85-NR邻区规划
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LTE不下发基于业务的E-UTRAN切换至NR B1测量控制一、问题描述:1、测试手机(MATE30 PRO)移动至NSA-SA双模区域与NSA单模区域边界处,UE由NR切换至LTE;UE切换至LTE后,未及时下发基于业务的E-UTRAN切换至NR B1测量控制,而是下发了添加NR辅小区的B1,不能及时返回SA网络。
2、5秒后,即16:03:23,eNB下发基于业务的E-UTRAN切换至NR B1测量控制,UE 上报B1,成功由NSA切换回SA。
二、原因分析:1、UE通过异系统切换(GSM、UMTS或NR)进入E-UTRAN小区并完成业务建立,将进入E-UTRAN至NG-RAN系统间业务分层流程,流程如下:2、核查相应参数配置,均正常//切换和重定向功能LST CELLHOPARACFG//基于业务的E-UTRAN切换至NR开关LST CELLALGOSWITCH//添加NR相邻频点LST NRNFREQ//NR相邻频点的频段LST NRMFBIFREQ//邻区PLMN名单LST NCELLPLMNLIST//NR外部小区LST NREXTERNALCELL//NR邻区关系LST NRNRELATIONSHIP//异系统切换至NR参数组参数。
LST INTERRATHONRPARAMGRP//QCI策略。
LST CNOPERATORQCIPARALST SERVICEIRHOCFGGROUPLST CELLQCIPARA//异系统策略配置组。
LST INTERRATPOLICYCFGGROUP//QCI参数LST QCIPARA//NR切换资源准备失败惩罚定时器LST HOMEASCOMM三、根因:1、对于NG-RAN切换入E-UTRAN的UE,则在定时器CellHoParaCfg.ServBasedNrMeasTimer超时后,进入E-UTRAN至NG-RAN系统间业务分层流程;该参数最小值为5,即5秒后才允许切换回5G。
网上大学5G题库1、()属于5GC的基本功能模块答案:ABC A、AMF B、SMF C、UPFD、RFS2、“满足商用要求”网管指标有答案:ABCD A、1)接入类B、2)保持类C、3)移动性D、4)运维类3、360度全景VR直播演示方案中需要以下哪个设备答案:ABCD A、1)5GNR B、2)360全景摄像头C、3)显示屏D、4)TUE4、3GPP R16 5G语音业务会支持哪些技术?答案:ABD A、EPSFBB、VoNRC、CSFBD、SRVCC5、4/5G链路预算的主要差异答案:ACD A、1)最大带宽不同B、2)所处频段不同C、3)基站天线端口数不同D、4)终端天线端口数不同6、4G双锚点方案需要考虑的因素有?答案:CD A、4GRRU容量评估B、CPRI接口光模块容量评估C、到核心网路由的互联互通D、基站IP 地址是否新增7、5GNR版本包包含哪些版本文件答案:BC A、产品tar文件B、产品平台版本包C、基础包pkg文件D、RRU版本包8、5GNR覆盖能力提升主要依靠:答案:ABC A、MassiveMIMO B、终端能力加强C、大带宽D、30k的子载波间隔9、5GNR可以采用哪些方式来增强上行覆盖()答案:BC A、增加SDL频段B、载波聚合C、增加SUL频段D、以上均可10、5GNR目前支持的BWP带宽包括()答案:BD A、30MHz B、60MHz C、70MHz D、100MHz11、5GQcellR8139F1821T35机型的哪些通道支持5G?答案:AB A、7&8B、5&6C、3&4D、1&212、5GQCell安装时,PB与pRRU之间可以使用哪些物理介质连接?答案:ABC A、光电复合缆缆B、CAT6A网线C、CAT6网线D、CAT5E网线13、5GTUE支持的下行流数是答案:ABCD A、3 B、1 C、4 D、214、5GSA组网方式下BBU使用单板有答案:ABDE A、vPD B、vFC C、vbpc1 D、vBPc5 E、VSWc215、5G大容量保障启动前,为提高效率且保证保障顺利进行,哪些准备工作需要外场提前完成?答案:ABCD A、站点建设或改造B、单站基础性能优化C、覆盖摸底测试D、大话务参数部署16、5G大容量保障时,PM实时查询的粒度为?答案:BCD A、1s B、10sC、30sD、1分钟17、5G大容量保障时,档位分为几档?答案:BD A、20UE B、50UE C、100UE D、200UE18、5G大容量保障时,高话务档位参数按照哪些维度进行分类?答案:BCD A、1)站型B、2)带宽C、3)档位D、4)帧结构19、5G大容量保障时,高话务档位参数按照那些维度进行分类?答案:BCD A、站型B、带宽C、档位D、帧结构20、5G大容量保障时,基线参数按照哪些维度进行分类?答案:BCDA、档位B、站型C、带宽D、帧结构21、5G大容量保障时,使用的用户容量档位有哪几档?答案:ACA、200UEB、100UEC、50UED、20UE22、5G单验前,需要提前准备的工具有哪列?答案:ABCD A、带倾角功能的罗盘 B、数字万用表 C、测试笔记本 D、电子地图23、5G单验时,BBU侧验收包括哪些项?答案:ABCD A、机柜测硬件布放顺序 B、BBU单板安装验收C、光纤安装验收D、GPS安装验收24、5G单验时,站点状态核查包括哪些项目?