WCDMA初级网规网优(总结)(20页).doc
-WCDMA初级网规网优(总结)-第 20 页3G综述:1. 了解第一代、第二代以及第三代移动通信系统的特点以及代表制式?第一代 80年代模拟APMS第二代 90年代数字GSM (CDMAIS95TDMAIS136)第三代 IMT-2000即3G UMTS(WCDMACDMA2000TD-SCDMA)目标:全球统一频段、统一标准,全球无缝覆盖;高效的频谱效率;高服务质量、高保密性能;易于2G系统演进过渡;提供多媒体业务。车速环境:144kbps;步行环境:384kbps;室内环境:2048kbps2. 掌握3G的四种典型业务以及这些业务的特征?会话型业务:语音业务和可视电话;后台类业务:数据下载、图铃下载、E-mail收发;流媒体业务:手机看电视、视频点播(VOD)、交通监控;交互类业务:在线游戏、网页浏览、定位业务;3. 了解3G的三种制式以及CDMA的技术特点?WCDMACDMA2000TD-SCDMA,CDMA技术是3G的核心码分多址(CDMA)的技术特点:(1)抗干扰能力强,频率复用度高,频谱利用率大大提高(2)保密性强:扩频后的信号近似白噪声(3)系统的用户容量是软容量,各有利弊(4)占用带宽较大:对功放要求高(耗电较大)(5)自干扰系统系统内用户互相干扰,技术实现难度大4. 了解WCDMA协议版本的演进,各协议版本的区别?R99:保留2G(GSM和GPRS)核心网(核心网分CS电路域和PS分组域);接入网引入WCDMA RAN;核心网和接入网之间的Iu接口;基于ATM。R4:保留WCDMA R99 RAN;核心网电路域采用NGN架构以IP承载话音业务。R5:核心网增加IM(IP多媒体域),增强IPQoS能力;接入网增加HSDPA功能,单载波提供高达的数据接入能力;接入网向IP方向发展(IP RAN)。5. 对移动通信网络的结构和主要的功能实体有初步的认识。WCDMA R4网络架构:移动通信基本原理:1. 掌握WCDMA RAN体系结构以及各实体之间的接口名称?2. 掌握MSISDNIMSIIMEI和TMSI等编码的含义及作用?MSISDN=CC+NDC+SNIMEI:国际移动设备识别码IMSI=MCC+MNC+MSIN+NMSI,国际移动用户标识TMSI: 临时移动用户识别号码,是为了加强系统的保密性而在VLR内分配的临时用户识别,在某一VLR区域内与IMSI唯一对应.3. 辨析系统通信网络各个区域,重点掌握位置区和路由区的概念,并且掌握小区选择、小区重选、寻呼、位置更新等基本概念。4. 掌握LAI和RAI的概念。在检测位置更新时,要使用位置区识别LAI,语音业务寻呼以LAI为单位进行;LAI=MCC+MNC+LAC在检测路由区更新时,要使用路由区识别RAI,数据业务寻呼以RAI为单位进行;RAI= MCC+MNC+LAC+RACWCDMA基本原理:1 解释双工技术和多址技术,并说明有哪些多址技术和哪些双工技术?双工技术:区分用户的上行/下行信号频分双工(FDD)-WCDMA、cdma2000时分双工(TDD)-TD-SCDMA(需要GPS同步)多址技术:区分不同用户多址技术比较:2 WCDMA系统中,扩频包括哪两步骤,分别使用了什么码?扩频与加扰。扩频使用信道化码,即OVSF码;加扰使用扰码。3 CDMA技术的优点有哪些?优点:(1)抗干扰能力强,频率复用度高,频谱利用率大大提高(2)保密性强,扩频后的信号近似白噪声(3)软容量,具备一定的话务自适应能力缺点:(1)占用带宽较大(2)自干扰系统系统内用户互相干扰(3)技术实现难度大,需要采用快速功率控制技术、负载控制等技术4 请画出WCDMA的通信模型,并列举每一步操作的作用?5 请辨析信道编码和交织作用的区别?信道编码的作用:增加符号间的相关性,以便在受到干扰的情况下恢复信号。交织的作用:打乱符号间的相关性,减小信道快衰落和干扰带来的影响。6 OVSF码的中文含义是什么?在WCDMA系统中,OVSF码又叫什么码?