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2024年3月7日发(作者:键盘那三个键结束进程)
编号9596979899题目LTE是 的缩写。无线通信系统主要由 、接收机和天线三大部分组成。无线通信的形式有 和固定两种。无线通信方式主要有单工、半双工和 三种方式。TDD是 的缩写。参考答案类型知识类型Long Term填空知识入门Evolution发射机移动全双工TimeDivisionDuplexing时分双工特殊子帧DownlinkPilotTimeSlotGuardperiodUplinkPilotUpPTS填空知识入门填空知识入门填空知识入门填空知识入门填空知识入门填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础100TDD的中文名称是 。260TDD配比格式中的S的全称是 。261TDD配比格式中特殊子帧包括的DwPTS的全称是 。262TDD配置格式中特殊子帧包括的GP的全称是TDD配置格式中特殊子帧包括的UpPTS的全称263是 。TDD配比格式中的特殊子帧由DwPTS、GP和264组成。265同步信号包括 和 。266DM RS是 的缩写。LTE系统中,PUCCH format 1b每个子帧可承载的比特数为 。UL CoMP中的传输方式之一JR是 的缩写268。267269主同步信号,辅同填空技术基础步信号Demodulati填空技术基础onReference2填空技术基础填空技术基础填空技术基础274275276277278279280281JointReceptionCyclic Shift上行参考信号中的CSH是 的缩写。HoppingPhysicaldownlinkPDSCH对应的全称是 。(shared)channelPhysicalPBCH对应的全称是 。BroadcastchannelAM,RLC实体类型有哪几种 。UM,TMAM可以提供可靠、按序服务的RLC实体类型有MACRLC层实体分段时,依赖于 层实体的通知PDCPRLC的上层是 。MACRLC的下层是 。竞争,非随机接入过程分为 随机接入过程和竞争随机接入过程。(BufferStatusBSR全称是 。Report【缓存状态报告】)8FDD下HARQ的进程数 。预留bit位MAC头中R bit代表 。10MIB的调度周期为 ms。填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空填空填空填空技术基础技术基础技术基础技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础
282EPC网络中网元HSS的英文全称是 。283EPC网络中网元PCRF的英文全称是 。2/3G网络中SGSN的功能在4G网络由MME和完成。285HSS与MME之间的接口是 。284286287288289294295296297298299308HomeSubscriber填空技术基础ServerPolicy andCharging填空技术基础RulesFunctionSGW填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空填空填空填空填空填空填空填空填空填空填空填空填空技术基础技术基础技术基础技术基础技术基础技术基础技术基础技术基础技术基础技术基础技术基础技术基础技术基础313314315S6aPolicy andPCC的英文全称是 。chargingcontrolS11MME与SGW之间的接口是 。MMEI(MME Identity)由MMEGI和 组成MMECTAI(Tracking area identity)由MCC、MNC和TAC组成。DiameterGx接口基于 协议。SGiPGW与PDN相连的接口是 。EvolvedEPS的英文全称是 。PacketSystemSCTP协议中,两个EP之间建立的连接被称为偶联(中文) 。1在3GPP R10标准当中,LTE下行速率是硬LTE系统支持只支持 切换。eNodeBE-UTRAN包含一个或多个 。X2接口eNodeB和eNodeB之间的接口叫_____。S1-UP接口eNodeB和S-GW之间的接口叫 。10LTE一个无线帧的长度是 ms。