答案:ABCD A、告警确认B、单板运行状态检查C、时钟状态检查D、小区状态检查25、5G的三大业务场景包括()答案:ABC A、URLLC B、eMMBC、mMTCD、BOB26、5G的上行物理信号包括()答案:ACD A、DM-RS B、CSI-RSC、PT-RSD、SRS27、5G定义的三个应用场景()答案:ACD A、eMBB B、eMTCC、mMTCD、uRLLC28、5G定义哪几种RRC状态答案:ABC A、RRC_CONNECTED B、RRC_IDLE C、RRC_INACTIVE D、RRC_ACTIVE29、5G独立组网的优势有答案:ABCD A、对现有2G/3G/4G网络无影响B、不影响现网2G/3G/4G用户C、可快速部署,直接引入5G新网元,不需要对现网改造D、引入5GC,提供5G新功能新业务30、5G规范定义了哪三种业务场景答案:BCD A、NB-IOT B、eMBBC、mMTCD、uRLLC31、5G核心网SMF的功能包括答案:BC A、移动性管理 B、IP地址分配C、会话管理与计费D、外部网关管理32、5G基础覆盖优化可通过哪些手段调整()答案:ABCD A、下倾角B、方位角C、pssSssPwr功率配置D、站高33、5G商用BBU—V9200交换板VSW的主要功能是:答案:BCD A、处理3GPP规定的物理层协议和帧协议B、控制管理基带单元C、提供传输接口D、提供系统时钟34、5G商用ITBBU—V9200的安装方式为答案:ABCD A、1)19英寸机柜安装B、2)挂墙安装 C、3)室外一体化机柜安装D、4)龙门架安装35、5G时隙类型中,上行自包含类型里存在()信道答案:ABCD A、PDCCH B、GP C、SRS D、PUSCH36、5G实验局组网总体原则下面哪些正确?答案:ABD A、先宏站后室分B、优先采用低频C、优先采用NSA D、CU/DU建议合设37、5G实验网阶段测试工作所需工具主要包含()答案:ACDE A、LMTB、TEMSC、DSPMonitorD、CRTE、CXT/CXA38、5G使用的主要编码方式是()答案:AC A、Polar B、TurboC、LDPCD、FMO39、5G试验网阶段测试优化工作所需工具主要包含答案:ABCDE A、LMT,B、罗德扫频仪,C、DSPMonitor,D、CRT,E、CXT40、5G室分的关键技术包括答案:ABCD A、1)超密组网 B、2)虚拟nTnR C、3)动态虚拟小区D、4)MEC增值服务方案41、5G室分建设的特征的数字化指答案:ABC A、网络结构数字化,B、运维数字化,C、业务数字化,D、建设数字化42、5G网管自定义方式配置权值时,涉及的参数包括答案:ABCD A、子波束索引B、水平及垂直波瓣宽度C、方位角D、下倾角43、5G网络建议使用4TRPAD或高频小站的用处是:答案:ABC A、热点覆盖 B、补盲覆盖C、建设难度大成本高解决方案 D、价格便宜44、5G小微站产品都有哪些类型答案:AB A、PAD B、iMacro C、Nanocell D、Qcell E、DAS45、5G站点开通,帧结构类型一般配置为答案:AD A、5ms单周期B、2.5ms单周期C、5ms双周期D、2.5ms双周期46、5G支持的参考信号有哪些答案:ABD A、SRS B、CSI-RS C、CRSD、DMRS47、5G支持的参考信号有哪些?答案:ABD A、DMRS B、SRS C、CRSD、CSI-RS48、5G支持的子载波间隔有()答案:ABCD A、15K B、30K C、60KD、120K49、5G智能网络规划需要依托的4G现网数据包括:答案:ABCD A、4G 网络数据统计B、4GMR数据C、4G现网站点数据库D、电子地图50、5NNR版本包包含那些版本文件?答案:AC A、产品tar文件B、平台版本包C、基础包pkg文件D、RRU版本包51、64TR产品推荐应用于以下哪些场景:答案:AB A、密集城区B、一般城区C、郊区D、农村52、8槽位VBPc5单板的三个MCS片的地址分别是答案:ACE A、192.254.8.16 B、192.254.8.32 C、192.254.8.48 D、192.254.8.64E、192.254.8.8053、A9611可以使用哪种电源线供电答案:CD A、2*4mm2 B、2*6mm2C、2*10mm2D、2*16mm254、A9631A有哪几款户外直流电源线缆规格可选?答案:BCD A、2*4mm2B、2*6mm2C、2*10mm2D、2*16mm255、AAPC现网当前的版本配置为SP03版本,下列哪些配置可能导致AAPC 的失败?答案:ABCD A、同一个任务内协同小区间缺少Xn配置B、协同小区间未配置邻区关系C、服务小区的初始权值的配置值未在权值库中 D、协同小区的初始权值配置值未在权值库中56、AAPC支持多种波束组合的权值寻优,支持下列哪几种波束个数组合的寻优。
5G NR无线网络覆盖优化指导书5G NR无线网络覆盖优化指导书1 覆盖优化概述无线网络覆盖是网络业务和性能的基石,通过开展无线网络覆盖优化工作,可以使网络覆盖范围更合理、覆盖水平更高、干扰水平更低,为业务应用和性能提升提供重要保障。
无线网络覆盖优化工作伴随实验网建设、预商用网络建设、工程优化、日常运维优化、专项优化等各个网络发展阶段,是网络优化工作的主要组成部分。
2 5G NR覆盖优化内容5G NR覆盖优化主要消除网络中存在的四种问题:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染。
覆盖空洞可以归入到弱覆盖中,越区覆盖和导频污染都可以归为交叉覆盖,所以,从这个角度和现场可实施角度来讲,优化主要有两个内容:消除弱覆盖和交叉覆盖。
3 5G NR覆盖优化目标无线网络覆盖以保障网络基础覆盖水平、有效抑制干扰、提升业务上传下载速率为根本目标。
开展无线网络覆盖优化之前,需要明确优化的基线KPI目标。
3.1 5G NR覆盖评估指标LTE网络主要基于CRS-RSRP和SINR对网络覆盖进行测量,CRS也即小区下行参考参考信号,用于小区信号测量和相位参考,下行信道估计及非beamforming模式下的解调参考。