在OVSF码树上分配OVSF码的分配原则是什么?OVSF:正交可变扩频因子,由Walsh矩阵生成。在WCDMA系统中OVSF码又叫信道化码。OVSF码树上分配OVSF码不能在已经被分配好的OVSF码的子系和父系上分配。7 典型业务如12.2K,144K,384K的扩频因子是多少?为什么速率越小,扩频因子越大?HSDPA速率=384*15/16*4=Eb/n0=Ec/I0+增益Eb:解扩后的信号能量Ec:解扩前的码片能量处理增益=码片速率/比特速率/s/比特速率扩频增益=码片速率/s/符号速率=10lgSF由于处理增益(语音25dB)近似等于扩频增益,速率越小,处理增益越大,SF(扩频因子)越大。Eb/n0=解调门限<5dB,系统所能容纳的最大用户量为系统所能允许的最大干扰电频。8 Ec、RSCP、RTWP、RSSI、Ec/Io、Eb/No的含义是什么?业务解调门限的含义是什么?Ec:解扩前的码片能量;RSCP(Ec):英文全称是Received Signal Code Power,即接收信号码功率,是主公共导频信道(P-CPICH)一个码字上的接收功率;RTWP:接收总宽带功率,是在带宽上接收到的全部信号功率;RSSI:英文全称Received Signal Strength Indicator,即接收信号强度指示,是指在相关信道带宽内的宽带功率;Ec/Io:Ec/IoRSCP/RSSI,体现了所接收信号的强度和干扰的水平;Eb/No:解调门限9 如何理解WCDMA系统是一个干扰受限的系统?在WCDMA系统中每个用户对系统来说都是一个干扰源,系统有一个最大的用户容量级所能允许的最大干扰电频,系统要解调出每一个用户,有一个解调门限,超出这个解调门限后系统无法正常工作,所以WCDMA系统是一个干扰受限的系统。10 在WCDMA系统中,OVSF码和扰码的作用分别是什么?下行:以扰码区分小区(扇区载频)以OVSF码区分小区内不同用户上行:以扰码区分用户以OVSF用来区分该用户的不同业务11 如何理解码字的相关性和多址、多径干扰之间的关系? 不同用户(或载波)要采用不同的码序列区分互相关特性决定了多址干扰特性自相关特性决定了多径干扰特性互相关性自相关性OVSF码好不好扰码不好好12 信号在自由空间传播时经历有哪些衰落?造成这些衰落的原因是什么?通常的对抗办法有哪些?无线通信的大敌:衰落。包括快衰落与慢衰落。克服快衰落的主要手段分集技术快衰落的类型空间选择性衰落:在不同地点(空间)衰落特性不一样,一般是由于物体反射形成。对抗办法:空间分集(分集天线水平距离大于10倍波长);极化分集(两接收天线极化方向正交);发射分集(克服大尺度衰落(由于周围环境地段和地物的差别而导致的阴影区引起)。时间选择性衰落:在不同时间衰落特性不一样,主要是快速移动用户引起的多普勒频移造成。对抗办法:时间分集(信道交织)。频率选择性衰落:在不同频率衰落特性不一样,主要由宽带信号的时间色散引起。对抗办法:频率分集跳频、扩频;RAKE接收机。分集接收合并技术有:最大合并比;等增益合并以及选择性合并。13 R99和R5版本的系统中,所用的调制方式有哪些?并说明性能上的差异?调制的作用:把需要传递的信息送上射频信道。不同的调制方式可以极大地影响空中接口提供数据业务的能力。WCDMA R99、R4调制方式:QPSKHSDPA(R5)调制方式:16QAMWCDMA无线接口物理层1 了解Uu接口协议栈的分层分面结构?逻辑信道、传输信道和物理信道的位置?水平分三层:NAS:非接入层,UE与CN之间直接传消息。L3:网络层/应用层(高层应用),含有RRC(无线资源管理)。L2:数据链路层,保证数据的可靠传输。PDCP(数据汇聚控制接入协议):针对数据业务,对数据业务报头进行压缩,减少分组开销。BMC(广播/组播控制):针对整个系统的广播消息。RLC(无线链路控制):把信号传到下层。有三种模式:TM(透明模式):语音业务,透传AM(确认模式):高层信令/数据业务UM(非确认模式):少量信令/数据业务,如测量报告、功控等 MAC(媒体接入控制):调度信道之间的映射关系。