1、后台关注哪些指标?
答:接通率(分CS域和PS域、再分RRC和RAB)、掉话率、掉线率(数据业务)、23G切换成功率(分CS域和PS域)、RNC内切换成功率(细分接力切换和硬切换、再分同频和异频)、RNC切换成功率;
2、LTE最高速率多少?
答:下行链路的立即峰值数据速率在20MHz下行链路频谱分配的条件下,可以达到100Mbps(5 bps/Hz)(网络侧2发射天线,UE侧2接收天线条件下); 上行链路的立即峰值数据速率在20MHz上行链路频谱分配的条件下,可以达到50Mbps(2.5 bps/Hz)(UE侧一发射天线情况下)。
3、工程优化流程?
4、弱覆盖是哪些原因引起?
答:附近无规划站点、功率rs设置过低、基站硬件故障、无线环境阻挡;
5、23G互操作简单的信令流程?
答:CS域:
PS域:
6、23G切换成功率低如何分析处理?
答:硬件告警、参数设置问题、邻区是否合理、2G侧小区是否存在上行干扰 质差等
7、cs起呼流程?
答:
UENode BRNCCNRRC: RRC Connection Request (original call)NBAP:RL setup requestNBAP:RL setup responseALCAP:ERQALCAP:ECFFP:DL SynchronisationFP:UL SynchronisationRRC: RRC Connection SetupNBAP:RL restorationRRC: RRC Connection Setup CompleteRRC: Initial Direct TransferMM: CM Service RequestSCCP: connection request(CR)RANAP: intial UE messageMM: CM Service ReqeustSCCP: conection confirm(CC)SCCP: DT1RANAP: Direct transferMM:CM Service AcceptRRC: Downlink Direct TransferMM:CM Service AcceptRRC: Uplink Direct TransferCC: SetupSCCP: DT1RANAP: Command IDSCCP: DT1RANAP: Direct tranferCC: setupSCCP: DT1RANAP: Direct tranferCC: call proceedingRRC: Downlink Direct TransferCC:call proceedingSCCP: DT1NBAP:RL reconfiguration RANAP: RAB Assignment RequestprepareNBAP:RL reconfiguration readyALCAP:ERQALCAP:ECFNBAP:RL reconfiguration commitRRC: Radio bearer setupRRC: Radio bearer setup completeALCAP: ERQALCAP: ECFIUUP: Procedure conding(Initialisation)IUUP: ACK (Positive ack)(Initialisation)
UENode BRNCCNIUUP: Procedure conding(Time alignment)SCCP: DT1RANAP: RAB Assignment ResponseIUUP: Procedure conding(Time alignment)IUUP: ACK (Positive ack)(Time alignment)SCCP: DT1RANAP: Direct tranferCC: progressSCCP: DT1RANAP: Direct tranferCC: connectRRC: Downlink Direct TransferCC: progressRRC: Downlink Direct TransferCC:connectRRC:Uplink Direct TransferCC: connect acknowledgeSCCP: DT1RANAP: Direct tranferCC: connect acknowledgeSCCP: DT1RANAP: Direct tranferCC: disconnectSCCP: DT1RANAP: Direct tranferCC: releaseSCCP: DT1RANAP: Direct tranferCC: release completeSCCP: DT1RANAP: Iu Release commandSCCP: DT1RANAP: Iu Release completeALCAP: RELALCAP: RLCSCCP: RLSDSCCP: RLCCommunicationRRC: Downlink Direct TransferCC:disconnectRRC: Uplink Direct TransferCC: releaseRRC: Downlink Direct TransferCC:release completeRRC: RRC connection ReleaseRRC: RRC connection Release completeNBAP: RL Deletion RequestNBAP: RL Deletion ResponseALCAP: RELALCAP: RLCALCAP: RELALCAP: RLC 8、单站验证要做哪些?
答:
输出单站验证报告
9、3a是什么事件?
答:TD往2G异系统间切换事件
10、接通率低是什么如何分析优化?
1,弱覆盖,2,硬件,3,负载是否拥塞,4,上行干扰,5,设置参数不合理
12.掉话率高?
1,弱覆盖,2,硬件。3,拥塞。4,干扰。上下行。5,邻区匹配。6,越区。7,参数设置
13路测关注指标?
1,RSRP,RSRQ,SinR,BLER(误码率)上下行吞吐率
14、对LTE了解多少?LTE的调制方式是什么?跟TD的主要区别是什么?
答:可以从架构上去描述;QPSK、16QAM和64QAM;区别主要是了少了RNC,功能下派到eNB,没有CS域,只存在PS域,全网走IP,传输是PTN传输
12、RRC建立失败如何处理?
答:判断是否弱场起呼导致、UPPCH是否存在干扰、RRU是否存在故障、驻波比是否过高;
13、2A事件是指?RANAP指的是?
答:异频切换事件;无线接入网应用部分;
14、主叫拨打被叫时,哪条信令可以看出手机号码?