而5G NR网络覆盖主要基于同步信号(SS-RSRP和SINR)或CSI-RS信号(CSI-RSRP和SINR)进行测量,当前阶段主要采用SS-RSRP/SS-SINR进行覆盖评估。
5G NR覆盖评估指标说明如下:●5G NR SS-RSRP,SS-SINR-基于广播同步信号SSB测量RSRP及SINR-空闲态/连接态均可测量-用于重选、切换、波束选择判决●5G CSI-RSRP,CSI-SINR-基于用户CSI-RS测量-仅连接态可测量对连接态UE发送,用于RRM测量、无线链路状态监测、CQI/PMI/RI测量3.2 5G NR覆盖优化标准国内三家运营商提出了初步的网络覆盖规划设计要求,用于指导5G网络建设,现阶段网络优化项目交付中可选择性参考。
NR 2.1G 动态频谱共享规模开通实践案例XX目录一、背景介绍 (4)1.1LNR DSS 动态频谱共享介绍 (4)1.2XX 4G 高负荷情况 (5)二、DSS 开通关键参数配置 (5)2.1.LTE/NR 功率配置 (5)2.2.MBSFN 子帧配置 (5)2.3.频谱资源共享比例配置 (6)2.4.SSB 频点规划 (7)三、DSS 开通测试指导 (7)3.1.测试准备 (7)3.1.1.测试终端要求 (7)3.1.2.测试注意事项 (8)3.2.NR 2.1G 开通对LTE 2.1G 干扰测试 (9)3.2.1.定点测试 (9)3.2.2.DT 测试 (10)3.2.3.话统指标监控 (11)3.3.LNR DSS2.1G 开通对LTE 干扰测试 (11)3.3.1.定点测试 (11)3.3.2.DT 测试 (12)3.3.3.话统指标监控 (13)3.4.LTE 对DSS NR2.1G 干扰测试 (13)3.4.1.定点测试 (13)3.4.2.DT 测试 (14)四、DSS 开通测试常见问题 (15)4.1.NSA UE 接入没有上报B1 测量报告 (15)4.2.DSP NRDUCELL 显示PUCCH 校验失败 (15)4.3.DSP NRDUCELL 显示功率谱密度超过范围 (15)4.4.LTE 优先资源比例设置 (16)五、XX电信LNR DSS 2.1G 规模开通评估 (16)5.1.LNR DSS 2.1G 开通对LTE 的干扰测试 (16)5.1.1.单个DSS 站点周边LTE 定点测试 (16)5.1.2.DSS 连片开通区域LTE 拉网测试 (17)5.1.3.指标监控评估 (18)5.1.4. 结论 (19)5.2.DSS NR2.1G 测试 (19)5.2.1.DSS NR2.1G 定点测试 (19)5.2.2.DSS NR2.1G 单站点DT 测试 (20)5.2.3. 结论 (21)NR 2.1G 动态频谱共享规模开通实践案例XX【摘要】当前XX电信LTE 负荷问题突出,全省高负荷小区数最多。
5G室内分布覆盖无线 网络规划设计方案目录5G NR容量规划LampSiteNR产品与组网介绍5G NR链路预算5G NR室内仿真支持NR pRRU硬件配套关系pRRU5921介绍●整机规格:pRRU5921配套RHUB5921,Cat6A屏蔽网线,最大拉远100m;pRRU5921配套RHUB5923,光电混合缆,最大拉远200m。
●硬件规格:●外观●物理接口说明pRRU5927介绍●●网线配套:pRRU5927配套RHUB5921,Cat6A屏蔽网线,最大拉远100m;pRRU5927配套RHUB5923,光电混合缆,最大拉远200m。
●硬件规格:●外观●物理接口说明pRRU5931/32介绍●网线配套:pRRU5931/32配套RHUB5921,Cat6A屏蔽网线,最大拉远100m;pRRU5931/32配套RHUB5923,光电混合缆,最大拉远200m。
●硬件规格:●外观●物理接口说明pRRU5935/36介绍●整机规格:●网线配套:pRRU5935/36配套RHUB5921,Cat6A屏蔽网线,最大拉远100m;pRRU5935/3配套RHUB5923,光电混合缆,最大拉远200m。
●硬件规格:●外观●物理接口说明19B 版本NR 基本组网规格限制:1)一个RHUB 下pRRU 最多分裂为1个射频合路小区扇区设备组+2个载波透传小区;2)19B 宏微均不支持基带合路,即LampSite 当前仅支持射频合路;3)射频合路不能跨CPRI 链;4)射频合路pRRU 个数为16个;5)19B BBU-RHUB/RHUB-pRRU CPRI 速率为10.1G(联通还有9.8G), 1个100M 4T4R NR 小区3.2:1 需要6.3G ,此时1条CPRI 链仅能支持1个NR 小区;19B NR 基本组网能力介绍RHUB 级联场景一条链无法支持2个NR 小区NR 100M 4T4R CarrierRHUB1RHUB2NR 100M 4T4R CarrierCPRI 链1CPRI 链2RHUB1NR 100M 4T4R Carrier RHUB2CPRI 链pRRU射频合路RHUB1NR 100M 4T4R Carrier RHUB2RHUB3RHUB4CPRI 链射频合路不支持跨CPRI 链RHUB1CPRI 链1CPRI 链25G NR容量规划LampSiteNR产品与组网介绍5G NR链路预算5G NR室内仿真5G目标网要求:下行100Mbps使能8K视频VR,领先行业云端实时渲染VR要求下行速率至少大于100Mbps云端实时渲染VR实时内容生成预存储全景视频场景匹配解析动作指令实时视频无线网络云端用户端轻量化终端高清电视&云初期中后期720~1080P4K~8K>12K