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  • 来自专栏网优小兵玩Python

    VoLTE信令系列--LTE用户呼叫LTE用户

    1.业务模型 ---- 主被叫LTE用户已注册到IMS网络。 LTE用户通过LTE网络发起呼叫,被叫域选为LTE网络。 LTE用户通过LTE网络发起呼叫,被叫域选为LTE网络的呼叫过程可以分为如下几个阶段: 主叫信令面流程:主叫用户发起呼叫请求后,首先MMTel AS进行主叫业务处理后,主叫侧S-CSCF根据被叫号码格式向 LTE用户呼叫LTE用户语音流程(被叫域选LTE网络)典型组网: ? 2.信令流程 ---- 主叫LTE用户通过LTE网络向被叫域选LTE网络的LTE用户发起呼叫: ?

    4.2K23发布于 2019-09-06
  • 模块波长与传输距离

    模块波长和传输距离是光模块的重要参数,不同波长的光模块传输距离也不同,那么常用的波长有哪些,波长和传输距离如何搭配?今天我们就来细说一下。 光模块传输距离可分为短距、中距和长距三种,一般认为2km及以下的传输距离为短距,10~40km之间的传输距离为中距,60km以上的传输距离为长距。 多模模块使用850nm或者1310nm(多模1310nm衰减量大约为0.35dB/km,只能作为千兆及以下速率使用),多用于短距离传输;多模模块使用850nm波长传输距离为550米,使用1310nm波长传输距离为 2KM;单模模块使用1310nm或1550nm波长用于中长距离传输;单模模块使用1310nm波长,最远传输距离可到60KM(与链路衰减相关,衰减越大可能传输会更短),155M、1.25G、10G、40G 单模单纤光模块要实现收发双向信号同时传输,需要收发双向使用不同波长,常规光模块有两个端口,一个发射口和一个接收口,而单纤(BIDI)只通过一个端口实现收发一体,因为单纤双向模块采购的是波分复用的技术。

    1.6K10编辑于 2025-05-06
  • 来自专栏datartisan

    LTE珍藏笔记(下)

    PDCCH下行控制信息,该子帧的第二个时隙可以全部传输数据。 PUSCH:可传输数据,ACK/NACK反馈,调度请求,CQI(UE上发,反映下行信道质量) PUCCH:可传输ACK/NACK反馈,调度请求,CQI。 中的同步信号与NB-IOT中同步信号差异: LTE中SSS和NB-IOT中NSSS的周期不同、LTE中PSS序列有3条,而NB-IOT中PSS序列仅有1条、LTE中PSS的周期为5ms,而NB-IOT中 利用目前LTE载波保护带上没有使用的资源块 3. 利用LTE载波内的资源块 4. 终端设备关机或者休眠不会影响LTE系统的容量 NPBCH信道的周期是640ms LTE中PBCH和NB-IOT中的NPBCH都位于子帧0中、调制方式都为QPSK NB-IoT定义了2种NPUSCH的格式

    2.1K10发布于 2019-12-27
  • 来自专栏网优小兵玩Python

    LTE--峰值速率计算

    1)、以常用的双天线为例,RS的图案如下图所示。可以看出每个子帧RS的开销为16/168=2/21。

    4.3K50发布于 2019-09-07
  • 来自专栏datartisan

    LTE珍藏笔记(上)

    本文为作者独家LTE珍藏笔记,属于纯理论介绍,特别适合突击考试使用,敬请各位客官享用,更多干货敬请关注公众号。 LTE-Uu X2 S1-MME(纯信令) S1-U(纯数据) E-UTRAN+EPC称为EPS 下行采用OFDMA ,可以分配不连续资源,正交频分多址 上行采用SC-FDMA,必须连续分配资源 MIMO 一个用户至少占用7个符号12个主载波 BPSK:一个符号1bit 1个符号66.7μs QPSK:一个符号2bit 16QAM:一个符号4bit 64QAM:一个符号6bit 一般控制信道会采用QPSK LTE 物理层 物理信道 RLC与MAC之间为逻辑信道 MAC与层1之间为传输信道 ENB可以连接多个MME,但只有一个MME给ENB提供服务,其他MME作为冗余 GP对抗多径干扰 CP:循环前缀 CS: 中DwPTS可以传数据 LTE切换:手机辅助,网络决定 D频段:2500-2690MHz F频段:1880-1920MHz RB:时域上一个时隙,频域上12个子载波 LTE调度周期1ms:TTI PDSCH

    1.3K00发布于 2019-12-27
  • 来自专栏网优小兵玩Python

    LTE参数-PAPB总结

    1、PA/PB参数的功能 ---- LTE系统中可以配置RS功率、PDSCH功率,以达到优化性能、降低干扰的目的: ?

