A、OSS側誤操作更改無線參數(shù)
B、檢查與上行干擾相關的計數(shù)器pmRadioRecInterferencePwr,看是否有上行干擾過高,應檢查突發(fā)性的外部干擾
C、檢查核心網(wǎng)
D、檢查是否廠家版本升級
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A、建網(wǎng)初期基本上是空載,空載時下行速率應該很高才對
B、上行30Mbps的速率說明UE所處的RSRP應該很好,這樣其下行速率也應該不錯
C、通常LTE下行速率應是上行速率的兩倍,上述情況下行速率應該到60Mbps
D、空載的情況下,上行與RSRP直接相關,在室外路測時較好的RSRP的情況下30Mbps較易達到,但是下行則未必,即使是空載,如果小區(qū)間的重疊覆蓋過多,異小區(qū)CRS信號的干擾同樣會導致下行速率起不來
A、3dB
B、2dB
C、1dB
D、沒影響
A、選擇電下傾角度數(shù)高的天線
B、調(diào)整上行功控參數(shù)
C、降低小區(qū)發(fā)射功率
D、聯(lián)系業(yè)主更換天線抱桿位置
A、下行PDCP層接收到的總數(shù)據(jù)量與下行DRB數(shù)據(jù)被調(diào)度的TTI總時長的比值
B、下行PDCP層吞吐量(不含下行突發(fā)數(shù)據(jù)尾余量)與PDCP層下行接收數(shù)據(jù)的業(yè)務總時長(不含上行突發(fā)數(shù)據(jù)尾時長)的比值
C、統(tǒng)計周期內(nèi),eNodeB通過空口發(fā)送的下行用戶面PDCP SDU字節(jié)數(shù)和包數(shù)
D、統(tǒng)計周期內(nèi),累加eNodeB通過空口成功接收的控制面PDCP SDU字節(jié)數(shù)和包數(shù)
A、70%PRB占用率
B、70%TTI利用率
C、70%基帶板CPU負荷
D、保證一定用戶體驗速率下(如20Mbps)系統(tǒng)所對應的RRC連接用戶數(shù)
最新試題
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。
對于8天線的TD、LTE的RRU,不用任何改動即可很容易配置并開啟為2天線的小區(qū)。
運維人員在定義TAC時無須添加TAC與SGW的對應關系。
輕載的網(wǎng)絡(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)。
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。
LTE Auto-integration自聯(lián)調(diào)基站失敗,并伴隨CORBA.TIMEOUT告警,可能的排查方法()。
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。
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。
高低頻組合的載波聚合在提升速率和容量之外還具備延展高頻覆蓋的等同效果。
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。