日常学习知识

发布 2021-05-03 09:20:28 阅读 6837

传输模式是enodeb自行决定在某一时刻某一地点对ue采用某一传输模式。 首先需要知道什么是tm8?为什么会出现tm8?

tm8是结合复用和智能天线技术,进行多路波束赋形发送,即提高用户信号强度,又提高用户的峰值和均值速率。具有与一定的抗干扰作用。tm8利用波束赋形技术提升小区覆盖覆盖半径,提升小区中心用户吞吐量。

其应用场景如小区边缘。ue的传输模式为tm8说明该地点或者为小区边缘,信号强度不够;或者存在干扰,一般的解决措第。

一、寻找信号较强的地点,第。

二、或者闭锁周边小区,避免周边小区信号较强而产生的干扰。希望对楼主有所帮助。

te的下行传输模式主要包括以下几种:

1. tm1, 单天线端口传输:主要应用于单天线传输的场合。

2. tm2,发送分集模式: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,大延迟分集:合适于终端(ue)高速移动的情况。

4. tm4,闭环空间复用: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:主要用来提高小区的容量。

6. tm6,rank1的传输: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。

单验须知:单验需拨打操控**61862691,选择“2”进入数据类,单验选择“7”;

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qos的诠释:

qos(quality of service)服务质量,是网络的一种安全机制, 是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。 在正常情况下,如果网络只用于特定的无时间限制的应用系统,并不需要qos,比如web应用,或e-mail设置等。但是对关键应用和多**应用就十分必要。

当网络过载或拥塞时,qos 能确保重要业务量不受延迟或丢弃,同时保证网络的高效运行。 [编辑本段]分类分类是指具有qos的网络能够识别哪种应用产生哪种数据包。没有分类,网络就不能确定对特殊数据包要进行的处理。

所有应用都会在数据包上留下可以用来识别源应用的标识。分类就是检查这些标识,识别数据包是由哪个应用产生的。以下是4种常见的分类方法。

(1)协议有些协议非常“健谈”,只要它们存在就会导致业务延迟,因此根据协议对数据包进行识别和优先级处理可以降低延迟。应用可以通过它们的ethertype进行识别。譬如,appletalk协议采用0x809b,ipx使用0x8137。

根据协议进行优先级处理是控制或阻止少数较老设备所使用的“健谈”协议的一种强有力方法。

2)tcp和udp端口号码许多应用都采用一些tcp或udp端口进行通信,如 http采用tcp端口80。通过检查ip数据包的端口号码,智能网络可以确定数据包是由哪类应用产生的,这种方法也称为第四层交换,因为tcp和udp都位于osi模型的第四层。

3)源ip地址许多应用都是通过其源ip地址进行识别的。由于服务器有时是专门针对单一应用而配置的,如电子邮件服务器,所以分析数据包的源ip地址可以识别该数据包是由什么应用产生的。当识别交换机与应用服务器不直接相连,而且许多不同服务器的数据流都到达该交换机时,这种方法就非常有用。

(4)物理端口号码与源ip地址类似,物理端口号码可以指示哪个服务器正在发送数据。这种方法取决于交换机物理端口和应用服务器的映射关系。虽然这是最简单的分类形式,但是它依赖于直接与该交换机连接的服务器。

[编辑本段]标注在识别数据包之后,要对它进行标注,这样其他网络设备才能方便地识别这种数据。由于分类可能非常复杂,因此最好只进行一次。识别应用之后就必须对其数据包进行标记处理,以便确保网络上的交换机或路由器可以对该应用进行优先级处理。

通过采纳标注数据的两种行业标准,即ieee 802.1p或差异化服务编码点(dscp),就可以确保多厂商网络设备能够对该业务进行优先级处理。 在选择交换机或路由器等产品时,一定要确保它可以识别两种标记方案。

虽然dscp可以替换在局域网环境下主导的标注方案ieee 802.1p,但是与ieee 802.1p相比,实施dscp有一定的局限性。

在一定时期内,与ieee 802.1p 设备的兼容性将十分重要。作为一种过渡机制,应选择可以从一种方案向另一种方案转换的交换机。

[编辑本段]优先级设置一旦网络可以区分**通话和网上浏览,优先级处理就可以确保进行internet上大型**的同时不中断**通话。为了确保准确的优先级处理,所有业务量都必须在网络骨干内进行识别。在工作站终端进行的数据优先级处理可能会因人为的差错或恶意的破坏而出现问题。

黑客可以有意地将普通数据标注为高优先级,窃取重要商业应用的带宽,导致商业应用的失效。这种情况称为拒绝服务攻击。通过分析进入网络的所有业务量,可以检查安全攻击,并且在它们导致任何危害之前及时阻止。

在局域网交换机中,多种业务队列允许数据包优先级存在。较高优先级的业务可以在不受较低优先级业务的影响下通过交换机,减少对诸如话音或**等对时间敏感业务的延迟事故。 为了提供优先级,交换机的每个端口必须有至少2个队列。

虽然每个端口有更多队列可以提供更为精细的优先级选择,但是在局域网环境中,每个端口需要4个以上队列的可能性不大。当每个数据包到达交换机时,都要根据其优先级别分配到适当的队列,然后该交换机再从每个队列**数据包。该交换机通过其排队机制确定下一步要服务的队列。

有以下2种排队方式。 (1)严格优先队列(spq) 这是一种最简单的排队方式,它首先为最高优先级的队列进行服务,直到该队列为空,然后为下一个次高优先级队列服务,依此类推。这种方法的优势是高优先级业务总是在低优先级业务之前处理。

但是,低优先级业务有可能被高优先级业务完全阻塞。 (2)加权循环(wrr) 这种方法为所有业务队列服务,并且将优先权分配给较高优先级队列。在大多数情况下,相对低优先级,wrr将首先处理高优先级,但是当高优先级业务很多时,较低优先级的业务并没有被完全阻塞。

qos可以根据报文中的802.1q判断优先级补充: 现在的路由器一般均支持qos。

路由器上的qos可以通过下面几种手段获得: 通过大带宽得到在路由器上除增加接口带宽以外不作任何额外工作来保障qos。由于数据通信没有相应公认的数学模型作保障,该方法只能粗略地使用经验值作估计。

通常认为当带宽利用率到达50%以后就应当扩容,保证接口带宽利用率小于50%。 通过端到端带宽预留实现该方法通过使用rsvp或者类似协议在全网范围内通信的节点间端到端预留带宽。该方法能保证qos,但是代价太高,通常只在企业网或者私网上运行,在大网公网上无法实现。

通过接入控制、拥塞控制和区分服务等方式得到该方式无法完全保证qos。这能与增加接口带宽等方式结合使用,在一定程度上提供相对的qos。 通过mpls流量工程得到需要qos的应用流量约定(sla, service level agreement服务等级协议)给数据流设定优先级,以此在网络/协议层面上,根据相互商定的尺度,设定有保障的性能、通过量、延迟等界限。

一些特定形式的网络数据流需要定义服务质量,例如: 多**流要求有保障的通过量 ip**需要严格的抖动和延迟限制性命攸关的应用系统,例如远程外科手术要求有可靠保证的可用性(也称作硬性 qos). 这些类型的服务被称为非弹性,意思是它们需要固定的带宽才能运作--如果得到多余的带宽,它们也无法使用;如果得到较少的带宽,则根本无法工作。

相形之下,弹性应用可以从多余的带宽中受益。

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