    8.8K31发布于 2019-09-06
  • 来自专栏网优小兵玩Python

    LTE--MR测量

    1.MR概述 ---- 测量是TD-LTE系统的一项重要功能。系统中需要使用测量结果完成诸如小区选择/重选及切换等事件的触发,同时,针对大量测量数据的统计分析也可用于对发现网络问题。

    5K20发布于 2019-09-07
  • 来自专栏Visual Codex

    LTE基本架构

    这篇文章主要介绍LTE的最基础的架构,包括LTE网络的构成,每一个网络实体的作用以及LTE网络协议栈,最后还包括对一个LTE数据流的模型的说明。 LTE网络参考模型 ? 然后下面针对图中主要的几个接口说说 LTE-Uu LTE-Uu接口是位于终端与基站之间的空中接口。 上图是用户面的协议栈,下面详细地介绍每一个层(主要功能) LTE-Uu 接口 PDCP PDCP协议针对传输地数据包执行以下的操作: 数据包头压缩(ROHC) AS层的安全(包括加密与完整性检验) 包的重排序和重传 一个简单的例子 这里通过一个简单的例子来全盘地看一下LTE系统是怎么样运转地。 首先是从终端到Internet的方向传输,也就是我们通常所说的“上行传输” ? 上面这个例子记述了包从UE是怎么一步一步地通过LTE系统传输到Internet的。

    2.7K20发布于 2021-02-24
  • 来自专栏datartisan

    LTE干扰分析总结

    如下为LTE干扰分析总结,包含特征分析,影响范围,整改措施,样例图片等。 公众号后台回复 干扰 获取源文件思维导图。

    67930发布于 2019-12-26
  • 来自专栏Visual Codex

    LTE 全过程流程

    LTE 过程全流程 UE处于关闭状态 打开UE电源。 EPS承载 EPS处于IDLE状态 <如果此时当前小区信号变弱或者UE移动到另外的小区去的情况>小区重选 <如果此时UE侦测到了寻呼消息或者UE发起了拨号>RACH过程 建立专用EPS承载 接收数据 传输数据 <如果此时网络接收到的UE信号太弱>网络向UE发出TPC指令,要求UE提高传输能量 <如果此时网络接收到的UE信号太强>网络向UE发出TPC指令,要求UE降低传输能量 <如果此时UE移动到另外的小区>

    59610发布于 2021-02-24
  • 来自专栏网优小兵玩Python

    LTE--CSFB优化措施

    MSC POOL边界(LTE/GSM): CSFB被叫用户在回落过程中,可能回落到其他MSC POOL中,导致原MSC POOL寻呼无响应,导致被叫失败。 建议措施:在MSC POOL边界站点,配置LTE-GSM邻区时,删除其他MSC POOL的邻区。 LTE漏配GSM邻区频点(LTE关注): CSFB被叫用户在回落过程中,周围存在主要覆盖频点在下发的频点组中没有配置,导致UE搜索到的频点信号不佳,导致接通率及时延均受影响。 LTE弱覆盖或上行干扰(LTE关注): 终端在LTE侧被寻呼,需要从空闲态到连接态,由于弱覆盖导致UE重定向到TD网络,导致后续流程无法触发导致呼叫失败。 寻呼策略调整(LTE eNodeB)::: 寻呼重发次数从1调整为2次。 不建议进行调整。

    1.6K21发布于 2019-09-10
  • 来自专栏datartisan

    LTE切换问题定位及优化

    TOP用户分析 当确认出TOP小区或TOP两两小区之后,可以进一步确认是否TOP用户引起,从经验看,个别用户反复切换失败甚至可能把全网的切换指标拉低(特别在目前LTE网络话务量不大的情况)。