把逻辑信道上的功能映射到物理信道上L1:物理层,物理信号的传播。垂直分两面:控制面和用户面。2 掌握OVSF的生成规则以及描述方式?信道化码(OVSF)定义:Cch,SF,k, 描述信道码,SF 为扩频因子,k为码号, 0 k SF-13 掌握扰码的特点以及上、下行扰码的组织?扰码:从GOLD序列中截取,长度是38400chips,周期为10ms。对于上行物理信道,可用的扰码分为长扰码和短扰码,共有224个上行长扰码和224个上行短扰码;目前系统主要采用上行长扰码。上行扰码由高层分配,同一RNC内不同用户上行扰码不同;短扰码用于MUD(多用户检测),目前不用。对于下行物理信道,可以产生218 -1 = 262143个扰码,但只使用了08191号的扰码,8192个扰码分为512集,每个集分1个主扰码和15个从扰码,一共512个主扰码,又分为64组,每组8个主扰码,系统只用主扰码。主扰码的作用是为了小区搜索主扰码更快。4 掌握常用的逻辑信道和传输信道?; 逻辑信道分类: 广播控制信道(BCCH) 寻呼控制信道(PCCH)控制逻辑信道 专用控制信道(DCCH) 公共控制信道(CCCH)业务逻辑信道 专用业务信道(DTCH) 公共业务信道(CTCH)传输信道分类:专用传输信道:专用信道(DCH) 广播信道(BCH) 前向接入信道(FACH)公共传输信道 寻呼信道(PCH) 随机接入信道(RACH)5 掌握物理信道的结构?物理信道分为上行物理信道和下行物理信道,物理信道可以由某一载波频率、码(信道码和扰码)、相位确定,多数信道由无线帧和时隙组成,每一无线帧10ms,包括15个时隙。物理信道分类: 上行专用物理信道 专用物理数据信道(DPDCH)上行物理信道 专用物理控制信道(DPCCH) 上行公共物理信道 物理随机接入信道(PRACH) 下行专用物理信道 专用物理数据信道(DPDCH) 专用物理控制信道(DPCCH) 下行公共物理信道下行物理信道 公共控制物理信道(CCPCH) 同步信道(SCH) 寻呼指示信道(PICH) 捕获指示信道(AICH) 公共导频信道(CPICH)6 重点掌握小区的搜索过程、寻呼过程、随机接入过程等物理层过程?小区搜索过程:第一步:时隙同步。UE使用SCH的主同步码PSC去获得该小区的时隙同步。第二步:扰码码组识别和帧同步。UE使用SCH的辅助同步码SSC去找到帧同步,并对第一步中找到的小区的码组进行识别。第三步:扰码识别。UE通过CPICH对码组进行相关确定小区主扰码,然后检测P-CCPCH,读取BCH信息。寻呼过程:当终端注册到网络之后,就会被分配到一个寻呼组中,寻呼组由PI进行唯一标识。如果有寻呼信息要发送给任何属于该寻呼组的终端,寻呼指示(PI)就被设置为1并周期性地在寻呼指示信道(PICH)中出现。终端监测到PI为全1后,将对S-CCPCH 中发送的下一个PCH帧进行译码以查看是否有发送给它的寻呼信息。当PI接收指示判决的可靠性较低时,终端也要对PCH进行译码。PICH每帧传送300个比特,其中288个比特用于传送PI,其余12个比特不用。PICH传送的PI数有18、36、72、144 共4种,每种分别对应16、8、4、2比特,寻呼组分的越精细,寻呼分辨率就越高,每帧PI数也越多,将终端从休眠模式中唤醒的次数就越少,待机时间就越长,但是寻呼响应时间也较长,如何折衷要根据实际情况而定。当然待机时间也不会得到无限延长,因为终端在空闲模式时还有其他任务需要处理。随机接入过程:随机接入是UE向系统请求接入,收到系统的响应并分配接入信道的过程。该过程发生在UE开机进行附着,关机进行分离,位置区更新,路由区更新,执行任何业务的信令连接建立过程中。UE的随机接入过程需要的物理信道为PRACH和AICH。 