Cloud5G初期:重点瞄准大型场馆、校园、医院等流量高地5G目标网要求:初期5Mbps,中后期>10Mbps使能上行视频直播上行业务初期支持1K上行直播,未来拓展垂直行业5G初期商用建网:视频边缘速率要求初期:智能终端社交直播、监控摄像中后期:行业高清上传2K拍摄直播2~4K上行直播商用网络忙时流量(TB)增长预测2016202020242028下行流量上行流量5G下行流量增长早于上行流量增长:•2020:上下行流量比~1:205G初期:满足eMBB业务,UL:5Mbps* 5G成长期:2K UE普及,UL 10Mbps1080P:~4Mbps2K:~10Mbps4K:25Mbps@2D50Mbps@3D1080P监控直播Source:华为看网数据预测(*下行100Mbps对应上行ACK:1~2Mbps,上行1080P:3.5M~4Mbps)5G覆盖评估方法:回顾4G经验,以RSRP/SINR区分场景指导建网4G覆盖要求:综合考虑RSRP /SINR指标要求,区分场景指导室内建网4G体验要求:当RSRP≥-105dBm SINR≥6dB,DL速率可达20Mbps,UL>1Mbps 中移动:以丽江移动为例,2.3G E频段边缘覆盖RSRP -85dBm频段:2.3G E频段,1*20MHz带宽,平均站间距在20m左右DT路测:边缘5% RSRP :-85dBm,SINR 12dB,体验速率40Mbps;华为实际测试,SINR ≥6dB , 用户下行边缘速率可达20Mbps,UL>1Mbps建网初期:在2016年《中国移动室内覆盖建设指导意见》中,明确TD-LTE的覆盖指标要求:建网成熟期:以深圳移动为例,考虑基于MR的覆盖率来进行验收,指标要求为RSRP ≥-110dBm的MR比例≥90%;5G覆盖表征指标:建议兼顾考虑SSB/CSI RSRP和SINR定义5G将4G CRS RSRP测量拆分成SSB和CSI,而两者RSRP值可能存在偏差,因此建议5G覆盖指标兼顾考虑;SSB信号PDSCH信号1、SSB RSRP/SINR 体现广播信道的覆盖与可接入能力;2、CSI RSRP/SINR 体现业务信道的能力;3、参考4G覆盖评估方案,建议5G应该兼顾考虑SSB/CSI RSRP和SINR来定义各个场景的覆盖:5G链路预算中需要考虑的链路影响因素路径损耗(dB) =基站发射功率(dBm)-10×log10(子载波数) +基站天线增益(dBi)-基站馈线损耗(dB)-穿透损耗(dB) –人体遮挡损耗(dB) -干扰余量(dB)–慢衰落余量(dB)-人体损耗(dB)+UE天线增益(dB)-热噪声功率(dBm)-UE 噪声系数(dB)-解调门限SINR (dB)NR gNB TransmitPowergNB AntennaGainUE Antenna GainSlow fading marginInterference margin Cable LossPath LossUE reception sensitivity Antenna GainMargin LossPenetration LossFoliage LossBody LossBody Block Loss链路预算中,有两大类因素:▪确定性因素:一旦产品形态及场景确定了,相应的参数也就确定了,如:功率、天线增益、噪声系数、解调门限、穿透损耗、人体损耗等▪不确定性因素:链路预算还需要考虑一些不确定性因素影响,如,慢衰落余量、干扰余量,这些因素不是随时或随地都会发生,当作链路余量考虑:慢衰落余量信号强度中值随着距离变化会呈现慢速变化(遵从对数正态分布),与传播障碍物遮挡、季节更替、天气变化相关,慢衰落余量指的是为了保证长时间统计中达到一定电平覆盖概率而预留的余量干扰余量为了克服邻区及其他外界干扰导致的底噪抬升而预留的余量,其取值等于底噪抬升链路预算影响因素:5G和4G在基本概念上无差别典型的室内网络规划/链路预算流程•系统参数:工作频段、系统带宽、背景噪声•设备相关参数:发射功率、接收机灵敏度、噪声系数、天线增益、馈线损耗•环境相关参数:阴影衰落余量、穿透损耗•技术体制参数:干扰余量、解调门限•传播模型:3gpp 38.901 I2I_office NLOS模型所需pRRU数=规划面积/单站覆盖面积创建链路预算获得小区半径计算单站覆盖面积指定区域所需pRRU数量最大路径损耗最大小区半径最大站点覆盖面积建网需求分析5G链路预算影响因素:传播模型,参考协议Optional InH-NLOS模型定义无线传播模型,典型分成两类:统计或称经验传播模型,理论模型从室内3个不同传播模型NLOS空间传播损耗的差异来看:1、不同统计传播模型间,空间传播损耗存在一定差异2、4G/5G同点位覆盖对比时,需采用相同的传播模型;3、38.901最新定义的optional PL_InH-NLOS模型与4G ITU-RP .1238模型更为接近;5055606570758085909551015202530354045不同传输模型空间传播损耗差异2.3G 4G ITU-R.P 2.3G 5G InH_Off_NLOS 2.3G 5G_InH_Off_NLOS_OPT距离PL5G链路预算影响因素:空间传播模型根据实测结果校正酒店传播模型和穿透损耗校正办公楼传播模型和穿透损耗校正室内传模初期可以使用3GPP统计模型,后续随着交付项目增多使用校正后的传播模型。
单位内部认证5G基础知识考试练习题及答案41.[单选题]对于eMMB场景,协议要求的时延要求是是小于()A)1msB)3msC)4msD)10ms答案:C解析:2.[单选题]假设PSS为2,而SSS为300,则该小区的PCI为多少?()。