    2.8K11发布于 2019-12-26
  • 来自专栏MongoDB中文社区

    MongoDB网络传输模块源码实现二

    本文为《MongoDB内核源码实现、性能调优、最佳运维实践系列》模块一:MongoDB网络传输模块源码 第二篇,您可点击此处查看第一篇:MongoDB网络传输模块源码实现及性能调优实践-体验内核性能极致设计 ,传输层网络模块中的以下模块实现原理没有分析,本文将继续分析遗留的以下子模块: transport_layer套接字处理及传输层管理子模块 session会话子模块 Ticket数据收发子模块 service_entry_point 服务入口点子模块 service_state_machine状态机子模块(该《模块在网络传输模块源码实现三》中分析) service_executor线程模型子模块(该《模块在网络传输模块源码实现四 》中分析) 2. transport_layer 套接字处理及传输层管理子模块 transport_layer套接字处理及传输层管理子模块功能包括套接字相关初始化处理、结合asio库实现异步accept 到这里,整个MongoDB网络传输模块分析只差service_state_machine状态机调度子模块,状态机调度子模块相比本文分析的几个子模块更加复杂,因此将在下期《MongoDB网络传输模块源码分析三

    1.8K20发布于 2020-11-02
  • 来自专栏网优小兵玩Python

    LTE指标监控分析工具】

    LTE网络,而造成LTE网络关键指标波动的主要原因有小区用户突增、LTE小区突发干扰、高负荷几个方面,在对这类指标提取分析时往往费时费力。 功能说明 ?

    1.7K41发布于 2020-02-20
  • 来自专栏datartisan

    LTE高负荷优化方案

    高负荷小区筛选按照集团标准或者省内标准就好了,这里不再赘述,此处主要总结高负荷优化中用到的11种优化方案。

    3.3K11发布于 2019-12-26
  • 来自专栏鲜枣课堂

    LTE系列课程】EMM和ECM

    LTE系列课程继续开讲啦! 今天,我们来说说LTE的一个重要概念——移动性管理。 如果一个用户手机(终端)连接到LTE网络,一般会涉及到三个重要任务: 在网络端鉴权用户和注册用户 EPS建立会话和承载,用于提供服务 触发支持用户移动的移动性管理相关功能 MME通过和UE建立信令连接并交换控制信息来完成上面的这三个任务 LTE网络中,UE的行为和状态变化,离不开EMM和ECM,都可以通过它们的状态变化得以体现。后续关于LTE业务流程的讲解,也会反复提到EMM和ECM。请大家一定要彻底掌握它们哦! ?

    3.2K20发布于 2019-07-22
  • 来自专栏网优小兵玩Python

    LTE--基于业务请求

    基于业务请求切换是日本软银WCP定制的一个特性。WCP的TDD网络不允许建立QCI1的承载,当WCP的TDD网络下的用户需要进行语音业务时,MME会向eNodeB发送QCI1的S1AP_ERAB_SETUP_REQ消息,此时eNodeB会向MME通过S1AP_ERAB_SETUP_RSP消息回复建立失败,原因值为S1-intra-system-handover-triggered。之后,eNodeB会向UE发送基于业务请求的测量控制(门限值InterFreqHoGroup.SrvReqHoA4ThdRsrp),待UE发送测量报告后,eNodeB将此UE切换到FDD小区做语音业务。

    1.1K40发布于 2019-09-07
  • 来自专栏Visual Codex

    LTE-NAS过程学习总结

    为了从网络得到非接入层服务,网络中非接入层节点必须知道有关UE的信息。为了这个目的,UE不得不发起附属过程,该过程是在UE开机和初始接入网络时必须被执行的。 一旦该过程成功,MME上就会建立好一个该UE相关的上下文,并且UE与PDN GW 间的默认承载也建好了,还分配好了IP地址。既然UE已经基于IP联通,他就可以使用基于IP的网络服务了。如果IMS网络可以获得并且UE订阅了该服务,那么也可以使用IMS服务了。 NAS附属过程步骤如下:

    1.5K20发布于 2021-02-24
  • 来自专栏网优小兵玩Python

    LTE参数查询工具迭代更新】

    该工具基于华为4G基站的网管配置文件作为数据源,进行查询LTE小区前台日常优化参数:小区功率,小区带宽、PCI、TAC、频率配置、切换重选参数,2345G邻区关系,可简化日常优化过程中前后台配合流程,节省时间

    1.7K31发布于 2020-05-22
  • 来自专栏网优小兵玩Python

    LTE高负荷小区分析工具】

    不限量套餐上市一年有余,当前LTE网络,容量问题已经成为制约用户感知的重要瓶颈。 运营商的各类平台均有高负荷小区分析模块,为啥还要类似的工具,主要出于两点考虑:一是平台小区数据不一定完整,二是平台指标由于各种原因,不一定准确。

    1.2K51发布于 2020-02-20
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