7一个LTE时隙包含 个OFDM符号。PCILTE中采用 来区分不同的小区。MME 负责控制UE在空闲态下的移动性管理。eNodeB 负责控制UE在连接态下的移动性管理。RRCRLC重建是在收到 层的请求时执行。半静态CA场景下, 调度仅在Pcell上被支持。28 SIB1中广播的Cell ID为 位。用来传输RRCConnectionSetup消息的逻辑信道CCCH为 。Optionally在ASN.1的注释中,Need ON代表的意思是present, No。action物理层上在无线链路失败检测中,UE检测到物理层问题报的失步的的标志是 。次数超过4G鉴权参数中用于加密的参数是(英文缩写)KAME。 接口负责MME与2/3G CS域的MSC/VLR之间SGs的互联互通。S1APeNodeB和MME之间使用 协议。一个PDN连接包括一个default bearer和最多10个dedicated bearer。GTPV1或GTPv2隧道中,用来标示隧道的ID是TEID(英文缩写) 。EPC/LTE网络中,负责选择SGW/PGW的网元MME是 。填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础
ACCESS316APN的英文全称是 。POINTNAME317 信道负责承载上行数据的ACK/NACK信息。PHICH318PBCH用于承载系统消息当中的 信息。MIB319UE通过读取 信道得到相应的调度信息。PDCCH高阶调320 和 技术可以提高频谱效率。制,MIMO321SIB消息在 信道上进行传输。PDSCH数据信道的传输块 (transport block)需要进行322CRC编码, 对数据信道的传输块进行CRC编码24所用的校验比特的长度是 bit。随机接入过程在RAR消息中分配UL Grant将占32320据 bit。SCTP协议中,建立连接的第一条消息是(英文324INIT缩写) 。根据UE的IP地址类型,可以将PDN连接分为三325IPV4V6类,IPV4、IPV6和 。EPC网络,控制面协议主要基于GTP-C和326GTP-UDiameter,用户面主要基于 协议。327LTE/EPC网络,基于 参数选择PGW。APN调度请LTE上行L1/L2控制信令包括 , 和求,下行328数据的。ACK/NACVOIP,CSLTE实现话音业务可以通过 和 技术329Fallback来实现。330MME在下发寻呼消息时以 为单位。TA list在LTE系统中,每个小区用于随机接入的码是preamble、23564,一共有 。236PCI由 和 共同决定。PSS、SSS237协议规定,LTE的小区物理ID的取值范围 。0~503协议规定,一个子帧的时长为 ,一个无线帧2381ms、10ms的时长为 。双流波束239R9版本中,提出了一种新的MIMO技术 。赋形240S1-MME接口存在于MME和 之间。eNB241S3接口是MME和 之间的接口。SGSN242EPC中 网元产生PGW-CDR话单。PGW243EPC中 网元产生SGW-CDR话单。SGWHLR与SGSN之间的接口协议是MAP,EPC HSS244Diameter与MME之间的接口协议是 。融合HLR/HSS是网络发展的方向。以 为中心245组织数据有利于业务开展,网络结构清晰简用户单,利于网络运维和业务开通。246AF通过 接口与PCRF交互。Rx3GPP定义,TD-LTE下行峰值数据速率在24720MHz频谱分配的条件下,网络侧2发射天线,100UE侧2接收天线下,可以达到 Mbps。3GPP定义,TD-LTE上行峰值数据速率在24820MHz频谱分配的条件下,UE侧1接收天线50下,可以达到 Mbps。3GPP定义,从驻留状态到激活状态,控制面的249传输延迟时间小于 ms,这个时间不包括寻呼100延迟时间和NAS延迟时间。填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术基础填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空填空填空填空技术原理技术原理技术原理技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理
