LTE工程师入场考题解析基本信息

书    名 LTE工程师入场考题解析 作    者 信世为科技
类    别 科技 >> 通信与网络 >> 通信网络 出版时间 2018年8月
开    本 16 开 ISBN 9787121346989

第1章 LTE基本原理1

1.1 1G到5G的网络演进1

1.2 E-UTRAN网络架构4

1.3 LTE关键技术与特性7

1.3.1 双工方式8

1.3.2 OFDM10

1.3.3 调制技术14

1.3.4 MIMO16

1.4 LTE-A的关键技术20

1.4.1 载波聚合(CA)20

1.4.2 上/下行多天线增强(Enhanced UL/DL MIMO)22

1.4.3 CoMP22

1.4.4 Relay23

1.5 无线帧结构24

1.5.1 FDD-LTE的无线帧结构24

1.5.2 TDD-LTE无线帧结构25

1.6 LTE信道结构和功能28

1.6.1 信道介绍28

1.6.2 信道映射关系33

1.6.3 基本配置策略35

1.7 资源管理38

1.7.1 无线承载QoS控制39

1.7.2 无线准入控制44

1.7.3 资源调度46

1.7.4 小区间干扰协调49

1.7.5 切换控制52

1.7.6 功率控制57

1.7.7 负载均衡61

1.8 系统消息(MIB和SIB)63

1.8.1 系统消息的定义63

1.8.2 系统消息的组成63

1.8.3 系统消息的内容65

1.8.4 系统消息的调度67

1.8.5 系统消息的获取69

1.9 UE状态、状态迁移70

1.9.1 UE的状态71

1.9.2 UE的状态迁移72

1.10 RRC状态、EMM状态和ECM状态73

1.10.1 RRC状态73

1.10.2 EMM状态74

1.10.3 ECM状态75

1.10.4 RRC状态和ECM状态的区别76

1.11 小区选择和小区重选77

1.11.1 小区选择77

1.11.2 小区重选78

第2章 LTE信令与协议82

2.1 eUTRAN的主要接口和协议栈82

2.1.1 空中接口Uu85

2.1.2 X2接口87

2.1.3 S1接口89

2.2 典型信令过程91

2.2.1 小区搜索92

2.2.2 附着流程94

2.2.3 寻呼流程97

2.2.4 TAU流程99

2.2.5 随机接入流程104

2.2.6 Service Request流程107

2.2.7 专用承载建立流程109

2.2.8 切换流程111

2.2.9 去附着流程116

第3章 EPC知识概述119

3.1 EPC网络结构119

3.2 关键网元功能120

3.3 关键接口123

3.4 网络标识125

第4章 VoLTE关键技术127

4.1 LTE语音业务承载的演进127

4.2 IMS网络实体128

4.3 IMS网络接口130

4.4 IMS用户标识131

4.5 SIP/SDP协议132

4.6 关键技术133

4.6.1 TTI绑定133

4.6.2 半持续调度(SPS)135

4.6.3 RoHC136

4.6.4 SRVCC137

4.7 VoLTE编/解码137

4.7.1 语音常用编/解码137

4.7.2 编/解码参数138

4.7.3 AMR/AMR-WB编码帧类型139

4.8 VoLTE语音质量评估方法140

4.8.1 主观评估141

4.8.2 主动式客观评估141

4.8.3 被动式客观评估141

第5章 eNodeB产品知识143

5.1 eNodeB产品概述143

5.2 eNodeB产品架构144

5.2.1 BBU的组成145

5.2.2 RRU的组成145

5.2.3 时钟同步系统146

5.2.4 其他配套设备146

5.3 eNodeB LTE组网场景147

第6章 LTE无线网络规划150

6.1 LTE无线网络规划流程150

6.2 覆盖规划153

6.3 容量规划155

6.4 室内覆盖设计157

6.4.1 室内覆盖系统的构成157

6.4.2 典型场景的特点157

6.4.3 室内覆盖设计要点158

6.5 LTE小区参数规划160

6.5.1 PCI规划160

6.5.2 TA规划162

6.5.3 邻区规划164

第7章 LTE操作维护系统及故障分析168

7.1 操作维护系统168

7.1.1 配置管理(CM)功能169

7.1.2 性能管理(PM)功能170

7.1.3 告警和故障管理(AM&FM)功能172

7.1.4 安全管理(SM)功能173

7.1.5 日志管理(LM)功能173

7.2 eNodeB天馈问题分析174

7.2.1 天馈故障概述174

7.2.2 射频通道故障176

7.2.3 GPS故障分析177

7.2.4 CPRI接口故障178

7.3 eNodeB传输问题分析179

7.3.1 传输问题分类179

