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smiley0603
首页 > 化工工程师 > 通信网络优化工程师面试题

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转瞬壹刻

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你好,我是做网络优化的。我也是面试过来的。面试的时候不用紧张,你是应届毕业生的话,他们一般不会问你网络优化的知识,所以你只需上网看一下面试的文章,看一下比较常问的问题,以及比较好的回答。这个会对你帮助很大的哦!一般如:你对我公司了解多少?你家人如何看待你工作的事情?你在大学除了学习之外还做什么?你自己有什么优缺点?你希望遇到一个怎样的上司?等等之类的问题吧!工作的话首先你要先确定你是做哪一种网络 是 G网 C网 还是TD的,然后你要去学习基本的网络原理,不要以为你是通信毕业的你有基础知识就不用再学。我也是通信毕业的!学完基本的原理之后,要知道你做的是哪一种设备的,是中兴?爱立信?等,然后去看一些无线参数。当然这些你们公司会给你资料让你自己学习或者是培训你的!

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卖烧饼的小怪兽

每个人的思维不一样所以问题要的答案都不一样。只要自身过硬的知识怕个卵。

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飞龙在天了

LTE的面试问题汇总

LTE面试问题汇总

1. LTE测试中关注哪些指标?

答:LTE测试中主要关注PCI、RSRP(接收功率)、SINR(信号质量)、PUSCH Power(UE的发射功率)、传输模式(TM3为双流模式)、上下行速率、掉线率、连接成功率、切换成功率…………

2. UE的发射功率多少?

答:LTE中UE的发射功率由PUSCH Power 来衡量,最大发射功率为23dBm;

3. LTE和CDMA有什么相同点和不同点?

答:1、网络构架不同,LTE无基站控制器,即2G中的BSC和3G的RNC;

2、CDMA使用的是码分多址技术,LTE使用的是OFDM技术;

3、CDMA有CS和PS域,LTE只有PS域;

4. LTE各参数调度效果是什么?

1、20M带宽有100个RB,只有满调度才能达到峰值速率,调度RB越少速率越低;

2、 PDCCCH DL Grant Count 在F\D\E频段中下行满调度为600次/秒,只有满调度才能达到峰值速率,调度次数越少速率越低;PDCCCH UL Grant Count 在F频段中上行满调度为200次/秒,D\E频段中上行满调度为400次/秒,只有满调度才能达到峰值速率,调度次数越少速率越低;

5. LTE后台操作相关步骤,包括添加邻区、调整参数等?

6. LTE关键技术?LTE采用的是OFDM技术

4、 下行OFDM: 正交频分复用技术,多载波调制的一种。将一个宽频信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到每个子信道上进行传输;上行 SC-FDMA 多天线技术; MIMO HARQ:为了获得正确无误的数据传输,LTE仍采用前向纠错编码(FEC)和自动重复请求(ARQ)

结合的差错控制,即混合ARQ(HARQ)。HARQ应用增量冗余(IR)的重传策略,而chase合并

(CC)实际上是IR的一种特例。为了易于实现和避免浪费等待反馈消息的时间,LTE仍然选择

N进程并行的停等协议(SAW),在接收端通过重排序功能对多个进程接收的数据进行整理。HARQ

在重传时刻上可以分为同步HARQ和异步HARQ。同步HARQ意味着重传数据必须在UE确知的时

间即刻发送,这样就不需要附带HARQ处理序列号,比如子帧号。而异步HARQ则可以在任何时

刻重传数据块。从是否改变传输特征来分,HARQ又可以分为自适应和非自适应两种。目前来看,

LTE倾向于采用自适应的、异步HARQ方案。

5、 64QAM高阶解调;

7. 控制信道具体相关信息?