A)6B)902C)2D)306答案:B解析:3.[单选题]当电波的磁场强度方向垂直于地面时,此电波称为( )A)水平极化波B)垂直极化波C)椭圆极化波D)圆极化波答案:A解析:4.[单选题]5G网络中完成UE IP地址分配和管理功能的是( )A)SMFB)AMFC)AUSFD)UPF答案:A解析:5.[单选题]云计算安全需求的能力层不包括哪些( )A)网络安全B)虚拟化安全C)数据安全D)安全管理6.[单选题]在《电信业务分类目录(2015年版)》中,国际通信设施服务业务属于( )A)固定通信业务B)移动通信业务C)卫星通信业务D)数据通信业务答案:A解析:7.[单选题]当5G的UE处于MICO模式时,数据网络有下行数据送来,5G核心网怎样处理( )A)AMF寻呼UEB)SMF检查PCF策略C)网络不会寻呼UE,丢弃数据D)AMF要求UE重注册答案:C解析:8.[单选题]5G是由ITU定义的第五代移动通信标准,它的正式名字是什么A)IMT-2000B)IMT-2005C)IMT-2010D)IMT-2020答案:D解析:9.[单选题]关于 PRACH的短序列中的前导码格式包括下列哪几种( )A)A1,B)A1,C)A1,D)A1,答案:B解析:10.[单选题]以下哪个不是NR空口MAC层的功能( )A)HARQB)逻辑信道映射及复用C)调度D)QoS管理答案:D解析:D)96.86%答案:A解析:12.[单选题]MIB消息中的哪个参数指示了CORESET0的时域配置( )A)PDCCH-configSIB1高4位B)system frame numberC)ssb-subcarrier offsetD)PDCCH-configSIB1低4位答案:D解析:13.[单选题]NSA锚点切换流程中使用的是以下哪种事件报告( )A)A4B)A6C)A3D)A5答案:C解析:14.[单选题]对于3.5G频段,在5ms内最大可以发送( )个SSB,用于波束扫描。
5G网络优化工程师试题库及答案【全面】1. 5GRAN2.0AAU可调电下倾角的调整粒度为以下哪项?0.5°2°1°【正确答案】0.1°2. 一般情况下,异系统间需要水平隔离距离()m,垂直隔离距离()m?0.3/0.30.3/0.50.5/0.3【正确答案】0.5/0.53. 毫米波主要是指频率高于哪个频段的频谱资源3GHz10GHz30GHz【正确答案】100GHz4. 下列关于CXT设备连接方法说法错误的是硬件狗—USB口GPS—USB口CPE—USB口【正确答案】CPE—网口5. 5G8K高清视频的编码方式和码率是多少H264、30H264、35H265、20H265、30【正确答案】6. 以下哪个信号可以反映NR网络上行的覆盖?CSI-RSSRS【正确答案】PBCHDMRSPDCCHDMRS7. 64T64RAAU在默认设置场景下,广播波束的水平波宽和垂直波宽分别是多少105°、6°【正确答案】105°、12°65°、6°65°、12°8. 目前运营商采用的NSA的部署方式为:Option4Option3Option3aOption3x【正确答案】9. 定向切换测量配置下发的时机是什么任何时候满足基于覆盖的A2测量门限时NSA终端接入或者切换入非锚定频点的小区时【正确答案】EN-DC锚定功能切换测量等待定时器超时后10. WNG系统使用流程哪一步骤是错误的模板选择【正确答案】任务下发文件上传报告输出11. 与3.5Ghz相比,28Ghz频段的无线视距损耗理论上会増加大约多15DB10DB5DB20DB【正确答案】12. 考虑电联目前4G设备的实际建设情兄,电信联通共建共享4G锚点方案主要包括三种,不包过下列哪一种1.8G共享载波方案2.1G独立載波方案2.1G共享载波方案【正确答案】双锚点方案13. NSA网络的测试中,发现LTE上行的MAC层速率是20Mbps,但是PDCP层速率为0,可能原因为误码太高,数据为重传导致PDCP层故障工具统计异常LTE的数据汇聚到NR的PDCP层【正确答案】14. 下列哪个网元功能相当于PGW+PCRF的一部分,承担IP地址分配,会话承载管理、计费等。
NR PCI规划每个5G-NR小区对应于一个物理小区ID(PCI),用于区分无线侧的小区。
5G-NR 的PCI规划与LTE的PCI规划和3g的扰码规划非常相似。
错误的规划会影响同步过程、解调和切换信令,并降低网络性能。
与LTE相比,NR的PCI规划应该更简单,因为有两倍多的PCI可供分配。
在5G中,与LTE的504个PCI相比,有1008个唯一的PCI,通过以下公式给出•N(1)ID 是辅同步信号,取值范围是{0, 1….335}•N(2)ID 是主同步信号,取值范围是 {0, 1, 2}5G PCI 规划应该牢记以下几点:•避免PCI冲突: 作为网络规划原则的一部分,相邻小区不能分配同一PCI。
如果相邻小区被分配相同的PCI,则在重叠区域的初始小区搜索过程中只能同步其中一个相邻小区。
然而,小区可能不是最合适的小区。
这种现象称为碰撞。
因此,使用同一PCI的小区之间的物理隔离应该足以确保UE 不会从多个小区接收到相同的PCI。
这可以通过最大化PCI的重复使用距离来实现。
o PCI冲突会导致重叠区域的DL同步延迟;o高BLER和使用PCI加扰的物理信道解码失败;o切换失败;•避免PCI混淆:在这种网络规划原则下,同一个小区的两个相邻小区不能分配同一个PCI。
如果它们被分配到相同的PCI,则基站在UE的切换请求中将不知道哪个是目标小区。
这将造成混乱局面。
分配PCI的方法应该是这样的:一个小区不应该有多个使用同一PCI的邻区,并且使用同一PCI的小区之间的物理间隔应该足够大,以避免邻居混淆。
•减少网络对性能分析的影响 : 根据不同物理层信号(PSS、DMRS和SRS)、信道(PUSCH、PUCCH)和时频分配的设计,PCI规划必须考虑以下Mod以减少干扰。
根据该规划原则,UE不应同时接收以下模式的多个PCI:▪PCI Mod 3▪PCI Mod 4▪PCI Mod 301.为什么不能模3相同:PCI Mod 3规则基于PCI和PSS生成的序列之间的关系。
