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【活动】LTE技术讨论帖
huda188
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发表于 2013-12-09 23:34:29
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huda188
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回顾了一下最近大家发的新帖,很多是新人刚刚转网4G,针对LTE提出的一些比较典型的问
题。
这里我做了一个归总,有一些是同事面试的问题,有一些是论坛里面大家问得比较多的
问题等等。
现在发起一个活动:
1.对如下问题列表内进行跟帖回复解答的进行10-100威望奖励;
2.对解答比较仔细且提出建议性问题的奖励50-200威望,专家指数1-10点;
3.活动过程中随机会有彩蛋出现(纯灌水帖不得彩蛋)
4.补充题目的可以私密我,或者直接回复帖子,奖励20-100威望,专家指数1-10点。
时间:12月09日-12月25日
LTE/4G管理组
2013年12月09日
问题区(题目下面数字为已回答楼层):
1.TD-LTE/FDD-LTE 的频段有哪些?
3
17
45
2.路测时,周边基站闭没闭掉怎么发现,介绍路测时发生的典型案例,是怎么处理的?
9
18
3,RSRP值正常,SINR值差,是什么原因导致?RSRP值正常,SINR值很好,下载速率很低,又
是什么原因?
15
19
43
4.系统内部干扰与系统外部干扰有哪些?
14
20
5.MIMO的传输模式?
6
11
21
6.具体说一下,模三干扰?
10
7.LTE上下行技术?
8.LTE的资源调度?
12
9.LTE有哪些关于切换的问题?
13
10.详细谈一下哪些是影响上传和下载速率?
46
11.关于LTE项目的相关CASE及解决办法?
12.谈谈链路的自适应技术?
13.附加题:可以说说在LTE中遇到的问题以及目前产品的缺陷.
47
14.【C友附加】谈一谈LTE工程优化的思路和流程 可以分为 准备步骤 人员配置 优化专项 闭环预期时间
49
15.【C友附加】LTE鉴权四元组和LTE详细的鉴权加密原理?
16.【C友附加】LTE中的PCI规划,会产生如C网中的”同邻频“现象吗?
17.
【
C
友附加】
LTE
的语音具体是怎样通过
VOIP
来实现的?
18.
【
C
友附加】为什么给移动的
D
频段
2575-2635
,没有在
3GPP
规定的那些
TDD
频段范围内?我们是否可以根据频点号(
37900,38100
)来确定使用的频段范围?之前给移动实验网的
D
频段是
2570-2620
,牌照颁发后频段范围有变化,那么之前使用的
37900
和
38100
频点号就需要修改了吧?
19.
【
C
友附加】
SC-FDMA
与
OFDMA
最大的区别在哪儿?
LTE
上行多址方式为什么选择
SC-FDMA
?
回答的时候可以回答一个问题,也可以回答多个问题。(
纠正别人答案错误的可以额外获得威望及专家指数
)
回答的问题记得要用标题号隔开,如:
解:1.XXXX;5.XXXX
[
本帖最后由 huda188 于 2013-12-16 18:48 编辑
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发表于 2013-12-09 23:43:06
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技术问题,回答得专家指数,快速升级
这是怎么问题?
在线,14天前提问
咋们的网站论坛怎么登不了,续签没有办法继续
在线,63天前提问
现在还有资料卖吗
在线,72天前提问
这个论坛没有办法查看发的帖子的阅读量吗
在线,101天前提问
微信号绑定错误怎么办
在线,124天前提问
这个纸质版,怎么买啊
在线,132天前提问
联通的手机不能访问论坛,解释论坛的地址是加拿大地.
在线,150天前提问
有没有做基站覆盖仿真的软件?
在线,178天前提问
技术创新与市场策略的调整,将成为决定企业能否在全.
在线,181天前提问
终端熄屏进入 Idle 态?
在线,191天前提问
有些资料能帮忙找吗
在线,209天前提问
大陆版谷歌打不开,有什么办法嘛
在线,215天前提问
华为GSC高级和网优高级有什么区别
在线,225天前提问
请问客服在吗?