答:物理下行控制信道( PDCCH: Physical downlink control channel )

1、通知UE PCH和DL-SCH资源分配以及与DL-SCH相关的混合HARQ信息

2、承载上行链路调度允许信息

3、多路PDCCH可以在一个子帧中传送

4、子帧中用于PDCCH的OFDM符号设置为前n个OFDM符号,其中n £ 3

8. RB什么意思,深圳的带宽是多少,20兆带宽有多少RB?

答:RB(Resource Block)物理层数据传输的资源分配频域最小单位,时域:1个slot,频域:12个连续子载波(Subcarrier);

深圳目前带宽是20M,20兆带宽有100个RB;

9. 切换信令流程

10. PCI规划?

答:PCI规划的原则:

? 对主小区有强干扰的其它同频小区,不能使用与主小区相同的PCI(异频小区的邻区可以使用相

同的PCI)电平,但对UE的接收仍然产生干扰,因此这些小区是否能采用和主小区相同的PCI(同PCI复用)

? 邻小区导频符号V-shift错开最优化原则;

? 基于实现简单,清晰明了,容易扩展的目标,目前采用的规划原则:同一站点的PCI分配在同一

个PCI组内,相邻站点的PCI在不同的PCI组内。

? 对于存在室内覆盖场景时,规划时需要考虑是否分开规划。

? 邻区不能同PCI,邻区的邻区也不能采用相同的PCI;

PCI共有504个,PCI规划主要需尽量避免PCI模三干扰;

11. LTE与TD的区别,对LTE的认识?

1、网络构架不同,LTE无基站控制器,即2G中的BSC和3G的RNC;

2、TD使用的是时分双工码分多址技术(TD-SCDMA),LTE使用的是正交频分多址OFDM技术;

3、TD有CS和PS域,LTE只有PS域;

4、帧结构不相同;

12. RSRP、SINR什么意思?

RSRP: Reference Signal Received Power参考信号的接收功率

SINR:信号与干扰加噪声比 (Signal to Interference plus Noise Ratio)是指:信号与干扰加噪声比(SINR)是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值;可以简单的理解为“信噪比”。

13. LTE有多少个扰码?

LTE是用PCI(Physical Cell ID)来区分小区,并不是以扰码来区分小区,LTE无扰码的概念,LTE共有504个PCI;

14. LTE主要有什么干扰?

答:干扰分为内部干扰和外部干扰:内部干扰即系统内干扰,由于目前为同频组网,存在同频邻区干扰,PCI模三干扰;外部干扰即系统外的干扰,目前主要由DCS干扰和其他外部无线设备、器件发射的无线信

号频率落在LTE在用频段上产生的干扰;

15. LTE组网结构,EPC包含哪些网元,EPC英文全拼?

LTE的核心网EPC由MME,S-GW和P-GW组成, Evolved Packet Core 演进的分组核心网;

16. LTE无线帧结构,子帧等,上下行配比情况,特殊子帧包含哪些,怎么配置?

目前深圳F频段上下行时隙配比为1:3,特殊时隙为3:9:2;

D\E频段上下行时隙配比为2:2,特殊时隙为10:2:2;

17. 单验的速率达标值,单验速率上不去的因素?

深圳目前宏站单验速率要求为:下行平均速率大于40M,统计时间为30秒;上行平均速率大于6M,统计时间为30秒;

室分:下行平均速率大于50M,统计时间为60秒;上行平均速率大于15M,统计时间为60秒;

18. SINR值好坏与什么有关?

下行SINR计算:将RB上的功率平均分配到各个RE上;

下行RS的SINR = RS接收功率 /(干扰功率 + 噪声功率)= S/(I+N) ;

从公式可以看出SINR值与UE收到的RSRP、干扰功率、噪声功率有关,具体为:外部干扰、内部干扰(同频邻区干扰、模三干扰)

19. LTE网络规划的内容?

1、 TA和TAL规划;

2、 PRACH规划;

3、 PCI规划;

20. 有没有去前台做过测试,覆盖和质量的要求是怎样的等等?