研究Technology StudyI G I T C W 技术22DIGITCW2021.040 引言由于5G 建设初期,整体网络覆盖存在较多覆盖盲区,加之部分参数设置不合理,导致4G/5G 网络间存在频繁的互操作行为,用户无法稳定驻留在5G 网络,频繁的网络切换导致用户通话和上网感知受到严重影响。
驻留比可以从侧面反应网络覆盖质量及用户上网感知,5G 高驻留比是5G 网络提速发展的基础,稳定的5G 网络驻留,有助于改善用户感知,缓解4G 网络容量负担,树立优质网络口碑。
针对上诉问题,基于当前5G 覆盖能力,实施驻留门限下探试验,制定最佳互操作方案,在不影响用户感知的前提下,保证用户在5G 覆盖边缘移动时,仍可以稳定驻留在5G 网络。
1 技术原理1.1 驻留比概念5G 驻留比具体包括5G 时长驻留比和5G 流量驻留比,是指5G 终端用户在5G 网络使用时长(总流量)与该用户在整体网络中使用时长(总流量)的比值。
上述两个指标虽计算标准不同,但都是基于如何让5G 终端更多驻留和使用5G 网络定义的,提升方法也相似。
此外,5G 驻留比与5G 分流比呈正相关,高的驻留比可以明显提升分流比,5G 分流比是指终端用户使用5G 业务产生的流量与总流量的比值,分流比越高说明5G 网络对4G 网络分流效果越明显,有助于缓解整个4G 网络负荷。
1.2 驻留相关参数4G/5G 网络中互操作参数主要有重选门限参数和基于覆盖/业务的移动性参数两类,具体包括非同频测量RSRP (Reference Signal Receiving Power ,参考信号接收功率)触发门限、服务频点低优先级RSRP 重选门限、NR 频点高优先级重选门限、异系统切换A1 RSRP 门限、异系统切换A2 RSRP 门限、基于覆盖的NR 切换至E-UTRAN 盲A2 RSRP 门限、基于覆盖的E-UTRAN 切换至NR B1事件RSRP 触发门限和基于业务的E-UTRAN 切换至NR B1事件RSRP 触发门限。
5G SA驻留比提升方案1 背景介绍随着5G SA的大规模商用,WZ YD已建站5000+,一二期已完成建设,正在投入三期建设中,随着5G用户的发展,用户的感知也显得尤为重要,其中“占得上”为最基本的需求,由于5G流量尚未形成规模,时长驻留比为重点关注的对象,用于反映SA用户的驻留情况,在建设的同时进行及时的优化跟进,从而指导建设,拉通规建维优,四轮驱动助力驻留比提升。
2 定义目前驻留比指标统计主要基于用户面话单,统计方法:通过ACES_NET_TYPE识别用户驻留网络,通过up_flux/down_flux 等字段识别流量及对应时长,公式如下:3 指标提升情况从2020年8月以来,随着9月初SA的商用,SA驻留比指标从49.48%提升至88.81%,提升近2倍,省内排名从第10名左右提升至第2名,效果显著。
4 驻留比低原因分析经过前期的分析,驻留比低主要为以下5个原因造成:4.1 弱覆盖&深度覆盖不足以9月份分析数据为例,根据高倒流小区分析,50-200m有5G站点的52例,占28.6%,其中27例倒流室分微站或小区分布,此部分有室分和微站补盲需求。
200-300m有5G站点的39例的,占21.4%,其中31例倒流4G宏站,说明驻留比指标差主要是由覆盖与深度覆盖不足导致。
4.2 天馈部署不合理根据4,5G工参分析,WZ一二类区域45G方位差异30度以上存在131个小区,LC区域最多,高达58个,占比44.3%;大于50度的有87个,占比66%。
4/5G方位角不一致或不合理会导致存在用户分布的区域不能占用上5G,从而影响驻留比指标及用户感知,需针对用户实际分布进行优化。
且天馈存在被遮挡的现象,需要结合现场进行整改。
4.3 郊县边缘&孤站入网影响12月以来新入网的站点大部分为边缘站点,因接通、掉线等基本指标较差,对5-4的切换门限,NR 功率、最小接入电平、下倾等进行了参数调整,故对驻留比指标有较大的影响。
集中开站邻区规划原则一.邻区规划原则宏站4G—>4G邻区密集城区:必须加两层小区(第二层小区的背向邻区不添加);已半径800米作为参考距离增加邻区,如邻区数量少于25个时适当扩大距离,如邻区数量大于25个时适当减小距离;郊县:必须加两层小区(第二层小区的背向邻区不添加);已半径1000米作为参考距离增加邻区,如邻区数量少于25个时适当扩大距离,如邻区数量大于25个时适当减小距离;农村站点和孤站:必须加两层小区(第二层小区的背向邻区不添加);已半径2000米作为参考距离增加邻区,如邻区数量大于25个时适当减小距离。
如果2000米以内没有邻区则不添加。
4G—>3G邻区密集城区:周边第一层邻小区必须添加;已半径200米作为参考距离增加邻区,如邻区数量少于(12±2)个时适当扩大距离,如邻区数量大于(12±2)个时适当减小距离;郊县:周边第一层邻小区必须添加;已半径300米作为参考距离增加邻区,如邻区数量少于(12±2)个时适当扩大距离,如邻区数量大于(12±2)个时适当减小距离;农村站点和孤站:周边第一层邻小区必须添加;已半径2000米作为参考距离增加邻区,如邻区数量大于(12±2)个时适当减小距离。
4G—>2G邻区密集城区:周边第一层邻小区必须添加;已半径200米作为参考距离增加邻区,如邻区数量少于(20±2)个时适当扩大距离,如邻区数量大于(20±2)个时适当减小距离;郊县:周边第一层邻小区必须添加;已半径300米作为参考距离增加邻区,如邻区数量少于(20±2)个时适当扩大距离,如邻区数量大于(20±2)个时适当减小距离;农村站点和孤站:周边第一层邻小区必须添加;已半径2000米作为参考距离增加邻区,如邻区数量大于(20±2)个时适当减小距离;禁止添加跨POOL邻区。