在线,242天前提问
信号好,volte通话杂音可能原因
在线,271天前提问
有几个月了。
在线,279天前提问
楼下得5礼品卷
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发表于 2013-12-09 23:48:11
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BAND1~26是FDD,BAND33~41是TDD
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FDL_low (MHz)NOffs-DLRange of NDLFUL_low (MHz)NOffs-ULRange of NUL
1211000 – 59919201800018000 – 18599
21930600600119918501860018600 – 19199
3180512001200 – 194917101920019200 – 19949
4211019501950 – 239917101995019950 – 20399
586924002400 – 26498242040020400 – 20649
687526502650 – 27498302065020650 – 20749
7262027502750 – 344925002075020750 – 21449
892534503450 – 37998802145021450 – 21799
91844.938003800 – 41491749.92180021800 – 22149
10211041504150 – 474917102215022150 – 22749
111475.947504750 – 49491427.92275022750 – 22949
1272950105010 - 51796992301023010 - 23179
1374651805180 – 52797772318023180 – 23279
1475852805280 – 53797882328023280 – 23379
…
1773457305730 – 58497042373023730 - 23849
1886058505850 – 59998152385023850 – 23999
1987560006000 – 61498302400024000 – 24149
2079161506150 – 64498322415024150 – 24449
211495.964506450 – 65991447.92445024450 – 24599
22351066006600 – 739934102460024600 – 25399
23218075007500 – 769920002550025500 – 25699
24152577007700 - 80391626.52570025700 – 26039
25193080408040 - 868918502604026040 - 26689
2685986908690 - 90398142669026690 - 27039
…
3319003600036000 – 36199 19003600036000 – 36199
3420103620036200 – 3634920103620036200 – 36349
3518503635036350 – 3694918503635036350 – 36949
3619303695036950 – 3754919303695036950 – 37549
3719103755037550 – 3774919103755037550 – 37749
3825703775037750 – 3824925703775037750 – 38249
3918803825038250 – 3864918803825038250 – 38649
4023003865038650 – 3964923003865038650 – 39649
4124963965039650 –4158924963965039650 –41589
4234004159041590 – 4358934004159041590 – 43589
4336004359043590 – 4558936004359043590 – 45589
NOTE: The channel numbers that designate carrier frequencies so close to the operating band edges that the carrier extends beyond the operating band edge shall not be used. This implies that the first 7, 15, 25, 50, 75 and 100 channel numbers at the lower operating band edge and the last 6, 14, 24, 49, 74 and 99 channel numbers at the upper operating band edge shall not be used for channel bandwidths of 1.4, 3, 5, 10, 15 and 20 MHz respectively.
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:loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness:
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发表与:2013-12-10 22:28:04
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发表于 2013-12-10 00:17:57
解5:
Transmission mode:
TM1Single-antenna port; port 0单天线端口传输
TM2Transmit diversity传输分集
TM3Open-loop spatial multiplexing开环MIMO(Large delay CDD)
TM4Closed-loop spatial multiplexing闭环MIMO(PMI反馈)
TM5Multi-user MIMO
TM6Closed-loop Rank=1 precoding
TM7Single-antenna port; port 5
UE-specific RS,用于beamforming
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huda188
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发表与:2013-12-10 08:47:19
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发表于 2013-12-10 00:21:15
再赠送一个知识:
RE:Resource Element,称为资源粒子,是上下行传输使用的最小资源单位。
1 RE = 1 subcarrier x 1 symbol period
RB:Resource Block,称为资源块,用于描述物理信道到资源粒子的映射。一个RB包含若干个RE。一个RB由12个在频域上的子载波和时域上一个slot周期构成(1 RB = 12 subcarriers x 1 slot)。
1个RB在频域上对应180kHz:1 RB = 12 subcarriers x 15kHz = 180kHz
1个RB在时域上对应1个时隙,1 slot =0.5ms
CCE:Control Channel Element,称为控制信道粒子,PDCCH在一个或多个CCE上传输,CCE对应于9个REG,每个REG包含4个RE,CCE从0开始编号。(1 CCE = 9 REGs = 9 x 4 REs = 36 REs)
REG:Resource Element Group,用来定义控制信道到RE的映射.(1 REG = 4 REs)
RBG:Resource Block Group,RBG是连续的PRB的集合,其大小根据系统带宽配置的不同而定
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langzi005210
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发表于 2013-12-10 00:25:45
观察下再回答!!!!