手机选择一个空闲的PRACH,设置前缀重传计数Preamble_Retrans_Max和前缀传输功率Preamble_Initial_Power(开环功控),利用选择的上行接入时隙、识别Signature标识、前缀传输功率参数传送一个前缀在选择的上行链路接入时隙相对应的下行链路接入时隙中,如果没有检测到与选择的识别Signature标识相关的捕获指示正负值(AI的取值非1即-1)情况下:增加前缀传输功率并将前缀重传计数减1,如果前缀重传计数大于0,继续加大传输功率重传,如果计数器为零,则接入失败,否则物理层随机接入成功。7 掌握SCH、CPICH、P-CCPCH、PICH、S-CCPCH、PRACH、AICH、DPDCH、DPCCH等物理信道的功能和作用?以及和传输信道的映射?SCH:同步信道,用于小区搜索,占用每个时隙的前256个Chip,分成主同步信道P-SCH和从同步信道S-SCH,在P-SCH上发送主同步码(PSC),PSC在每个时隙内重复发射;在S-SCH上发送从同步码(SSC),SSC从16个长为256的码组中选择,其组合方式代表该小区扰码所属的码组。不扩频不加扰。CPICH:公共导频信道,数据速率固定为30Kbps,SF=256,分成主公共导频信道P-CPICH和从公共导频信道S-CPICH。主公共导频信道P-CPICH的信道码固定为Cch,256,0,扰码为主扰码。一个小区只有一个P-CPICH,在整个小区发射。从公共导频信道S-CPICH:主要用于智能天线,可以使用任意信道码,只要满足SF=256;扰码可以使用主扰码,也可以使用从扰码;一个小区可以有0、1或几个从扰码;一般用于窄波束天线发射,覆盖高业务量区域;可以作为S-CCPCH和下行DPCH的参考。2W,33dBP-CCPCH:主公共控制物理信道,用于发送系统消息,数据速率固定为30kbps,SF=256,每个时隙的前256chips为空。映射传输信道的BCH(下行,广播信道)。S-CCPCH:从公共控制物理信道,用于承载下行信令,SF=2564(256、128、64、32、16、8、4)。映射传输信道的PCH(下行,寻呼信道)和FACH(下行,前向接入信道)。Pilot:导频符号,用于相干解调,信号测量等。TFCI:传输格式控制指示,描述数据块的格式。FBI:闭环发射分集指示。基站侧TPC:传输功率控制,快速功率控制。PRACH:物理随机接入信道,用于承载上行信令,时间上用接入时隙来确定,UE只能在时隙的开始位置进行随机接入传送,每个时隙5120chips,每2帧有15个slot,随机接入传送数据由两部分组成:1或多个的preamble(前缀):4096chips长度,由长度为16chips的signature(标签序列)进行256次重复构成,一共有16种signature(标签序列);10或20ms的message(信息部分)。消息数据部分:SF=256、128、64、32,消息控制部分:SF=256,包括8个导频比特和2个TFCI比特。AICH:捕获指示信道,用于下发捕获指示消息,NodeB收到UE发送的preamble(前缀)后,通过该信道下发捕获指示;UE收到捕获指示后再通过PRACH的消息部分发送接入消息,SF=256,周期为20ms,包括重复的15个接入时隙(AS)。DPDCH:专用物理数据信道,用来承载高层数据和信令;DPDCH用于实现物理层对高层数据的承载,SF=2564(256、128、64、32、16、8、4)DPCCH:专用物理控制信道,用来承载物理层控制消息;为DPDCH提供解调、功控等控制数据,DPCCH的信息由Pilot,TFCI,FBI,TPC构成。FBI:闭环发射分集指示。TPC:传输功率控制,用于快速功率控制。HSDPA:高速下行数据分组接入,在R5网络中,当UE进行数据业务(主要指交互类和背景类业务)时,如果UTRAN和UE支持,UTRAN会为其分配HSDPA相关的信道资源。WCDMA无线网络信令流程1 一个RNS包括哪些网元?一个RNS包括一个RNC以及下挂的一个或者几个NodeB。2 Uu接口的协议栈在水平和垂直方向分别分成了几层?Uu接口的协议栈在水平方向分为NAS、L3、L2、L1四层,垂直方向分为控制和用户两面。UTRAN地面接口的一般协议模型:在水平方向分为:无线网络层和传输网络层。