室分:4G—>4G邻区必须加共站4G邻区;添加周边第一层邻小区,已半径800米作为参考距离增加邻区,如邻区数量少于25个时适当扩大距离,如邻区数量大于25个时适当减小距离。
5GNR基础知识题库及答案单选题1.大气环境对无线信号衰减影响较大的频段主要集中在哪个区域?A、70Ghz附近B、28Ghz附近C、3.5Ghz附近D、60Ghz附近答案:D2.下面技术中,用于提升空口调度时延性能的技术是()A、0.5msTTIB、MassiveMIMOC、高频谱的应用D、OFDMA答案:A3.下列关于BSR的说法错误的是()A、UE需要通过BSR告诉eNodeB,其上行buffer里有多少数据需要发送,以便eNodeB决定给该UE分配多少上行资源B、对于不属于任一LCG的逻辑信道,单独发送BSR给网络C、NR的BSR包括ShortBSRformat,LongBSRformat,ShortTruncatedBSRforma t,LongTruncatedBSRformat四种类型D、logicalChannelSR-DelayTimerApplied布尔型,每个逻辑信道一个,用于控制sr发起答案:B4.5GNR下,DLLayermapping的时候当layer数大于(),codeword才是双流A、2B、3C、4D、5答案:C5.5GNSA模式的无线链路监视正确的是A、无线链路监视是以每个载波进行的B、无线链路监视是以每个UE进行的C、无线链路监视是以每个配置的载波每个UE进行的D、在RACH过程中,不支持UE启动RLF答案:C6.5G参数集包含哪些参数()A、SCS+CPB、BWPC、BandwidthD、Slotformat答案:A7.下列选项中关于OFDM特点有误的是()A、可以在不改变系统基本参数或设备设计的情况下使用不同的频谱带宽。
频谱利用率高。
就是一个能当两个用B、可变带宽的传输资源可以在频域内自由调度,分配给不同的用户C、为软频率复用和小区间的干扰协调提供便利D、能够降低峰均比答案:D8.基站带宽为80MHz时,UE信道带宽不可能为()A、120MHzB、40MHzC、20MHzD、50MHz答案:A9.Nokia5G支持2.6G频段的RRU类型是哪个?A、AEQAB、AETFC、AETBD、AEHA答案:D10.NRFR1、FR2的单载波最大带宽分别是多少,载波最大带宽和子载波间隔是否有关A、50MHz、200MHz、无关B、100MHz、400MHz、无关C、50MHz、200MHz、有关D、100MHz、400MHz、有关答案:D11.5GCPE接收机的NoiseFigure(NF)典型值为哪项?A、7dbB、5dbC、1dBD、3dB答案:D12.在安装一套NCIR时,如果只安装控制节点与计算节点,没有存储节点,这时建议安装的计算节点数目最多是()个A、8B、10C、16D、20答案:B13.关于MeasurementGap描述错误的是()A、EN-DC下,网络可以配置Per-UEmeasurementgap,也可以配置Per-FRmeasur ementgapB、EN-DC下,LTE服务小区和NR服务小区(FR1)的同属于perFR1measurementga pC、EN-DC下,gap4~gap11可以用于支持Per-FR1measurementgap的UED、EN-DC下,支持per-UEmeasurementgap的UE,若同时用于NR和非NR邻区测量,可以用gap0~11。
一、700M整体介绍1、3GPP协议700M频谱带宽及帧结构定义1.1、700M频段5G标准定义•FDD NR的主要频段有n1(1.8G)、n3(1.8G)、n7(2.6G)、n8(900M)、n20(800M)、n28(700M)。
•n28(700M)当前支持20M载波带宽,随着协议演进,在2020年中左右协议已支持30M带宽。
1.2、700M频段子载波间隔选择700M频段不支持60kHz的SCS,15KHz相比30KHz优势对比:20/30MHz载波带宽,15kHz载波间隔将是700M频段载波的主流配置。
二、700M基本原理2、700M帧结构定义及峰值性能2.1、700M帧结构介绍•FDD DL/UL Subframe频域上互相隔离,同时上传不下载数据,上下行都是5ms帧结构。
•FDD没有上、下行子帧切换的问题,更适合低时延保障。
•一个无线帧10ms,包含10个1ms的子帧2.2、700M单载波单UE/小区上下行峰值帧结构配置:•SCS 15kHz,基站天线配置2T4R,终端能力2T4R,调制方式256QAM,20M带宽的峰值速率如下。
•30M带宽的数据可以用20M数据*1.5作为参考。
3、700M物理资源配置FDD NR下行物理资源•PDCCH:当前版本PDCCH聚合度固定为4,和TDD NR一样,每CCE包含6REG,1个REG等于1个符号上的1个RB•SSB:频域上占20个RB,时域上4个符号,周期目前配置为20ms。
频域上20版本固定在106个RB的低端,30版本可挄照协议配置•CSI-RS:频域上占104个RB,时域上在slot0的最后一个符号上,周期目前配置为10ms•DMRS:当前版本建议配置2条DMRS,1条front DMRS和1条additioanl DMRSFDD NR上行物理资源•PUCCH(公共):公共PUCCH占4个RB,两端各2个RB•PUCCH(与用):与用PUCCH占4个RB•PRACH:PRACH占6个符号,配置在slot1上,収送周期10ms•上行DMRS:配置2条4、700M峰值速率每1ms,业务信道能占用的RE总数是:Nre=Nrb*Nsc*Nsymb-Nre_dmrs-Nre_pdcch-Nre_csirs-Nre_ssb=106*12*14-106*12*2-106*12*1-106*12*1/10-20*12*4/20=17808-2544-1272-124.8-48=13819 