7.3.2 定位传输问题的总体思路180

第8章 工具及指标183

8.1 路测工具及路测内容183

8.1.1 路测的常用工具183

8.1.2 路测常见的测试内容183

8.2 信令监测系统186

8.2.1 信令监测采集点186

8.2.2 接口作用表187

8.3 性能KPI指标188

8.3.1 KPI指标的获取188

8.3.2 KPI指标的分类188

第9章 LTE网络优化190

9.1 LTE覆盖类问题190

9.1.1 覆盖指标分析190

9.1.2 产生覆盖问题的原因190

9.1.3 解决覆盖问题的手段191

9.2 LTE干扰类问题193

9.2.1 干扰的分类193

9.2.2 干扰原因分析195

9.2.3 干扰优化思路195

9.3 LTE接入类问题201

9.3.1 RRC阶段接入类问题201

9.3.2 E-RAB阶段接入类问题205

9.4 LTE接续时延问题209

9.4.1 基本原理209

9.4.2 接续时长的原因分析211

9.4.3 优化思路212

9.5 LTE切换类问题213

9.5.1 切换准备成功率优化213

9.5.2 切换执行成功率优化217

9.6 LTE数据业务速率类问题223

9.6.1 下载速率低的原因223

9.6.2 三维模型224

9.6.3 数据业务优化思路225

9.7 2G、3G、4G互操作问题227

9.7.1 互操作策略227

9.7.2 网络互操作优先级划分229

9.7.3 互操作的几种场景230

9.8 LTE掉话类问题233

9.8.1 掉线原理及流程233

9.8.2 LTE网络无线掉线原因234

9.8.3 优化思路和方法236

9.9 VoLTE注册类问题238

9.9.1 注册类问题原理及流程238

9.9.2 失败原因分析240

9.9.3 优化思路和方法241

9.10 VoLTE接入类问题243

9.10.1 VoLTE接入类成功率的定义243

9.10.2 VoLTE接入失败原因245

9.10.3 优化思路246

9.11 VOLTE时延类问题247

9.11.1 VoLTE呼叫时延的定义247

9.11.2 呼叫时延影响因素分析249

9.11.3 优化思路和方法250

9.12 VoLTE MOS值低问题253

9.12.1 MOS差原因分析253

9.12.2 优化思路和方法255

9.13 VoLTE掉话类问题257

9.13.1 VoLTE掉话类问题概述257

9.13.2 VoLTE业务掉话原因259

9.13.3 优化思路和方法260

9.14 VoLTE eSRVCC问题262

9.14.1 eSRVCC问题概述262

9.14.2 eSRVCC失败原因分析263

9.14.3 eSRVCC优化思路265

第10章 网优案例参考268

10.1 覆盖类优化案例268

10.1.1 弱覆盖导致SINR差的优化268

10.1.2 消除弱覆盖潜在风险优化268

10.2 干扰类优化案例270

10.2.1 室内小区干扰排查案例270

10.2.2 外部干扰造成下行流量低270

10.3 接入类优化案例273

10.3.1 RRC拥塞案例274

10.3.2 小区底噪高导致RRC建立失败274

10.3.3 核心网原因造成E-RAB建立失败274

10.4 切换类优化案例275

10.4.1 外部小区配置失败造成切换准备失败案例276

10.4.2 目标小区准入失败造成切换准备失败276

10.4.3 小区切换准入算法缺陷造成切换准备失败案例277

10.4.4 目标小区高干扰278

10.4.5 邻区漏配279

10.4.6 异频切换参数不合理案例280

10.4.7 相邻小区PCI复用距离过小281

10.5 数据业务优化案例282

10.5.1 下行吞吐量受限的问题282

10.6 LTE掉线类案例283

10.6.1 由于核心网网元软件Bug引起无线掉线率恶化283

10.7 VoLTE注册类优化案例284

10.7.1 开户问题导致注册失败284

10.7.2 某款终端初始注册失败大规模增多284

10.7.3 无线弱覆盖问题导致注册失败284

10.8 VoLTE接入类优化案例285

10.8.1 VoLTE承载资源分配与下行Comp功能冲突案例285

10.9 VoLTE接续时延类问题286

10.9.1 寻呼周期设置过大导致呼叫时延大286

10.9.2 VoLTE用户呼叫VoLTE用户接续时延超长286

10.9.3 MME寻呼策略导致呼叫时延长287

10.10 VoLTE MOS类问题288

10.10.1 对端上行问题导致语音MOS差288

10.10.2 本端下行问题导致语音MOS差的案例288

10.10.3 VoLTE用户呼叫VoLTE用户出现选择窄带编/解码导致MOS差289

10.11 VoLTE掉话类291

10.11.1 VoLTE在MME Pool边界掉话案例291

