A、優(yōu)化S1u、SGi接口的設計,提高傳輸效率
B、考慮一定匯聚效率的基礎上,關注基站帶寬的同時加大主干出局帶寬
C、優(yōu)化站點路由器的設計
D、增加傳輸設備
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A、分QCI計算從eNodeB的PDCP層發(fā)送SDU數(shù)據(jù)包開始直到eNodeB收到UE反饋ACK的HARQ指示信息之間的時長間隔,累加統(tǒng)計周期內所有的PDCP數(shù)據(jù)包時延
B、可定義為下行PDCP數(shù)據(jù)包發(fā)送總時延與該周期內發(fā)送的PDCP數(shù)據(jù)包總數(shù)比值
C、不包含eNB丟掉的PDCP SDU
D、不包含eNB棄掉的PDCP SDU
A、系統(tǒng)帶寬
B、網絡優(yōu)化
C、用戶行為
D、調度算法
A、可接入性
B、可保持性
C、切換成功率
D、用戶速率
A、路面測試
B、網絡計數(shù)器統(tǒng)計
C、小區(qū)的平均下載速率
D、Speed Test
A、天線接反問題
B、天線安裝問題(如方向角無法調整)
C、天面阻擋問題
D、天線隔離度問題
最新試題
LTE的缺省無線承載提供GBR的無線信道服務于終端用戶的BestEffort業(yè)務。
自動鄰區(qū)配置ANR帶給網絡優(yōu)化的好處就在于不再需要繁瑣的人工配置鄰區(qū)的工作。
對于覆蓋半徑<1.5km的小區(qū),所有64個前導信號可由一個根序列生成。
64QAM高階調制支持的比特率是QPSK的3倍。
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。
有別于CDMA系統(tǒng),在計算LTE鏈路預算中的干擾余量時,上行的干擾余量的影響較小,只需重點考慮下行。
相對于噪聲而言,干擾有特定結構,一定程度上是可以預測的,有可能進一步抑制或消除。
LTE同站的其他小區(qū)(如Cell B)開啟時也可以導致本小區(qū)(如Cell A)Throughput明顯下降。
某LTE小區(qū)CellA到相鄰基站的小區(qū)的異頻切換失敗,以下哪些是常規(guī)的問題排查手段()。
如果DNS沒有添加基站的TAC與對應SGW的關系,則會出現(xiàn)LTE小區(qū)正常但是UE無法附著的現(xiàn)象。