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发表于 2013-12-10 00:30:40
回单问题:2.路测时,周边基站闭没闭掉怎么发现,介绍路测时发生的典型案例,是怎么处理的?
答: 这个在路测中可以直接通过测试软件的邻区列表看到,如果一个小区闭掉了,该小区一般不会在邻区列表中出现,或者后台反映该小区确实闭掉了,但是还有输出,可以观察该小区的RSRP值,会比闭之前下降很多;一般情况下,闭掉了,就会看不到该小区了。
3,RSRP值正常,SINR值差,是什么原因导致?RSRP值正常,SINR值很好,下载速率很低,又
是什么原因?
答:1)RSRP正常,SINR值差:首先判断是否存在MOD3干扰,可以从测试软件的邻区列表中读取,部分软件的邻区读取可能不全,可以直接在基站图层上初步观察一下哪些附近的小区可能会对服务小区产生干扰,再回放LOG仔细观察邻区信息。
2)RSRP值正常,SINR值很好,下载速率很低,这个原因很多,1))首先看看邻区列表,判断是否存在重叠覆盖,有重叠覆盖的话,速率会降低,尝试降功率、调天线。2))观察CQI\MCS\BLER等参数,判断,无线空口环境是否正常,是否调用了最好的调制方式。3))观察下行调度信息,判断小区调度是否满。3))看使用的FTP工具是否业务正常。4))使用的测试服务器是否正常。
以上是个人的一点思路
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发表与:2013-12-10 09:33:08
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发表于 2013-12-10 00:38:14
6:先了解物理小区标识PCI(Physical Cell ID)
PCI=SSS码序列ID×3+PSS码序列ID,PSS码序列有3个,SSS码序列有168个,因此PCI取值范围为[0,503]共504个值
PCI值映射到PSS、SSS的唯一组合,其中PSS序列ID决定RS的分布位置
再来看 PCI mode3 干扰
在同频组网、2X2MIMO的配置下,eNodeB间时间同步,PCI mode 3相等,意味着PSS码序列相同,因此RS的分布位置和发射时间完全一致
LTE对下行信道的估计都是通过测量参考信号的强度和信噪比来完成的,因此当两个小区的PCI mode 3相等时,若信号强度接近,由于RS位置的叠加,会产生较大的系统内干扰,导致终端测量RS的SINR值较低,我们称之为“PCI mode3干扰”。
so模三干扰对指标的直接提现是SINR较低,RSCP不一定低,调整的方法是改变相关小区的PCI,但要注意改变后其他区域是否出现新的模三干扰。
判断防范: PCI/3 余数相同。 求专家指数
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joysky
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· Physical Cell ID 标识小区的物理层小区标识号,一个LTE系统共有504个physical cell id 。 PCI取值范围(0-503), 采用模3方式分成168组,每组包含3个小区ID。 也就是 SSS x PSS =168 x 3=504
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发表与:2013-12-16 09:06:33
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decwcx
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huda188
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#11
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发表于 2013-12-10 00:46:14
解 5
TE系统中的下行MIMO技术主要包括空分复用和发射分集。空分复用提供复用增益,使得系统容量大大增加;发射分集提供分集增益,提高系统的稳定性。这两种技术对空间信道的要求不同,其应用场景也不同,在适当的场景使用恰当的MIMO技术,能够进一步提高系统容量,增加系统稳定性。LTE下行链路采用多种MIMO技术以及链路自适应技术,更适用于移动通信的复杂信道。链路自适应使得基站能够实时地跟踪信道变化,及时提供适当的调制编码,MIMO技术使得系统容量大大增加。各种MIMO技术对空间信道的要求不同,其应用场景也有所不同。首先解释几个基本概念
codeword: 相当于TranportBlock, 即物理层需要传输的原始数据块.LTE可支持在同一块资源同时传输2个相对独立的codeword,这是通过空间复用(SM)技术实现的。
layer:数据被分为不同layer进行传输,layer总数<=天线个数。和信道矩阵的rank是对应的。相当于空分的维度。
rank:相当于总的layer数。
atennaport:其实并不等同于天线个数,而是相当于不同的信道估计参考信号pattern。对端口0~3,确实对应多天线时,RS的发送pattern;对于端口4,对应于PMCH,MBSFN情况的RS;对于端口5,对应于UESpecial RS。