21. TD-LTE与GSM区别?

1、网络构架不同,LTE无基站控制器,即2G中的BSC和3G的RNC;

22. TD-LTE编码方式?

下行数据的调制主要采用QPSK、16QAM和64QAM这3种方式;上行调制主要采用π/2位移BPSK、QPSK、8PSK和16QAM,同下行一样,上行信道编码还是沿用R6的Turbo编码;

23. PCI中文名称以及504个是怎么计算出来的?

PCI有主同步序列和辅同步序列组成,主同步信号是长度为62的频域Zadoff-Chu序列的3种不同的取值,主同步信号的序列正交性比较好;辅同步信号是10ms中的两个辅同步时隙(0和5)采

用不同的序列,168种组合,辅同步信号较主同步信号的.正交性差,主同步信号和辅同步信号共同组成504个PHY_CELL_ID码;

PCI是下行区分小区的,上行根据根序列区分

24. LTE前台测试单流与双流的标识?

在Radio Parameters窗口:从传输模式Transmission Mode 看为TM3模式(只有TM3模式支持双流,TM2和TM7只支持单流),Rank indicator为Rank 2才表示终端在双流模式(下左图);

由于PROBE软件反映速度慢,平时我们还可以在MCS窗口可以判断:如下右MCS图所示,有列数字,两列都不为零说明已在双流模式,如,左边一列数字不为零,右边一列全为零,说明占用的是单流;

25. LTE中的跟踪区是什么?

26. LTE中的跟踪区也就是Tracking Area,简称TA,跟踪区编码称为TAC(Tracking Area Code)。

跟踪区是用来进行寻呼和位置更新的区域。类似于UMTS网络中的位置区(LAC)的概念。跟踪区的规化要确保寻呼信道容量不受限,同时对于区域边界的位置更新开销最小,而且要求易于管理。跟踪区规划作为LTE网络规划的一部分,与网络寻呼性能密切相关。跟踪区的合理规划,能够均衡寻呼负荷和TA位置更新信令流程,有效控制系统信令负荷。

在LTE/SAE系统中设计跟踪区时,希望满足如下要求:

对于LTE的接入网和核心网保持相同的跟踪区域的概念。

当UE处于空闲状态时,核心网能够知道UE所在的跟踪区。

当处于空闲状态的UE需要被寻呼时,必须在UE所注册的跟踪区的所有小区进行寻呼。

在LTE系统中应尽量减少因位置改变而引起的位置更新信令。

寻呼负荷确定了跟踪区的最大范围,相应的,边缘小区的位置更新负荷决定了跟踪区的

最小范围,其最重要的限定条件还是MME的最大寻呼容量。

和RB的区别

RB在时域上是7个OFDM符号,但实际调度是1个子帧,时域上是14个OFDM符号,

所以调度是按照PRB调度的,PRB=2RB.

RB有两个概念:VRB和PRB。VRB是虚拟的RB,mac层在分配资源的时候,是按

VRB来分配的,然后VRB再映射到PRB。VRB映射到PRB也有两种映射方式:分布式和集中式。集中式VRB和PRB是一一对应的关系,分布式的VRB 映射到PRB需要先交织,然后再按照一定的规则映射到实际的PRB位置。

有哪些上行和下行物理信道及物理信道和物理信号

的区别

问题答复:

物理信道:对应于一系列 RE 的集合,需要承载来自高层的信息称为物理信道;如 PDCCH、 PDSCH 等。

物理信号:对应于物理层使用的一系列 RE,但这些 RE 不传递任何来自高层的信息,如 参考信号(RS),同步信号。

下行物理信道:

物理下行共享信道) 。主要用于传输业务

数据,

也可以传输信令。UE之间通过频分进行调度,

物理下行控制信道)。承载导呼和用户数据

的资

源分配信息,以及与用户数据相关的HARQ信息。

物理广播信道)。承载小区ID等系统信息,用于小

区搜

索过程。

Channel(物理HARP指示信道) ,用于承载

HARP的

ACK/NACK反馈。

物理控制格式指示信道),用于

承载控

制信息所在的OFDM符号的位置信息。

物理多播信道),用于承载多播信息

下行物理信号:

:参考信号,通常也称为导频信号;

:同步信号,分为主同步信号和辅同步信号;

上行物理信道:

物理随机接入信道) 承载随机接入前导

物理上行共享信道) 承载上行用户数据。

物理上行共享信道) 承载HARQ的

ACK/NACK,

调度请求,信道质量指示等信息。

上行物理信号:

:参考信号;

30.簇优化中对瑞覆盖的优化?