254255256257258259264在“零负载”(即单用户、单数据流)和“小IP包”(即只有一个IP头、而不包含任何有效载荷)的情况下,期望的用户面延迟不超过 ms。EPS承载分为两种类型:GBR和 。1 个 CCE 包含 个 RE。LTE系统在20MHz带宽中,使用的资源块个数为 个RB。Band38频段指的是 MHz—2620MHz。TD-LTE系统CP有常规CP和 CP。TD-LTE支持8天线的TM3与MT 之间的自适应,来增强边缘覆盖。PDSCH信道的TM3模式在信道质量好的时候为,信道质量差的时候回落到 。LTE组网中,如果采用室外D频段组网,一般使用的时隙配比为 ,特殊时隙配比为 。LTE组网中,如果采用室外F频段与TD共组网,一般使用的时隙配比为 ,特殊时隙配比5NonGBR361002570扩展7填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理265266267268269274275276277278279280281空间复用,发送分集2:1:2、10:2:23:1:1、3:9:2100Mbps、LTE要求下行速率达到 ,上行速率达到 。50MbpsOFDM、LTE的空口速率之所以能够获得巨大提升,主MIMO、高要是因为采用了 技术、 技术和 技术。阶调制PBCHMIB块承载在 信道上。PDSCHSIB块承载在 信道上。静态分配ICIC的实现方式,按照资源调度的周期,可以、半静态分成 、 、 和 。分配、动态分配、OFDM技术在时域上能够抵抗 ,在频域上能多径衰落、频域选够抵抗 。择性衰落 信道指示一个子帧中控制域所使用的OFDMPCFICH符号个数。部分频率ICIC的实现方式,按照资源调度的方式分,可复用、软以分成 、 和 。频率复用、全频率100kmLTE系统最多可以支持小区半径 的组网。UE初始接入时,一般使用 随机接入。竞争的PUCCHLTE的上行物理信道中, 没有传输信道映射GTPv2SGW和PGW之间的S5/S8接口是基于 协议实在LTE下,EPC主要由 和PDN GW, ServingMMEGW,HSS组成。在LTE下,EPC主要由 和PDN GW, ServingHSSGW,MME组成。S1-U 接口存在于SGW和eNB之间。PGWS5/S8接口存在于SGW和 之间。实现CSFB功能的关键在于,MSC Server能够建SGs立起与MME之间的 接口,以便实现语音业务回落到UTRAN/GERAN。SRVCC可以实现LTE网络中的 域语音到IMS,CS2G/3G网络中的 域语音的无缝切换。1LTE系统一个物理资源块在时域上包含 个时用于发送eNodeB与SGW之间的用户数据的接口S1-U是 。EnbPaging可以由MME发起,也可以由 发起。3GPP技术规范组负责除GERAN之外的无线接RAN入网技术规范组的名称是TSG 。填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空填空填空填空技术原理技术原理技术原理技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理
2822832842852862872882892942952962972984860CCEREGREGRB8PDCCHPCI、系统PCFICH的映射的位置由 和 决定。带宽BPCHPHICH的映射位置在 广播。20MHz组网下,下行控制域最多占用 OFDM3个DwPTS的TD-LTE系统中,PSS时域上的映射位置在 。第3个OFDM符号port 5波束赋形(TM7)使用的天线端口为 。preamble码由 序列生成。ZC序列分属不同PLMNV的SGW与PGW之间的接口是S8接口。EAP-AKALTE下,用户通过 方式进行认证。eNodeB通过将业务QoS参数映射为 实现传输DSCP/COS的DiffServ模型。504物理层能够标示的物理小区 ID 一共有 个。ROHCLTE采用的头压缩算法是 。平滑升级的TDL基站,可以继承原3G相应站点参数规划的 ,例如邻区关系、切换基本参数等。LTE接入网E-UTRAN由 组成,提供用户面和eNodeB控制面。在TD-LTE无线网络中F频段的路径损耗比D频小/强段的路径损耗 ,深度覆盖能力 。室分系统中经常使用到的无源器件包括: ,合路器、功分器、, 和天线等。