答:SETUP
15、怎样提升23G互操作的成功率?
答:告警处理、邻区优化、23G互操作参数优化、分场景优化、2G侧小区问题处理等;
16、外场测试时,遇到掉话如何处理。
Scanner-扫频仪
17、TD工作经验几年,有没有做过LTE,对LTE了解多少。 18、外场主要做什么;
覆盖,参数对不对一致,功能,切换,天馈是否接反
19、测试有没有做过?了解多少,
鼎力
测试手机连上,GPS,电脑。车载逆变器, 测试模板,工参,路径进来, 点击开始 保存数据 报告
LTE面试问题汇总
1. LTE测试用什么软件?什么终端?
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
2. LTE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)、PUSCH Power(UE的发射功率)、传输模式(TM3为双流模式)、上下行速率、掉线率、连接成功率、切换成功率…………
3. UE的发射功率多少?
答:LTE中UE的发射功率由PUSCH Power 来衡量,最大发射功率为23dBm;
4. 对mimo了解多少,说一下?
答:概述:MIMO 表示多输入多输出。读/maimo/或/mimo/,通常美国人读前者,英国人读后者,国际上研究这一领域的专家较多的都读/maimo/。在第四代移动通信技术标准中被广泛采用,例如IEEE 802.16e (Wimax),长期演进(LTE)。在新一代无线局域网(WLAN)标准中,通常用于 IEEE 802.11n,但也可以用于其他 802.11 技术。MIMO 有时被称作空间分集,因为它使用多空间通道传送和接收数据。只有站点(移动设备)或接入点(AP)支持 MIMO 时才能部署 MIMO。
优点:MIMO 技术的应用,使空间成为一种可以用于提高性能的资源,并能够增加无线系统
的覆盖范围。 无线电发送的信号被反射时,会产生多份信号。每份信号都是一个空间流。使用单输入单输出(SISO)的系统一次只能发送或接收一个空间流。MIMO 允许多个天线同时发送和接收多个空间流,并能够区分发往或来自不同空间方位的信号。多天线系统的应用,使得多达 min(Nt,Nr)的并行数据流可以同时传送。同时,在发送端或接收端采用多天线,可以显著克服信道的衰落,降低误码率。一般的,分集增益可以高达Nt*Nr。 老接入点到老客户端 - 只发送和接收一个空间流
MIMO MIMO 接入点到 MIMO 客户端 - 同时发送和接收多个空间流
MIMO 可以看出,此时的信道容量随着天线数量的增大而线性增大。也就是说可以利用MIMO信道成倍地提高无线信道容量,在不增加带宽和天线发送功率的情况下,频谱利用率可以成倍地提高。
利用MIMO技术可以提高信道的容量,同时也可以提高信道的可靠性,降低误码率。前者是利用MIMO信道提供的空间复用增益,后者是利用MIMO信道提供的空间分集增益。实现空间复用增益的算法主要有贝尔实验室的BLAST算法、ZF(zero-forcing,迫零)算法、MMSE(minimum mean square error,最小均方差)算法、ML(maximum likelihood,最大似然)算法。ML算法具有很好的译码性能,但是复杂度比较大,对于实时性要求较高的无线通信不能满足要求。ZF算法简单容易实现,但是对信道的信噪比要求较高。性能和复杂度最优的就是BLAST算法。该算法实际上是使用ZF算法加上干扰删除技术得出的。目前MIMO技术领域另一个研究热点就是空时编码。常见的空时码有空时块码、空时格码。空时码的主要思想是利用空间和时间上的编码实现一定的空间分集和时间分集,从而降低信道误码率。 所谓的MIMO,就字面上看到的意思,是Multiple Input Multiple Output(多入多出)的缩写,
大部分您所看到的说法,都是指无线网络讯号通过多重天线进行同步收发,所以可以增加资料传输率。 然而比较正确的解释,应该是说,网络资料通过多重切割之后,经过多重天线进行同步传送,由于无线讯号在传送的过程当中,为了避免发生干扰起见,会走不同的反射或穿透路径,因此到达接收端的时间会不一致。为了避免资料不一致而无法重新组合,因此接收端会同时具备多重天线接收,然后利用DSP重新计算的方式,根据时间差的因素,将分开的资料重新作组合,然后传送出正确且快速的资料流。
5. LTE和CDMA有什么相同点和不同点?
答:1、网络构架不同,LTE无基站控制器,即2G中的BSC和3G的RNC; 2、CDMA使用的是码分多址技术,LTE使用的是OFDM技术; 3、CDMA有CS和PS域,LTE只有PS域;
6. LTE各参数调度效果是什么?
1、20M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,D\\E频段中上行满调度为400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;
