic等共同确定的。

下行ue根据测量的crs sinr映射到cqi,上报给enb。上行enb通过dmrs或srs测量获取上行cqi。对于ue上报的cqi(全带或子带)或上行cqi,enb首先根据pc约束、icic约束和ibler情况来对cqi进行调整,然后将4bits的cqi映射为5bits的mcs。

5bits mcs通过pdcch下发给ue,ue根据mcs可以查表得到调制方式和tbs,进行下行解调或上行调制,enb相应的根据mcs进行下行调制和上行解调。

答:ofdm,正交频分复用,是一种载波调制技术,本质为多载波,特点是正交,核心操作为ifft变换,关键性参数为cp长度和子载波间隔确定;

技术优势为(也可为问题:与cdma相比,ofdm有哪些优势):

频谱利用率高、带宽扩展性强m)、抗多径衰落(通过+cp)、频域调度和自适应(集中式、分布式)、实现mimo技术较为简单(mimo技术关键是有效避免天线间的干扰);

LTE面试问题整理0919

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