耦合器主同步、LTE小区搜索基于 和 信号。辅同步-105室分小区的边缘场强要求大于 dBm。PLMNeNodeB ID表示一个 中唯一的基站标识。 信道用作随机接入,是用户进行初始连接、PRACH信切换、连接重建立,重新恢复上行同步的唯一道理论上,上行8天线比2天线的接收分集增益约6dB。当前中国移动F频段的频谱范围是 MHz到1880、当前中国移动A频段的频谱范围是 MHz到2010、当前中国移动D频段的频谱范围是 MHz到2570、LTE的无线帧的长度是 ms,半帧的长度是10,5,1,1ms,子帧的长度是 ms,特殊子帧的长度是与TD-SCDMA HSPA相比,TD-LTE增加了一种64QAM调制编码方式为 。64每个小区中有 个可用的随机接入前导。理论上讲,带宽越大,基于OFDM的多用户频20M选调度性能越好,因此TD-LTE采用 Hz组网最能体现系统的性能。发射分集采用多路信道传输同样信息,包括时间,空间,分集, 分集和 分集, 可提高接收的可靠频率EPS网络特点:仅提供 域,无 域。分组:电路 SCH分为主同步信道和辅同步信道,其中PSS3,3位于DwPTS的第 个符号,有 个小区ID。异频测LTE测量分为3类:同频测量、 、 。量,异系物理信道中,PDCCH以 为单位映射。物理信道中,PCFICH以 为单位映射。物理信道中,PHICH以 为单位映射。物理信道中,PDSCH以 为单位映射。一个PDCCH最多占用 CCE。SIB块在PDSCH中的位置由 指示。填空填空填空填空填空填空技术原理技术原理技术原理技术原理技术原理技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空技术原理填空网络规划填空网络规划填空网络规划填空网络规划填空网络规划填空网络规划填空网络规划填空网络规划填空网络规划填空网络规划填空网络规划填空网络规划填空网络规划填空网络规划填空网络规划填空网络规划填空网络规划填空网络规划填空网络规划填空网络规划
48169170与下行OFDM不同,上行SC-FDMA在任一调度周期中,一个用户分得的子载波必须是 的。一个RB采用正常CP时在时域上占 个OFDM符号,频域上占 个子载波。当UE需要访问特定业务时,而该业务缺省承载无法满足其QoS要求时,UE和核心网之间就需小区 吞吐量反映了一定网络负荷和用户分布情况下的基站承载效率,是网络规划重要的容移动通信中,大量传播路径的存在产生了多径现象,当无主径时其合成波的幅度服从 分布,相位服从 分布,通常把这种现象称为衰落。两个相邻深衰落点之间在空间上的分布近似相隔 个波长。通常,在基站侧对抗此种衰落的方法有 分集、 分集、 分集。在TDLTE移动通信系统中,载波带宽 ,包含有50个RB。TDLTE网络是通过 参数识别小区。多载波带来的高PAPR会影响终端的射频成本和电池寿命,LTE上行采用 以改善峰均比,任一终端分配到的资源在 域连续。 是UE进入小区后要完成的第一步,只有完成该步骤后,才能开始接收其他信道,如广播信道,并进行其他活动。LTE下行传输模式中 是闭环空间复用:适合于信道条件较好的场合,用于提供高的数据率连续7,12专有承载平均填空网络规划填空网络规划填空网络规划填空网络规划瑞利、均匀、快/瑞利、1/2、填空网络规划频率、时间、空间10MHzPCI填空网络规划填空网络规划SC-FDMA,填空网络规划频下行同步TM4填空网络规划填空网络规划TD-LTE可以支持F,E,D三个频段,171他们主要频段范围分别为 MHZ、 MHZ、MHZ。591880-1920,2300-填空网络规划2400,2500-2690TAI(tracking area identity)由 、 和 组MCC,MNC填空网络规划,TAC成。LTE没有了RNC,空中接口的用户平面eNodeB填空网络规划(MAC/RLC)功能由 进行管理和控制。若现网TD-S的配置为4DL:2UL,TD-LTE在需要1,3填空网络规划和TD-S邻频共存的场景下,上下行时隙配置应常规循环保护前缀条件下,特殊子帧中的9填空网络规划DwPTS配置的符号数大于等于 时,可以传输OFDM系统作为多子载波系统,可以通过频率调度,为用户分配信道质量较好的频率资源,频率分集填空网络规划从而获得 增益。LTE下行传输模式中 是MU-MIMO传输模TM5填空网络规划式:主要用来提高小区的容量。