在垂直方向分为:控制面、用户面和传输网络控制面由信令承载触发ALCAP,ALCAP负责建立、维护、拆除业务承载。3 RLC层有哪几种传输模式?根据各个传输模式的特点,传统话音业务应选择那种传输模式?RLC(无线链路控制)有三种模式:TM(透明模式):语音业务,透传AM(确认模式):高层信令/数据业务UM(非确认模式):少量信令/数据业务,如测量报告、功控等4 Uu接口、Iub接口、Iur接口、Iu接口的无线网络控制面的协议分别是什么?5 RB是哪两个网元之间的逻辑连接?RB:The service provided by the layer2 for transfer of userdata between User Equipment and Serving RNC,RB是UE与RNC之间的逻辑连接6 列举出UE的两种工作模式和四种工作状态。如何从CELL_PCH状态进入到CELL_FACH状态?UE有两种基本的运行模式:空闲模式和连接模式。空闲模式:UE处于待机状态,没有业务的存在,UE和UTRAN之间没有连接,UTRAN内没有任何有关此UE的信息;通过非接入层标识如IMSI、TMSI或P-TMSI等标志来区分UE。连接模式:当UE完成RRC连接建立时,UE才从空闲模式转移到连接模式。在连接模式下,UE有4种状态: Cell-DCH, Cell-FACH, Cell-PCH, URA-PCHCell-DCH:UE处于激活状态,正在利用自己专用的信道进行通信,上下行都具有专用信道,UTRAN准确的知道UE所位于的小区中。Cell-FACH:UE处于激活状态,但是上下行都只有少量的数据需要传输,不需要为此UE分配专用的信道,下行的数据在FACH上传输,上行在RACH上传输,下行需要随时监听FACH上是否有自己的信息,UTRAN准确的知道UE所位于的小区,保留了UE所使用的资源,所处的状态等信息。Cell-PCH:UE上下行都没有数据传送,需要监听PICH,以便收听寻呼,因此UE此时进入非连续接收,可有效的节电。UTRAN准确的知道UE所位于的小区,这样, UE所位于的小区变化后,UTRAN需要更新UE的小区信息。URA-PCH:UE上下行都没有数据传送,需要监听PICH,进入非连续接收,UTRAN只知道UE所位于的URA(UTRAN Registration Area,一个URA包含多个小区),也就是说,UTRAN只在UE位于的URA发生变化后才更新其位置信息,这样更加节约了资源,减少了信令。Cell-DCH, Cell-PCH, URA-PCH三种状态之间的转换都要经过Cell-FACH,目前系统中只用到Cell-DCH, Cell-FACH两种状态。7 请画出小区建立的步骤以及相关信令?小区建立的基本步骤说明:(1)在SAAL链路层发起建立NCP和CCP,其中NCP(Node B Control Port)承载NBAP公共过程消息,CCP (Communication Control Port )承载NBAP专用过程消息,一个NodeB只能建立一个NCP,可以有多个CCP;(2)Node B小区资源核查,为建立小区做做准备;(3)逻辑小区建立;(4)建立小区的公共传输信道,包括RACH/FACH/PCH;(5)建立公共传输信道Iub接口承载FP,及FP承载AAL2 PATH;(6)Iub接口FP同步过程;(7)Iub接口节点同步过程。8 UE和接入网、UE和核心网之间的信令连接分别是什么?NAS:非接入层(UE-CN)信令连接 RRC:接入层的连接(UE-NodeB/RNC)RAB(UE-CN)业务连接 RB (UE-RNC) RL(UE-NodeB)手机与小区连接只有一条RL9 请列举出SIB1、SIB3、SIB5、SIB7、SIB11中包含的内容?10 RRC连接可以建立在哪两种信道上?分别在什么情况下面?UE处于空闲模式下,当UE的非接入层请求建立信令连接时,UE将发起RRC连接建立过程。每个UE最多只有一个RRC连接。RRC连接建立主要是配置RAN侧的信令道。