然后介绍LTE的7个传输模式,其中后6种传输模式分别应用了四种MIMO技术方案:传输分集(TD),波束赋型(Beamforming),空间复用(SM),多用户MIMO(MU-MIMO):
为普通单天线传输模式。
TransmitDiversity 模式:分2发送天线的SFBC,和4发送天线的SFBC+FSTD两种方案。
SFBC是由STBC(Space Time BlockCode)演变而来,由于OFDM一个slot的符号数为奇数,因此不适于使用STBC,但频域资源是以RB=12个子载波来分配的,因此可以用连续两个子载波来代替连续两个时域符号,从而组成SFBC。而当使用4发送天线时,SFBC+FSTD(FrequencySwitched Transmit Diversity)被采用。
SM-open loop,UE仅仅反馈信道的RI(Rank Indicator)。此时基站会使用CDD(Cycle DelayDiversity)技术。
SM-close loop,UE根据信道估计的结果反馈合适的PMI(Precoding MatrixIndicator)。(如利用系统容量最大计算合适的PMI)
MU-MIMO,该方案将相同的时频资源通过空分,分配给不同的用户。
close loop rank1——SM or BF,UE反馈信道信息使得基站选择合适的Precoding。
UE SpecialRS——BF,和BeamForming的前一种方式不同,这种方式无需UE反馈信道信息,而是基站通过上行信号进行方向估计,并在下行信号中插入UESpecial RS。基站可以让UE汇报UE Special RS估计出的CQI。
上行反馈如果是频率选择性信道,则反馈多个subband的CQI,否则仅反馈wideband的CQI。根据不同情况选择通过PUSCH或PUCCH反馈
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huda188
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发表与:2013-12-10 08:51:18
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#12
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发表于 2013-12-10 00:51:44
解8:
先看调度实现过程: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。
再看参数调度效果: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、PDCCCHDL 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;
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huda188
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发表于 2013-12-10 00:58:04
解9:1、不切换 原因有2 1个是越区覆盖 还有事 没有邻区关系
2、切换不及时,其中分为过早切换,过迟切换 需要调整参数或RF优化
3、乒乓切换需要调整切换参数 增加切换难度
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发表于 2013-12-10 01:02:32
解4 :干扰问题分析包括网内干扰分析和网外干扰问题分析, 存在干扰会影响测试
的指标数值,严重时会导致掉线和接入失败。
1、网内干扰问题分析
通过 DT 测试中接收的 RS-SINR 指标数据进行问题定位,通过后台处理软
件导出相应的 RS-SINR 的指标图, 从指标图当中将 RS-SINR 恶化区域标识出来,
同时,结合检查恶化区域的下行覆盖 RSRP 指标情况, 如果下行 RSRP 覆盖指标
数值也差则认定为覆盖问题,在覆盖问题分析中加以解决。对于 RSRP 好而
RS-SINR 差的情况,确认为网内小区间干扰问题,分析干扰原因并加以解决。
2、网外干扰问题分析
网外干扰问题通过扫频测试检查各个小区的底噪来进行判断。在确定测试簇
区域内无 UE 接入的情况下,对 L TE 频段进行扫频测试, 如果某一区域的底噪过
高,则确认该区域存在外部干扰问题,进一步定位干扰源并排除干扰。
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huda188
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发表于 2013-12-10 01:06:42
解3:RSRP值正常,SINR值差,多由干扰导致 分为 模三干扰 网内干扰 网外干扰
RSRP值正常,SINR值很好,下载速率很低,需要考虑系统时隙配比 调度 传输 及TM模式
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huda188
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