LTE下行传输模式中 是LTE-A中新增加的一TM9填空网络规划种模式,可以支持最大到8层的传输,主要为了提升数据传输速率。E-UTRA小区搜索基于 、 、以及下行参考主同步信填空网络规划号,辅同步信号完成。同频组网时,位于小区边缘的用户相互之间的ICIC(小区填空网络规划干扰比较强,影响用户性能,采用 技术可以干扰协调)提升边缘用户吞吐率。150~1500Okumura-Hata模型应用在 MHz频段,、cost231-Hata模型应用在 MHz频段,他们的填空网络规划小区半径适用范围为 km。这两个模型在公式1500~2000、20、常上的不同是 项和 项的系数。根据国家电磁辐射标准,天线口输出的总功率15填空网络规划功率不超过 dBm。504LTE的PCI一共有 个。填空网络规划
PRACH格式0~3下,生成Preamble码的ZC根序列有 个。185LTE网络下,每个小区中的preamble码有 个184838填空网络规划97989910410564填空网络规划策略和计3GPP标准定义的PCC架构主要由 、策略和计费控制单费执行单元(PCEF)、 、用户属性存储器填空网络规划元(SPR)等功能实体组成。(PCRF),应用功能ISI(符号采用循环前缀做保护间隔,既可以消除 干扰,间),ICI填空网络规划又可以消除 干扰。(子载波间),TD-LTE下行采用特有的 调制技术,峰均比OFDM,高填空网络规划较高,对功放动态特性要求更 。 3GPP PCC(Policy and Charging Control) 架构定义了从终端、核心网、业务平台到无线设备的策略控制:填空网络规划计费端到端联动机制,能下发数据业务流的 规则和 规则,实现数据业务的差异化和精细化管通常情况下,TD-LTE网络区域覆盖概率规划目95填空网络规划标定为 %区域满足定义的最小接收电平门限LTE网络规划要求尽量符合蜂窝网络结构的要25填空网络规划求,一般要求基站站址分布与标准蜂窝结构的偏差应小于站间距的 %。LTE网络规划必须考虑在不同网络负载下网络50填空网络规划需要达到的性能指标,一般建议建网初期应考虑在 %网络负载条件下进行规划和设计。边缘覆盖概率是在小区边缘的接收电平(质量)达到或者超过最小接收电平门限(质量)阴影衰落填空网络规划余量要求的概率。当小区边缘处接收电平和最小接收电平门限差值大于目标规划概率下的 ,即在EPC网络中通过 技术可以彻底解决用户和IPv6填空网络建设网络IP地址不足的问题。设备厂商的OMC系统在TMN管理模型中属于网元管理填空网络建设层范围。CMPPPCRF应支持通过 接口与短信网关互连。填空网络建设电源线-48VGND电源地是 色。黑填空网络建设走线架的高度需要根据最高设备的高度确定,300mm填空网络建设一般要为上走线设备上方留出不小于 的操作当RRU与智能天线同抱杆安装时,中间应保持300填空网络建设不小于 毫米的间距,以便于施工和维护。对于RRU与智能天线之间的跳线长度一般情况5填空网络建设下宜小于 米。45GPS天线安装在避雷针 °保护角内。填空网络建设3868diameter基本协议运行端口 。填空网络建设为了兼容传统2/3G网络,MME可以通过GTP填空网络建设V0/V1协议和Gn/Gp SGSN互通。S3和S4接口需要传统2/3G分组网络中的 网元SGSN填空网络建设升级支持。在专有承载建立过程中,S1上行GTPU隧道IDSGW填空网络建设和S5下行GTPU隧道ID是由 分配的。SRVCC方案中,实现语音呼叫连续性的服务器SCC AS填空网络建设叫做 。SRVCC架构存在信令流程复杂,切换时间较长eSRVCC填空网络建设的缺点。基于此,3GPP标准中提出了 方案,有效缩短了语音切换的时间。