10.11.2 核心网异常释放用户上下文导致VoLTE掉话292

10.11.3 基站异常释放用户上下文导致VoLTE掉话294

10.12 VoLTE切换类问题295

10.12.1 异系统外部小区定义错误导致eSRVCC成功率低296

10.12.2 小区切换准入算法缺陷造成切换准备失败案例296

10.13 CSFB类问题298

10.13.1 UE未收到Release消息重选到TDS298

10.13.2 MME配置TA与LA映射错误导致开机联合注册失败300

模拟题及参考答案301

模拟题1301

模拟题2306

模拟题3310

模拟题4314

模拟题5319

模拟题1参考答案324

模拟题2参考答案328

模拟题3参考答案331

模拟题4参考答案334

模拟题5参考答案338

附录A LTE无线网优工程师各等级技能要求342 2100433B

LTE工程师入场考题解析造价信息

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    这个柱的顶标高标高到上层梁高-30,就是说到梁顶标高的-30呀,已经进入梁内了。 如果是到梁底标高-30,那这构造柱的钢筋就要预先在梁中预埋插筋或预埋铁件,后期焊接处理了。

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在数字经济实体化的今天,电子入场券是强化景区、会议、场馆等管理、提高管理效率的重要手段。传统入场券容易伪造、容易复制、人情放行、换人入园致使门票收入严重流失,难于形成游客出入园的计算机统计、管理等弊端。入场券管理的电子化,将极大地提升了旅游业法制化、规范化、信息化整体管理水平,促进产业结构升级,有助于改善投资环境,扩大对外开放。

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室内分布LTE

LTE概念

LTE(Long Term Evolution,长期演进),又称E-UTRA/E-UTRAN,和3GPP2 UMB合称E3G(Evolved 3G)

LTE是由3GPP(The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)组织制定的UMTS(Universal Mobile Telecommunications System,通用移动通信系统)技术标准的长期演进,于2004年12月在3GPP多伦多TSG RAN#26会议上正式立项并启动。LTE系统引入了OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)和MIMO(Multi-Input & Multi-Output,多输入多输出)等关键传输技术,显著增加了频谱效率和数据传输速率(20M带宽2X2MIMO在64QAM情况下,理论下行最大传输速率为201Mbps,除去信令开销后大概为140Mbps,但根据实际组网以及终端能力限制,一般认为下行峰值速率为100Mbps,上行为50Mbps),并支持多种带宽分配:1.4MHz,3MHz,5MHz,10MHz,15MHz和20MHz等,且支持全球主流2G/3G频段和一些新增频段,因而频谱分配更加灵活,系统容量和覆盖也显著提升。LTE系统网络架构更加扁平化简单化,减少了网络节点和系统复杂度,从而减小了系统时延,也降低了网络部署和维护成本。LTE系统支持与其他3GPP系统互操作。LTE系统有两种制式:FDD-LTE和TDD-LTE,即频分双工LTE系统和时分双工LTE系统,二者技术的主要区别在于空中接口的物理层上(像帧结构、时分设计、同步等)。FDD-LTE系统空口上下行传输采用一对对称的频段接收和发送数据,而TDD-LTE系统上下行则使用相同的频段在不同的时隙上传输,相对于FDD双工方式,TDD有着较高的频谱利用率。

LTE/EPC的网络架构如图5所示。

LTE系统结构

LTE采用由eNB构成的单层结构,这种结构有利于简化网络和减小延迟,实现低时延、低复杂度和低成本的要求。与3G接入网相比,LTE减少了RNC节点。名义上LTE是对3G的演进,但事实上它对3GPP的整个体系架构作了革命性的改变,逐步趋近于典型的IP宽带网络结构。

LTE的架构也叫E-UTRAN架构,如图 1所示。E-UTRAN主要由eNB构成。同UTRAN网络相比,eNB不仅具有Node B的功能,还能完成RNC的大部分功能,包括物理层、MAC层、RRC、调度、接入控制、承载控制、接入移动性管理和Inter-cell RRM 等。eNodeB和eNodeB之间采用X2接口方式直接互连,eNB通过S1接口连接到EPC。具体地讲,eNB通过S1-MME连接到MME,通过S1-U连接到S-GW。S1接口支持MME/S-GW和eNB之间的多对多连接,即一个eNB可以和多个MME/S-GW连接,多个eNB也可以同时连接到同一个MME/S-GW。

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