按照最大码率0.925,256QAM 8bit,下行4流,理论下行峰值速率为下行峰值速率=13819*0.925*8*4*1000=409042Kbps=409Mbps每1 ms,业务信道能占用的RE总数是:Nre=Nrb*Nsc*Nsymb-Nre_dmrs-Nre_pucch-Nre_prach=1 06*1 2*1 4-1 06*1 2*2-4*1 2*1 4-6*12*14/10=17808-2544-672-100.8=14491按照最大码率0.925,256QAM 8bit,上行1流,理论上行峰值速率为上行峰值速率=14491 *0.925*8*1 *1000=1 07233Kbps=107Mbps5、700M下行赋形方式对于NR系统,业务信道下行多流赋形方式有两种:基于SRS的多流波束赋形和基于PMI反馈的多流波束赋形。
5G RANK 指标分析及优化思路探究XX【摘要】本文介绍了 5G Rank 指标的基本原理,分析了制约 Rank 提升的因素;聚焦“UE 上报的 RI 差”及“基站调度的 RI 差”两个方面重点分析了 Rank 问题定位及处理思路;同时以厦门城区 A 类道路为试点,探索并总结现网 Rank 常见问题的分析、优化方法。
通过本次专项优化,主城区平均 Rank 从 2.85 提升至3.0,提升 0.15;下行平均速率由 494.74Mbps 提升至 551.66Mbps,增幅 11.51%,效果显著。
Rank 指标直接影响 5G 网络速率,影响 5G 用户感知。
在 5G 规模建设时期,基于 Rank 的 5G 网络专项优化显得尤为重要,本次城区 Rank 专项分析及优化为后续区县 A 类道路、5G 簇优化提供了有效的优化思路及经验借鉴。
【关键字】Rank 定义、Rank 问题分析、优化、速率提升【业务类别】移动网、基础维护1.Rank 定义及影响因素1.1Rank 定义RANK:空分复用流数。
简单理解就是相同的时频资源,在空间中分成几份同时传输。
码字通过层映射映射到各个流上(码字数≤ 流数≤ 天线端口数)。
在时频资源不变的情况下,RANK 越高,实际吞吐率越高。
左图——单流:1 个时频资源(RB)一次调度,分配给 1 个用户。
右图——多流:波束 1 的信号直射到 UE,波束2 的信号通过反射后达到 UE,当这两条径不相关时,就可以构成两流,而这两流就是由这两个波束构成的。
1.2影响UE 上报RI 的因素1.1.1参考信号:CSI-RSUE 上报的 RI 是基于 CSI-RS 参考信号测量得到。
在 3G/4G 时代,参考信号又叫做导频信号,是预先定义好的一些已知信号序列,占用一定的时频资源块。
在通信过程中,通过对比实际接收到的参考信号与预先定义的标准参考信号间的变化,来完成信道质量的测量、估计、相干检测和解调等功能。
NR邻区规划
5G的频段普遍比较高,站点密度会更密,邻区的规划和添加将会是十分繁重的工作。
5G的SON(Self Organizing Network)功能可以彻底解决邻区规划问题。
在5G网络中,特定小区的黑名单或在空闲模式下对特定小区应用功率偏移以偏置小区重选,需要小区特定的邻居关系。
系统信息类型#3(SIB3)、系统信息类型#4(SIB#4)和系统信息类型#5(SIB#5),用于频率内、频率间和大异系统的重选。
SIB#4和SIB#5广播为频率间和I-RAT 小区重选提供频率ARFCN。
3GPP Eelease 15引入了系统信息类型#24(SIB#24),用于广播5G NR小区的小区重选信息。
SA部署邻区规划
●NR–NR邻区:NR小区可以有另一个NR小区作为同频邻区(在同一频率上工
作)或异频邻区(在不同频率上工作)
●NR-LTE邻区:运营商可能同时部署了4G和5G网络,那么LTE小区就可以作
为RAT间的邻区。
NSA部署邻区规划
●LTE-LTE邻区:一个LTE小区可以有另一个LTE小区作为频内邻区或频间邻
区
●LTE-NR邻区:LTE小区可以将NR小区作为EN-DC邻区,可以通过X2设置添
加主SCG小区的辅助节点来添加
●NR-NR邻区:NR-NR小区邻区关系可以用来改变SCG-primary-SCG-cell。
这
种主要的SCG小区改变可以是gNB内部或gNB间。
作为网络规划的指导原则,至少应与相邻的NR-gNB扇区定义邻区关系。
UE辅助的ANR帮助SON根据UE的测量报告填充NBRs关系,每当UE报告PCI SON函数检查NBR关系表中PCI是否可用,如果不可用,则可能要求UE报告CGI (小区全局标识符),其中UE读取NBR小区的SIB#1信息并向服务基站报告。
UE 辅助的ANR可以基于测量事件进行配置,也可以是周期性的,周期性可以通过操作定义,因为它可能会影响整个小区的平均吞吐量KPI,因为每次UE测量和解码NBR小区信息时,都需要进入测量间隔期,不允许在间隔期间进行数据调度。
因此,如果UE辅助的ANR的周期太频繁,那么UE将进入测量间隙的非常频率,这可能会影响用户体验。
UE辅助的ANR对于NSA部署可能不可能,因为在EN-DC 配置中,NR基站不广播SIB#1信息,这导致UE无法解码和报告CGI信息。
另外,如果NR基站未连接到MME(仅连接用户平面),则LTE和NR之间用于设置X2的传输层信息将无法通过隧道发现过程获得。
附一个中兴5G网管SON配置截图:
配置ANR策略
ANR参数设置
1.选择SONM主页面左侧功能导航树的ANR优化→优化参数节点,打开优化参数子页面,如下图所示。
2.
选择SONM主页面左侧功能导航树的ANR优化→运行日志节点,打开运行日志子页面
查询结果示例
查看ANR优化报告
选择SONM主页面左侧功能导航树的ANR优化→优化报告节点,打开优化报告子页面。