当两台计算机属于同一个网络时他们的IP地址中具有相同的网络表示码,因此在IP数据包从106发送者传送给接受者的过程中,进行直接路由;当两台计算机不属于同一个网络时,他们之间发送数据包的时候必须经过 。107EPC网络中, 节点会处理UE的开机过程。108QOS控制粒度是基于 。113117网关填空网络建设59134135136为了支持WLAN EAP-SIM/AKA认证,HLR/HSS融合设备需要支持对 业务字段的BOSS开通现网TD-SCDMA基站F频段升级支持TD-LTE1UL:3DL后,其TD-LTE上下行子帧配比需要为 。 是用于区分不同小区的无线信号,其作用范PCI围限于本地,仅用于UE对ENB的识别。 和RA(Routing Area)的概念类似,用于TA;移动性EPC/E-UTRAN网络内,由多个小区组成,可包管理含多个eNB的小区,用于用户的 。天线方向角的误差必须在 以内。5度在LTE/EPC网络中, 可以支持 接口和 接口S1 X2的切换机制(handover)。INIT,INITACK,COOKIEESCTP用于建立偶联的握手信号 , , , 。CHO,COOKIEACK用于在S11接口,S10接口, S5或S8接口传送GTPUDP消息的传输层协议是 。RRU在射频拉远站中使用的射频单元RU叫做 。AIR将天线和RU的功能合并实现的产品叫做 。OOMC与网元的接口为 接口。Itf_NOMC与上级网管的接口为 接口。用于指示传输故障的告警类型是 告警。通信用于指示与服务质量降级相关的告警类型是业务质量用于指示硬件故障的告警类型是 告警。设备告警级别按从高到低包括 告警、主要告警、严重次要告警、警告告警。在PDN被创建的过程中, 一个同时作为SGW 和S11PGW的EPG节点会通过 接口被MME接入。O接口采用 协议。SNMP和CORBA和Itf_N接口采用 协议。FTP采集和上报周期为15分钟、于9:00:46 a.m创建0.3859491并激活的性能统计计划,在OMC上最早于a.m可见第一批有值的性能数据。在设备维护中,常遇到需要一些无效或误告告警过滤警,此时不想让它们显示出来,可以设置 规双机热备通过 机制,OMC能够提供不间断的服务。或容灾NSEIPCU 在 MME中的标示号是 。S1-MME,列举三个是用SCTP协议的接口 , , 。SIGTRAN,S6a, X2-CMMEGUTI是UE的全球识别号, 由 分配。MME承载或者BearerHPLMNODB填空网络建设填空网络建设填空网络建设填空网络建设填空网络建设填空网络建设填空网络建设填空网络运维填空网络运维填空网络运维填空填空填空填空填空填空填空网络运维网络运维网络运维网络运维网络运维网络运维网络运维填空网络运维填空网络运维填空网络运维填空网络运维填空网络运维填空网络运维填空网络运维填空网络运维填空网络运维填空网络运维
597198199接入控制;QoS 控SAPC 节点用于 , , 。制;内容过滤;charging控制EPS附着成功次EPS附着成功率= / 。数:EPS附着请求次(eNB请求释放上下文数-正常的eNB请求TDLTE无线掉线率的统计公式是 。释放上下文数)/初始上下文建立成功次数*100%在闭环空间复用模式下,UE可以假设eNodeB采零时延CDD的空用 。sIntraSearcTDLTE的UE在空闲状态时,如果Srxlev ≤h,那么UE需要执行频内测量。TDL中,特殊子帧由 , , 三部分组成dwpts,。gp,upptsCQIRI=2,TM3模式下TDLTE UE需要反馈 给系如果要求TDLTE小区初始使用双流波束赋形方TM8案,则参数transmissionMode应该设置为 。PCCH信道使用的是 调度方案。半静态调度attachEPS附着请求次数对应于 消息,此消request:Upl息在Initial UE Message中携带。EPS附着成功次ink NAS数对应于attach complete消息,此消息在Transport中携带。Message接收分集的主要算法是 和IRC(干扰抑制合MRC(最大并),分别使合并后的信噪比和 达到最大化比合PBCH周期为 ms,该周期内每 ms重复发送40,10一次,终端可以通过任一次接收解调出BCH。LTE中位置信息可以用Tracking Area来表示,TA LIST网络寻呼UE时按照 进行寻呼。TD-LTE采用了64QAM的调制方式,每个符号6可以表示 比特。TD-LTE路测指标中的掉线率= /成功完掉线次数成连接建立次数 。RLC实体传输数据有三种模式:透明模式非确认模式(UM)(TM)、 、确认模式(AM)。Event (Serving becomes worse thanthreshold):表示服务小区信号质量低于一定门A2限,满足此条件的事件被上报时,eNodeB启动异频/异系统测量。傅立叶变换是LTE的一项重要技术,通过它可时间,频率以实现 函数与 函数之间的相互转换。填空网络运维填空网络优化填空网络优化填空网络优化填空网络优化填空网络优化填空网络优化填空网络优化填空网络优化填空网络优化填空网络优化填空网络优化填空网络优化填空网络优化填空网络优化填空网络优化填空网络优化填空网络优化