7. LTE后台操作相关步骤,包括添加邻区、调整参数等?
先备份,用户确认,再调整,一般调整的PA、PB,RS参数,可以有效提升下行速率。
8. LTE上下行都有什么信道?
下行信道包括:
物理广播信道(PBCH):是辖区内的大喇叭,可并不是所有的广而告之的信息都是从这里广播,部分广而告之的消息通
过下行共享信道(PDSCH)通知大家的。PBCH承载的是小区ID等系统信息,用于小区搜索过程
物理下行共享信道(PDSCH):是个踏踏实实干活的信道,而且是一种共享信道,为大家服务,一点不偷懒,只要略有闲暇就干活。PDSCH承载的是下行用户的业务数据
物理下行控制信道(PDCCH):是发号施令的嘴巴,不干实事,但干实事的人(PDSCH)需要他协调。它是承
载传送用户数据的资源分配的控制信息。
物理控制格式指示信道(PCFICH):类似藏宝图,指明了宝物(控制信息)所在的位置
物理HARQ指示信道(PHICH):主要负责点头和摇头的工作,下属以此来判断上司对工作是否认可。它承载的混合自动重传的确认/非确认信息
物理多播信道(PMCH):类似可点播节目的电视广播台,PMCH承载多播信息,负责把高层来的节目信息或相关的控制命令传送给终端
9. LTE关键技术?
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成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、 MIMO
4、 HARQ:为了获得正确无误的数据传输,LTE仍采用前向纠错编码(FEC)和自动
重复请求(ARQ)结合的差错控制,即混合ARQ(HARQ)。HARQ应用增量冗余(IR)的重传策略,而chase合并(CC)实际上是IR的一种特例。为了易于实现和避免浪费等待反馈消息的时间,LTE仍然选择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意味着重传数据必须在UE确知的时间即刻发送,这样就不需要附带HARQ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。从是否改变传输特征来分,HARQ又可以分为自适应和非自适应两种。目前来看,LTE倾向于采用自适应的、异步HARQ方案。
5、 64QAM高阶解调;
10. 控制信道具体相关信息?
答:物理下行控制信道( PDCCH: Physical downlink control channel ) 1、通知UE PCH和DL-SCH资源分配以及与DL-SCH相关的混合HARQ信息 2、承载上行链路调度允许信息 3、多路PDCCH可以在一个子帧中传送 4、子帧中用于PDCCH的OFDM符号设置为前n个OFDM符号,其中n £ 3
11. 作为一个地市的负责人,需要做些什么?
12. RB什么意思,深圳的带宽是多少,20兆带宽有多少RB?
答:RB(Resource Block)物理层数据传输的资源分配频域最小单位,时域:1个slot,频域:12个连续子载波(Subcarrier); 深圳目前带宽是20M,20兆带宽有100个RB; 13. 切换信令流程
14. PCI规划?
答:PCI规划的原则:
对主小区有强干扰的其它同频小区,不能使用与主小区相同的PCI(异频小区的邻区可以使用相同的PCI)电平,但对UE的接收仍然产生干扰,因此这些小区是否能采用和主小区相同的PCI(同PCI复用)
邻小区导频符号V-shift错开最优化原则;
基于实现简单,清晰明了,容易扩展的目标,目前采用的规划原则:同一站点的PCI分配在同一个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,规划时需要考虑是否分开规划。 邻区不能同PCI,邻区的邻区也不能采用相同的PCI;
PCI共有504个,PCI规划主要需尽量避免PCI模三干扰;
15. 单验流程
16. 单验站点出现问题处理,例如下载、上传不达标?
单验小区下行吞吐率异常1 处理(<45M)
如果无法起呼,保存前后台信令(截问题产生时刻的图),记录问题时间点,报由性能/产品跟踪处理
电脑是否已经进行TCP窗口优化
检查测试终端是否工作在TM3模式,RANK2条件下;如不:检查小区配置和测试终端配置
观察天线接收相关性,可以调整终端位置和方向,找到天线接收相关性最好的角度,天线相关性最好小于0.1,最大不超过0.3 更换下载服务器,采用FTP+迅雷双多线程下载的方法来提升吞吐量,如果无改善,可以通过命令检查下行给水量,是否服务器给水量问题
确认终端是否经常会处于DRX状态? 尝试使用UDP灌包排查是否是TCP数据问题导致?
更换测试终端/便携机,如果结果依旧,请报性能/产品问题跟踪处理
2 3
4
5
6 7 8
17.PA/PB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 PA和PB的单位都是db,也就是和RS的功率比值
PA:无导频的OFDM符号上的PDSCH RE功率相对于RS RE功率的比值, 对于导频功率的偏置,RS
功率一定时,增大该参数,增加了小区所有用户的功率,提高小区所有用户的MCS,但会
造成功率受限,影响吞吐率;反之,降低小区所有用户的功率和MCS,降低小区吞吐率。
PB:有导频的OFDM符号上的PDSCH RE功率相对于RS RE功率的比值。
单天线中,PB 0,1,2,3分别代表0dB,-1dB,-2.2dB,-4dB 多天线中,PB 0,1,2,3分贝代表1dB,0dB,-1.2dB,-3dB
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容