常見LTE問題及答案彙總(資源分配方法、ICIC、CoMP、SC)
部分摘自百度文庫
1、衡量LTE覆蓋和訊號質量基本測量量是什麼?
2、請簡述TDLTE小區下行三種UE資源分配優先排程技術的優缺點?LTE中最基本,也是日常測試中關注最多的測量有四個:
1)RSRP(ReferenceSignal Received Power)主要用來衡量下行參考訊號的功率,可以用來衡量下行的覆蓋。
2)RSRQ(Reference Signal Received Quality)主要衡量下行特定小區參考訊號的接收質量。
3)RSSI(ReceivedSignal Strength Indicator)指的是手機接收到的總功率,包括有用訊號、干擾和底噪
4)SINR(Signal-to-Interferenceplus Noise Ratio)訊號干擾噪聲比,指接收到的有用訊號的強度與干擾訊號(干擾加噪聲)強度的比值
(1)輪詢排程:一個接一個的為UE服務
優點:實現簡單,保證使用者的時間公平性
缺點:不考慮通道狀態,惡劣無線條件下的UE將會重發,從而降低小區的吞吐量
(2)最大C/I排程演算法:無線條件最好的UE將優先得到服務(最優CQI)
優點:提高了有效吞吐量(較少的重發)
缺點:惡劣無線條件下的UE永遠得不到服務,公平性差
(3)比例公平演算法:為每個使用者分配相應的優先順序,優先順序最大的使用者提供服務
優點:所有UE都可以得到服務,系統吞吐量較高,是使用者公平性和小區吞吐量的折中
缺點:需要跟蹤通道狀態,演算法複雜度較高
3、簡要介紹LTE中小區搜尋的過程
(1)頻點掃描:UE開機後,在可能存在LTE小區的幾個中心頻點上接收訊號主同步訊號PSS,以接收訊號強度來判斷這個頻點周圍是否可能存在小區,如果UE儲存了上次關機時的頻點和運營商資訊,則開機後會先在上次駐留的小區上嘗試;若沒有,就要在劃分給LTE系統的頻帶範圍作全頻段掃描,發現訊號較強的頻點去嘗試接收PSS
(2)時隙同步:PSS佔用中心頻點的6RB,因此可直接檢測並接收到。據此可得到小區組裡小區ID,同時確定5ms的時隙邊界,並可通過檢查這個訊號就可以知道迴圈字首的長度以及採用的是FDD還是TDD(因為TDD的PSS防止位置有所不同;
(3)幀同步:在PSS基礎上搜索輔助同步訊號SSS,SSS有兩個隨機序列組成,前後半幀的對映正好相反,故只要接收到兩個SSS,就可確定10ms的幀邊界,同時獲取小區組ID,跟PSS結合就可以獲取CELL ID;
(4)PBCH獲取:獲取幀同步後,就可以讀取PBCH了,通過解調PBCH,可以獲取系統幀號、頻寬資訊以及PHICH的配置、天線配置等重要資訊;
(5)SIB獲取:然後UE要接收在PDSCH上承載的BCCH資訊。此時該通道上的時頻資源就是已知的了,在控制區域內,除去PCFICH和PHICH通道資源,搜尋PDCCH並做譯碼。用SI-RNTI檢測出PDCCH通道中的內容,得出PDSCH中SIB的時頻位置,譯碼後將SIB告知高層協議,高層會判斷接收的系統訊息是否足夠,如果足夠則停止接收SIB。
4、LTE系統發展到現在的R10版本主要有以下幾種導頻?
