A、分析TM mode的分布情況
B、分析發(fā)射功率余量
C、PCI檢查
D、檢查BLER
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A、小區(qū)光纖斷
B、小區(qū)RRU掉電
C、小區(qū)被閉掉
D、小區(qū)正在重啟
A、天線隔離度30dB以上
B、水平天線間隔>1m
C、垂直天線間隔>0.5m
D、需使用介質(zhì)濾波器的合路器
A、涵蓋的小區(qū)數(shù)目
B、涵蓋的用戶數(shù)
C、TA邊界的用戶分布
D、忙時尋呼負荷
A、PCI預(yù)留組的數(shù)目
B、PCI間隔
C、復(fù)用因子
D、功控參數(shù)
A、更精確的仿真預(yù)測
B、精細的站點和天面勘測
C、充分利用現(xiàn)網(wǎng)數(shù)據(jù)
D、結(jié)合仿真算法的無線鏈路預(yù)算
最新試題
有別于CDMA系統(tǒng),在計算LTE鏈路預(yù)算中的干擾余量時,上行的干擾余量的影響較小,只需重點考慮下行。
OFDM保護間隔和循環(huán)前綴的引入主要是為了克服符號間干擾以及子載波間干擾。
對于覆蓋半徑<1.5km的小區(qū),所有64個前導(dǎo)信號可由一個根序列生成。
LTE/eHRPD非優(yōu)化切換未采用隧道來提前進行切換參數(shù)和空口會話的協(xié)商。
實施CellTrace時,可以將兩個來自不同IP地址的trace合并在一個Scanner中。
如果DNS沒有添加基站的TAC與對應(yīng)SGW的關(guān)系,則會出現(xiàn)LTE小區(qū)正常但是UE無法附著的現(xiàn)象。
64QAM高階調(diào)制支持的比特率是QPSK的3倍。
輕載的網(wǎng)絡(luò)(比如在建網(wǎng)初期)上行速率足夠好時(如30Mbps)下行速率也必然會好(如60Mbps)。
LTE同站的其他小區(qū)(如Cell B)開啟時也可以導(dǎo)致本小區(qū)(如Cell A)Throughput明顯下降。
ip接口的MTU Size的配置大小不會影響OSS與基站的自動聯(lián)調(diào)Auto-integration。