A:增加站点, B:提升其发射功率,调整天馈的方位角及下倾角增强覆盖。

31. 越区覆盖 降低发射功率 下压下倾角 降低站高 配置相应的邻区关系

32.切换分为哪三种类型

硬切换是不同频率的基站或覆盖小区之间的切换。切换过程是手机先断开与源小区的通信,再建立与目标 小区的连接;软切换是同一频率的两个不同基站间的切换。切换过程是手机建立与目标小区的连接之后, 断开与源小区的通信;接力切换是TD系统的特色技术,切换过程利用手机上行预同步技术,将上下行通信链路先后转移至目标小区。

33. 目前所用哪些传输模式,各有什么区别和作用?

LTE的9种传输模式:

1. TM1,单天线端口传输:主要应用于单天线传输的场合

2. TM2,开环发射分集:不需要反馈PMI,适合于小区边缘信道情况比较复杂,干扰较大的情况,有时候也用于高速的情况,分集能够提供分集增益

3. TM3,开环空间复用:不需要反馈PMI,合适于终端(UE)高速移动的情况

4. TM4,闭环空间复用:需要反馈PMI,适合于信道条件较好的场合,用于提供高的数据率传输

5. TM5,MU-MIMO传输模式(下行多用户MIMO):主要用来提高小区的容量

6. TM6,闭环发射分集,闭环Rank1预编码的传输:需要反馈PMI主要适合于小区边缘的情况

7. TM7,Port5的单流Beamforming模式:主要也是小区边缘,能够有效对抗干扰

8. TM8,双流Beamforming模式:可以用于小区边缘也可以应用于其他场景

9. TM9, 传输模式9是LTE-A中新增加的一种模式,可以支持最大到8层的传输,主要为了提升数据传输速率

34.模3干扰会导致什么情况? 答:SINR变差,影响正常进行切换,下载速率低

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犀牛望月0

干掉联通。中国移动没有任何困难,在全球金融危机的时候我也没有看见他有受影响的意思。中国联通,移动,网通,电信,中石化,中石油,中国地铁建设公司,城市建设公司,这些公司全部都是闭着眼睛都会数钱数到手抽筋的公司。傻子当老总也不会倒闭。如果说真有困难,那就是别范错误,别出事故,提高科技水品,这些也只能说是目标,诶,反正就是没有困难。

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panying106

看面试官自己懂不懂优化,懂得会问你优化经验,会出难题网站让你给予解决方案,不懂的带你打开电脑看网站,问你怎么做,他听的千篇一律答案差不错,来判断你的优化水平怎么样?