http://www.mscbsc.com/askpro/response-229204.html
(1). Cell-specific RS:小區專有導頻,簡稱CRS:小區專有導頻也就是常說的公共導頻,他的用途很廣,控制通道的通道估計解呼叫的都是CRS,CRS的用途還包括傳輸模式1-傳輸模式6的解調,RSRP一級RSRQ的測量等等。
(2). 埠5的 UE-specific RS:UE專有導頻,用於傳輸模式7的業務解調。
(3).埠7-14的DM-RS:用於傳輸模式8-傳輸模式9的業務通道的解調,R9以及R10中引入的導頻,可以支援最大達到8層的業務解調,還可以支援MU-MIMO的傳送。
(4). 埠6的定位導頻: 用於終端的定位。
(5). 通道狀態資訊測量導頻,CSI-RS:用於通道資訊CQI,PMI,RI等資訊的測量,最大可以支援8個埠的測量。
(6). 探測導頻訊號,SRS-RS:主要用於上行通道的測量,用來支援UE上行的排程。
5、ICIC,CoMP,超級小區 http://www.mscbsc.com/askpro/question87182
ICIC:對資源管理設定一定的限制,通過多個小區間的相互協調以及負載資訊的互動,來協調多個小區的資源分配,避免產生嚴重的小區間干擾。這種限制 可以是對資源排程的限制,即避免干擾小區使用可能造成干擾的資源塊;也可以是對某個資源塊內發射功率的限制,比如控制干擾小區在可能造成干擾的資源塊內的 發射功率。
CoMP:CoMP(Coordinated Multiple Point)是為了改善LTE小區邊緣的資料傳輸效能在LTE-A階段引入的新技術。CoMP通過包括服務小區和鄰小區在內的多個小區站點的天線以一種協 作的方式進行接收/發射,改善UE/eNodeB的接收訊號質量,降低小區之間的干擾,從而可以有效改善高資料率覆蓋範圍,提高小區邊緣吞吐量並增加整個 系統資料吞吐量。因此,CoMP已被列為提高LTE-A系統性能的一項關鍵技術。
超級小區:超級小區(Supper Cell)是將2個或更多的RRU或扇區配置成一個邏輯小區,有相同的Cell ID,進行統一的資源排程。引入超級小區可以:
減少小區間切換;
減少小區間干擾;
減少切換的應用主要在高鐵覆蓋和航線覆蓋等高速移動場景,通過超級小區減少小區數量,增大單個小區所轄範圍,從而減少切換,保證通訊可靠性。
6、室分站和巨集站的區別?
參考:http://bbs.c114.net/thread-798872-1-1.html
1.室分與巨集站之所以要分門別類,是因為環境不同、覆蓋模型不同;
2.天線覆蓋無法做到無縫覆蓋(詳細請去網上看電磁波的傳播),巨集站天線無法完全覆蓋至室內,針對樓宇需要做室分覆蓋,室內環境複雜,多采用“多天線,小功率”原則覆蓋;室分天線與巨集站天線在增益上有很大的差異,單天線覆蓋距離也就相差甚遠;
3.不管是室分信源還是巨集站信源,說白了都是信源,沒有實質上的區別;巨集站載波資源多餘的時候,可以適當的拉帶一些室分信源,RRU拉遠覆蓋。
4.現網室分站點與巨集站站點的頻率規劃有明顯的區分,一般室內訊號是不可以外洩的,所以很少見用室分信源覆蓋室外,大多數都是採用室外信源拉遠覆蓋室內。
7、不同型別的RRC連線 http://blog.sina.com.cn/s/blog_746b60460102uy8c.html
emergency---撥打緊急號碼
HighPriorityAccess---高優先順序接入
mt-access--被叫接入
mo-Signalling--傳送信令時
mo-Data---傳送資料時
DelayTolerantAccess-v1020---R10中新增原因,延遲容忍接入
8、PCI
從物理層來看,PCI(physical-layer Cell identity)是由主同步訊號(PSS)與輔同步訊號(SSS)組成,可以通過簡單運算獲得。公式如下:PCI=PSS+3*SSS,其中PSS取值為0...2(實為3種不同PSS序列),SSS取值為0...167(實為168種不同SSS序列),利用上述公式可得PCI的範圍是從0...503,因此在物理層存在504個PCI。
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