UE为登记发起RRC连接建立,SRNC决定在公共信道上建立RRC连接,并且使用已经配置好的公共信道资源。在Iu口,无线网络层信令报告RANAP消息和NAS层消息,NAS层消息在RANAP中表现为直传消息。Iu口信令连接是指SCCP连接建立。UE与CN之间交换DT消息,如鉴权、连接建立、位置登记等。注意:当UE处于CELL-PCH和URA-PCH时不能直接初始建立直传消息,首先要进行小区更新,更新的原因是“uplink data transmission”。11 寻呼类型1和寻呼类型2分别是什么状态下发的?12 CS域和PS域的寻呼分别是在什么范围内发生的?13 前向切换有哪几种类型?分别发生在什么情况下面?WCDMA无线资源管理1 无线资源管理的目的和任务分别是什么?RRM的目的:保证CN所请求的QoS,增强系统的覆盖,提高系统的容量2 CN所请求的QoS包含哪些参数?CN在那条信令中下发?3 MAC-d/MAC-c分别处理什么业务?4 DCCC针对的对象和任务分别是什么?假设要对信道进行动态调整,需要根据什么事件?5 简述码资源的分配原则?6 功率控制的目的是什么?WCDMA的功率控制有哪些类型?7 内环和外环的功率控制速率分别是多少?如何计算得到?8 简述BLER和SIR之间的对应关系?假设到RNC收到的数据误码率偏高?应该如何调整?9 负载控制的技术有哪几类?华为WCDMA基站产品介绍1 熟悉华为系列化基站的型号、特点以及应用的场景,如DBS3800、BTS3812A、BTS3812E、RRU。2 简述BTS3812E的尺寸、重量、功耗、工作电压?3 请描述BTS3812E在覆盖和容量上都有哪些特点?4 在BTS3812中,工作在主备状态的单板有哪些?5 BTS3812E单机柜上下行最多支持多少个等效语音信道?6 请画出BTS3812E在34配置下的射频连线图?7 请列举出华为的分布式基站的产品类型以及分布式基站的应用场景?8 BTS3812E、BTS3812A、BTS3803C、BTS3801C的功能结构包括哪几个子系统?无线网络规划业务流程1 WCDMA无线网络规划的总体业务流程是什么?(1) 信息收集确认/分析(2) 无线网络估算(3) 地图辅助规划以及初始站点选择(4) 基站勘测(5) 系统仿真(6) 无线网络预规划(7) 小区参数设计(8) 局数据制作(9) 无线网络规划2 无线网络估算的目的、输入、输出?3 传播模型是覆盖规划的基础,模型的准确是否关系到规划是否合理,能够以比较经济合理的投资满足用户的需求,因此传播模型校正在网络规划中是必选的总要内容。4 网络规划的业务流程中,基站勘测的目的是什么?其工作的输入输出是什么?5 简述系统仿真的作用是什么?需要为系统仿真准备什么?输出是什么?华为公司系统仿真采用的工具软件是什么?6 小区参数规划包括哪些参数?7 结合网络规划的业务流程,比较网络预规划和网络规划的主要区别?无线网规网优概述1 了解并能够简要描述移动通信的发展历程,为什么会从原来的模拟技术发展到数字技术,又为什么会从现在的第二代移动通信发展到第三代移动通信2 了解什么是大区制和小区制?3 了解移动通信网络的建设过程,他们的共同目标是什么?这个目标包含了什么内容?4 移动网络建设的关注点是什么?他们之间有什么关系?5 无线网络规划的定义?根据建网目标和网络演进需要,结合成本要求,选择合适的网元设备进行规划,最终输出网元数目,网元配置,确定网元间的连接方式,为下一步的工程实施提供依据。6 认识无线网络规划的重要性?在移动通信网络建设中,成本主要来自于设备投资。网络的三大组成部分:无线接入、传输和核心网中,无线接入网络的投资占据整个移动通信网络投资的70%以上。无线接入网络投资的规模主要取决于网络中的站点数目和站型配置,这是由无线网络规划所确定的数据。7 华为无线网络规划的理念是什么?3C1Q:综合建网成本(Cost)最小盈利业务覆盖(Coverage)最佳有限资源容量(Capacity)最大核心业务质量(Quality)最优8 谈谈你对网络优化的认识,为什么网络优化极为重要?