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風雨飘零

推荐一本书,《通信行业求职宝典》,里面有详细介绍,包括移动常用的其它问题等。包括移动的薪水、联通的各类员工,如ABC类划分,派遣制等的区别,薪水划分,薪资结构等通信行业求职宝典:猎头视角作者:魏小康、董敏、梁靖下面是《通信行业求职宝典:猎头视角》一书的三级目录第一部分 求职与通信行业第1章 通信行业求职概述应届生求职求职怪状怎么办求职准备通信行业发展史通信行业就业前景产业结构与就业世界通信业发展与中国制造的崛起中国制造的崛起与中国通信业的就业变迁企业招聘的变迁 其它 通信行业求职概述 简历篇简历筛选 简历应该包含的内容 简历制作注意事项 简历实战 简历投递 求职信 笔试篇 笔试考察内容 笔试注意事项 面试篇 面试的类型 面试的形式 面试内容 面试注意事项 男女着装 男士着装 女士着装 待遇篇 基本工资 奖金 差补 午餐、交通、通信费等常见补助 四险一金 其他现金收入 非现金待遇 论Offer的取舍第2章通信行业分析 通信产业产业链分析 电信运营商中国电信集团公司 中国移动通信集团公司 新联通 中国卫星通信集团公司 通信设备制造商 通信设备制造商概述 接入设备商 移动通信设备商 数据通信设备商 传输设备商 交换设备商仪表厂商 其他 支撑系统 工程规划设计、监理与安装企业 行业概述 工程规划设计企业 工程监理企业 工程安装企业 终端制造企业 概述 手机制造企业 其他终端制造与设计企业 增值业务领域 其他 政府机关 媒体和出版单位 其他行业的信息支撑业务 系统集成商 外包公司第3章 电信运营商求职指南 中国移动通信集团求职指南 中国移动通信集团求职概述 中国移动通信集团组织架构 地市公司各部门和岗位分析 员工收入分析 求职移动 中国电信集团公司求职指南 中国电信集团公司求职概述中国电信集团公司组织架构 地市公司各部门的岗位分析 员工收入分析 求职电信和网通 新联通求职指南 新联通求职概述 新联通组织架构 地市各部门的岗位分析 员工收入分析 面试与笔试第4章 电信设备制造商求职指南概述 通信厂商内部工作流程概述 通信厂商内部岗位概述 大型厂商组织结构 中小型厂商组织结构 华为技术有限公司 公司介绍 组织机构 招聘概述 笔试和面试 薪资与福利 中兴通讯股份有限公司 公司介绍 组织结构 招聘概述 笔试和面试 薪资与福利 爱立信(中国)有限公司 公司介绍 组织结构 招聘概述 笔试和面试薪资与福利 思科中国 公司介绍 组织结构 招聘概述笔试和面试 薪资与福利 北电网络有限公司 公司介绍 组织结构 招聘概述 笔试和面试 薪资与福利 摩托罗拉公司 公司介绍 组织结构 招聘概述 笔试和面试 薪资与福利 鼎桥通信技术有限公司 公司介绍 组织结构 招聘概述 笔试和面试 薪资与福利 大唐电信科技产业集团 公司介绍组织结构招聘改书笔试和面试薪资与福利 Elektrobit集团 公司介绍组织结构招聘概述笔试和面试 薪资与福利 中国普天信息产业股份有限公司 公司介绍 组织结构 招聘概述 笔试和面试 薪资与福利 诺基亚西门子网络设备有限公司公司介绍组织结构招聘概述笔试和面试薪资与福利 阿尔卡特朗讯科技公司 公司介绍 组织结构 招聘概述 笔试和面试 薪资与福利 亚信科技(中国)有限公司 公司介绍 组织结构 招聘概述 笔试和面试 薪资与福利第5章 工程规划设计、监理安装与建设公司求职指南 规划设计院求职指南概述 部分规划设计院介绍 岗位分析 求职指南 监理类公司 概述 部分监理公司介绍 岗位分析 求职指南 工程安装与建设类公司 概述 部分工程公司简介 岗位分析 求职指南补充第6章 其他增值业务公司求职指南概述岗位分析招聘概述待遇概述 手机制造公司求职指南 概述 岗位分析 招聘概述 待遇概述 通信媒体出版行业求职指南 媒体行业求职综述 媒体行业笔试和面试 出版行业求职综述 出版行业笔试和面试 其它行业信息支撑部门求职指南 外包公司求职指南 外包公司概述 部分外包公司求职介绍第二部分 通信行业专业知识第7章 通信概述 通信发展史 通信系统的组成和分类 通信系统的组成 通信系统的分类 通信系统的关键技术 