200TDLTE中的T304的作用是 。TD-LTE路测指标中每RB平均下载量(不含掉201线)=应用层数据下载量(不含掉线)/。2目前现网中,LTE同频切换主要是通过 事件进行触发。广播intra-frequency邻区重选关系的系统消息是在LTE单播系统中采用 的子载波间隔,相应的符号长度为 (不包括CP)。LTE中资源分配所属RB的频域大小为 个子载波,即 kHz。LTE的切换过程都会被分为4个步骤: 、上报、 和 。TDLTE的UE通信时,如果RSRP在Ms +hysteresis ≤ 时,UE需要执行异频测量。TM3与TM7之间自适应转换,是依据PRACH信道可以承载在UpPTS上,但因为UpPTS较短,此时只能发射短Preamble码,短Preamble码能用在最多覆盖 公里的小区。UE侧timer,监控切换过程,收到RRCConne填空网络优化ctionReconfiguration消息后启动,timer超时,则下载时间内调度RB填空网络优化数总数(不含掉A3填空网络优化SIB4填空网络优化15kHz,66.6填空网络优化7μS12、180填空网络优化测量,判决,填空网络优化执行thresholdEutraRsrp或填空网络优化thresholdDL SINR填空网络优化1.4填空网络优化自优化(Self-SON是LTE网络的一个重要功能,主要包括自Optimizatio210配置(Self-Configuration)、填空网络优化n),自治愈 , 等方面。(Self-Healing)一般可以把LTE的KPI分为两大类,Radio无线网络211Network KPI关注于性能,终端填空网络优化用户感受 , Service KPI关注于 。为了在计算机系统上运行而采用的傅立叶变换离散傅立212填空网络优化称为 。叶变换室外测试中,邻区PCI (20)与测试小区PCIRS,RS-213(71)模 3冲突,同时两个小区在测试点的填空网络优化SINRRSRP接近,这将导致测试点 干扰较强,LTE的资源调度算法中, 算法的核轮询调度算法214心是假设所有用户具有相同的优先级,保证以填空网络优化相等的机会为系统中所有用户分配相同数量的(RoundRo资源。bin,RR)RRCeNB通过下行的 消息将测量配置信Connection215息发送给UE,包括UE需要测量的对象、事件填空网络优化Reconfigur参数、测量标识等。ation216LTE系统消息中,异频重选信息包含在SIB5填空网络优化TD-LTE路测数据后处理分析时,空载网络下,邻区电平217当前小区覆盖良好,其参考信号的SINR的值主填空网络优化值;要取决于 。
TD-LTE中,如果时隙配比为config1,特殊子帧配置7,则每秒下行的PDSCH的调度次数最多TD-LTE中,使用TM8的时候,普通下行子帧中219一个PRB中UE-Specific RS的开销是 个21860012填空网络优化填空网络优化22422518。3(时域上3个正当deltaPUCCH-Shift=2时,PUCCH的一个RB中交扩频码)*6最多能够同时支持的Format1/1a/1b用户数为填空网络优化(频域上6。个正交的Zadoof-Chu序列12PDCCH由 个CCE组成;CCE由1、2、4或填空网络优化个REG组成;REG由8;9;4 个连续的RE组成。规范定义了2种Measurement Gap重复周期,分别是 ms与40ms,填空网络优化 ms。这两种重复周期的Measurement80ms,6msGap长度均为 ms。测量命令为了初始化特定的测量,E-UTRAN将传输一个(建立、RRC连接重配置消息给UE,包括测量ID和类型、修订、释填空网络优化、测量目的、测量数、报告数量以及放),报告准 。则(周期/事件触发TDLTE的特殊子帧配置为10:2:2,则参数SSP7填空网络优化specialSubframePatterns应该设置为 。LTE通信中,下行采用最大C/I0填空网络优化调度时,alphaFairnessFactor应设为 。
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