网络优化工作是指对即将投入运行或运行中的网络,进行有针对性的参数采集、数据分析、找出影响网络运行质量的原因,并且通过参数调整和采取某些技术手段,使网络达到最佳允许状态,使现有网络资源获得最佳效益,同时也对网络今后的维护及规划建设提出合理建议。移动通信网主要分交换传输部分和无线部分,由于用户的移动性和电波传播的复杂性,无线部分常常随着用户数量和周围环境的变化而出现各种各样的问题,影响着整个通信网的服务质量,成为网络质量的决定性因素,因此整个网络优化的重心是无线网络优化,优化工作主要集中在无线侧进行。9 一般在什么情况下需要进行网络优化?1)网络正式投入运行后或网络扩容后2)网络质量明显下降或用户投诉较多时3)发生突发事件并对网络质量造成很大影响时4)当用户群改变并对网络质量造成很大影响时无线传播理论1 无线频谱划分情况,目前移动通信系统占用的频率在哪一个带当中?3300-3000MHz是目前移动通信系统所占用的频率段。2 穿透损耗、绕射损耗、传播损耗与频率之间的关系?3 试结合电磁波的传播特性,分析GSM900和GSM1800系统信号在室内分布的不同特点?4 电磁波极化方向的定义?无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化。无线电波的电场方向称为电波的极化方向。如果电波的电场方向垂直于地面,为垂直极化波如果电波的电场方向与地面平行,为水平极化波5 信号衰落的分类?6 慢衰落符合什么分布?引起的原因是什么?7 快衰落符合什么分布?引起的原因是什么?8 快衰落有哪些种类?抵抗块衰落的方法有哪些?9 穿透损耗的定义以及影响穿透损耗的因素?10 穿透损耗和入射角的关系是什么?11 自由空间的理论传播模型公式?12 各个传播模型的适用情况?天线1 天线的作用是什么?2 半波振子的定义?两臂长度相等的振子叫做对称振子每臂长度为四分之一波长,称为半波振子全长与波长相等的振子,称为全波对称振子将振子折合起来的,称为折合振子3 无线组成的基本元素包括哪些?4 天线工作带宽的定义,通常在工程中采用的定义是什么?无论是发射天线还是接收天线,它们总是在一定的频率范围内工作的。通常,工作在中心频率时天线所能输送的功率最大,偏离中心频率时它所输送的功率都将减小,据此可定义天线的频率带宽。天线工作带宽有几种不同的定义:一种是指天线增益下降3dB时的频带宽度;一种是指在规定的驻波比下天线的工作频带宽度;在移动通信系统中天线工作带宽是按后一种定义的。具体的说,就是当天线的输入驻波比时,作为天线的工作带宽。5 如何定义天线的极化方向?通常移动通信系统采用单极化天线的极化方向是什么方向?双极化天线的极化方式为什么方式?天线的极化方向:天线辐射的电磁场的电场方向,分为垂直极化、水平极化和±45°倾斜极化。双极化天线是两个天线为一个整体,传输两个独立的波6 天线的分类?以及主要电气指标?了解零点填充、半功率角、主瓣、旁瓣等概念?按照辐射方向划分:定向天线和全向天线按照外形进行划分:板状天线、鞭状天线、帽型天线和抛物面天线按照极化方式划分:全向天线、单极化天线和双极化天线主要的电气指标有:波束宽度、前后抑制比、零点填充、上副瓣抑制波束宽度:在方向图中通常都有两个瓣或多个瓣,其中最大的瓣称为主瓣,其余的瓣称为副瓣。主瓣两半功率点间的夹角定义为天线方向图的波瓣宽度。称为半功率(角)瓣宽。主瓣瓣宽越窄,则方向性越好,抗干扰能力越强。工程上一般用3dB波瓣宽度。前后抑制比:方向图中,前后瓣最大电平之比称为前后比。前后比越大,表示天线的定向接收性能就越好。7 天线增益的定义是什么?天线增益的单位有哪两个?他们的关系是什么?如何理解天线增益与功放的不同?增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线在最大辐射方向与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的场强的平方之比,即功率之比。