相关试题分析第8章 传输网 传输网的基本概念 光同步数字传输网 PDH和 SDH网的概念 SDH网的结构 SDH网的规划和组网 相关试题分析第9章 交换网 交换网概述 电路交换 分组交换 帧中继 ATM的基本概念 ATM的特点 ATM网络 IP交换 IP交换的基本概念 IP交换的协议及模型 IP交换机的构成及工作过程 光交换 光交换的基本概念 光交换的特点及方式 光交换原理 相关试题分析第10章 接入网 接入网概述 接入网的定义和界定 接入网的功能结构和分层模型 接入网的接口 接入网的特点和分类 有线接入技术 xDSL接入技术 光纤接入技术 HFC接入技术 无线接入技术 WLAN技术 WiMAX技术 相关试题分析第11章 移动通信系统 移动通信概述 第二代移动通信系统 GSM/GPRS系统 IS-95 CDMA系统 第三代移动通信系统 3G发展情况概要 UMTS/WCDMA系统 CDMA2000系统 TD-SCDMA系统 B3G/4G演进 B3G/4G演进趋势 HSPA:HSDPA和 LTE及 B3G/4G关键技术 相关试题分析第12章 网络运营支撑系统 信令网 信令概述 信令系统 信令网 同步网 网络管理系统 网络管理概述 简单网络管理协议 公共管理信息协议 电信管理网 网络管理的发展趋势 相关试题分析第13章 数据通信数据通信概述数据通信的研究内容数据通信系统的构成数据通信系统的主要性能指标 可靠性指标 有效性指标数据传输的主要技术数据传输的基本方式多路复用技术交换技术差错控制技术相关试题分析第14章 网络规划及优化 网络规划 计算机网的网络规划 电信网的网络规划 网络优化 相关试题分析第15章 通信业务 基本业务 增值业务 相关试题分析第16章 下一代网络 NGN概述 NGN的定义和特征 NGN的业务和协议 NGN的功能分层结构 NGN的主要技术 软交换 软交换概述 软交换的功能和协议 基于软交换的 IMS概述 IMS体系结构和功能 基于IMS的 网络融合 网络融合概述三网融合 固定移动网络融合 相关试题分析第三部分 试题透析与讲解第17章 概述第18章 专业能力考核 概述通信专业知识概述推荐书籍笔试和面试题 C/C++ 概述 推荐书籍 笔试和面试题 概述 推荐书籍笔试和面试题 数据结构与算法概述推荐书籍笔试和面试题数据库类概述推荐书籍笔试和面试题测试类题目概述 推荐书籍笔试和面试题第19章 智商测试第20章 综合能力考核 概述 针对求职者个人的问题 观点称述类题目 情景类题目 单面试题 群面试题 开放性问题第21章 职业性格测试 概述 MBTI职业性格测试第22章 其它测试 英语测试 公务员考试概述公务员考试笔试 提问第四部分 求职热点问题第23章 概述第24章 三方协议、户口及档案 毕业生就业流程及三方协议应届毕业生就业流程全国普通高等学校毕业生就业协议书签署三方协议注意事项 户口户口及户籍制度的历史户口对个人的作用户口迁移北京市户口的办理上海市户口的办理其它 档案档案制度介绍毕业后迁移档案其它第25章 体检 国家相关政策及规定 国家相关法规 常用体检标准体检内容体检的注意事项其它第26章 认证 常见的认证种类 通信、IT类 外语类 其它 对认证考试的看法第27章 一线城市与二线城市 七彩生活 一线城市与二线城市的工作生活 一线城市 二线城市 我国城市化的发展规律 如何取舍第28章 大企业与中小企业 大企业与中小企业的优劣势 大企业的优劣势 大企业的优劣势 如何选择 概述 大型企业 中小企业 如何取舍第29章 防止 常见求职陷阱 薪酬陷阱 试用期陷阱 取金钱 直销、保险 培训与就业第30章 论“先就业再择业” 先就业再择业的难度 如何先就业再择业第31章 违约附录 A 参考文献及网站附录B 常用资源一览表

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小壮壮长大

属于网络推广吧 是SEO推广吗 我是小白 面试通过了 后期有人带最好

244 评论

susanwangyue

商海茫茫,旺道护航

249 评论

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