增益一般与天线方向图有关,方向图主瓣越窄,后瓣、副瓣越小,增益越高。一个天线与对称振子相比较的增益用“dBd”表示;一个天线与各向同性辐射器相比较的增益用“dBi”表示;例如8 通常采用什么来描述天线的方向性?天线的发射和接收的方向性是否相同?天线辐射的电磁场在固定距离上随角坐标分布的图形,称为方向图。用辐射场强表示的称为场强方向图,用功率密度表示的称之功率方向图,用相位表示的称为相位方向图。在移动通信工程中,通常用功率方向图来表示,分为水平方向图和垂直方向图。9 全向天线是不是在空间所有方向上的辐射特性都是一样的?如果不是,如何理解全向天线的“全向”含义?10 当基站铁塔较高是,铁塔下面的信号不好现象叫什么?在天线电气指标中,哪项指标用于克服这一现象?这种现象称之为塔下黑,在天线电气指标中,可以采用零点填充技术来克服塔下黑。11 电下倾天线有哪两种?电下倾天线的优点是什么?电下倾分为预置电下倾天线(出厂就设定好电下倾角)和电调天线(通过内部馈线电压调整,比较昂贵)。电下倾的优点是信号不会产生变形。12 反射系数、回波损耗、驻波比是用来反映天馈系统的什么性能的?工程上,天馈系统驻波比差的可能原因是什么?天线驻波比的范围是多少?天线的驻波比反映馈线接头的匹配特性。1<范围13 天线的三防能力是指什么?防潮湿、防霉菌、防盐雾WCDMA切换原理1、 掌握切换的不同目的和类型有哪些?(1) 基于负载的切换(2) 基于业务的切换(3) 基于速度的切换切换的目的:为UE提供连续的无中断的通信服务;资源共享;根据速度分层、业务分层(例HSDPA),以高效率地使用资源。2、 简单了解UE的工作模式与状态,以及不同模式与状态下UE越区的行为?目前只用到了CELL_PCH和CELL_FACH两种模式。3、 掌握软切换、更软切换和硬切换的异同点和优缺点,不同切换情况下上下行信号的合并方式是什么?CELL_DCH下切换分类切换方法:软切换一定是同频切换,同频切换不一定是软切换(因为对实时性要求不高的高速数据业务切换用到的就是硬切换,也是为了避免对系统的冲击过大。还有在SRNC与DRNC之间没有Iur口的不能实现数据的合并,也不能发生软切换)。异频切换一定是硬切换,硬切换可以是同频也可以是异频。软硬切换特点对比:软切换通过牺牲一定的系统资源获得最佳的系统性能。最大比合并通过RAKE接收机实现。两个小区之间的功率相差越大,对软切换产生的影响最大。小区发给手机的功率大致相等的时候(下行),手机获得的切换增益最大,通过功率控制实现。软切换占整个切换比列的30%40%,软切换比例过高,系统负荷变大,比例过低,切换成功率降低。手机与目标小区建立/增加/删除了一条无线链路,即发生了一次软切换。手机与多个小区保持无线链路,即手机处于软切换状态。目标小区与源小区处于同一个NodeB下发生的切换叫做更软切换。可以看作是软切换的特例。不同切换情况下上下行信号的合并方式:在手机侧没有区别,都是最大比合并(RAKE接收机)。更软切换在NodeB侧作最大比合并,软切换在RNC里作选择性合并。更软切换比软切换获得的增益更大,成功率更高。硬切换中原NodeB与RNC之间的无线链路是最后断开的,以便切换失败后回到原链路。4、 重点掌握活动集、监视集、检测集的含义和区别?活动集(Active Set):同时和UE保持RL连接的小区集合,也成为激活集。活动集的小区可以有13个。(有信令交互)监视集:UE能够检测到的并且是当前服务小区邻区的小区集合。(没有信令交互)检测集:手机能够检测到的但不是当前服务小区邻区的小区集合。(没有信令交互);如果有个小区长期处于检测集且信号稳定,可能是邻区漏配。GFBIAEHC如上所示:A表示当前的服务小区;A、B、C称为一个活动集(激活集);E、F、G、H称为一个监视集(是当前服务小区的邻区),I称为检测集5、 了解RL和RLS的含义?事件报告:同频测量用周期报告:异频测量用合并方式:最大比合并、选择性合并。软切换增益导频信道(CPICH):活动集、监视集、检测集都是测量的公共导频信道上的信息。Radio Lin