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文档简介

TD-SCDMA初级认证考题及答案答案一、选择题(1) TD-SCDMA系统的多址方式是 ABCA、TDMA B、FDMA C、CDMA (2) TD-SCDMA系统的双工方式是 AA、 TDD B、FDD C、TDD+FDD D、其他(3) 在中国,以下 ABCD 频段是属于TDD频段A、1880-1900MHz B、1900-1920MHz C、2010-2025MHz D、2300-2400MHz(4) 由时隙帧结构决定的理想条件下最大覆盖半径为_A_kmA.11.25B.22.5C.30D.41.25(5) TD-SCDMA技术被3GPP R4采纳,因此在R4的_A_部分,TD-SCDMA与WCDMA没有差异;不同之处主要在于_B_部分,即无线接入网络部分。 A.核心网B.UTRANC.RNSD.Node B(6) 目前混合业务容量估算采用的方法为_D_A. 各种业务分别计算B. 等效爱尔兰法C. 后爱尔兰方法D. 坎贝尔公式算法(7) 和WCDMA相比,覆盖和容量的显著不同在于:覆盖上TD-SCDMA各种业务的覆盖半径是_A_;容量上TD-SCDMA小区呼吸现象_C_。A.近似相同B.不同C.不明显D.明显(8) 一条12.2kbps语音业务的上行链路可以占用 A 码道A:1个 B:2个 C:3个 D:4个(9) TD-SCDMA的上下行扩频因子是多少 B A:1,2,4,8B:1,2,4,8,16C:2,4,8,10,12D:1,2,4,6,8,10,12,14,16(10) TD-SCDMA上行信道的扩频因子是 ABCDE ,下行信道的扩频因子是 AE 。A、1 B、2 C、4 D、8 E、16(11) TD-SCDMA系统在2Mbps业务时采用的数据调制方式是 B 。A、QPSK B、8BSK C、16QAM D、DQPSK(12) TD-SCDMA可以提供的业务类型有哪些 ABC A:电信业务 B:承载业务 C:附加在电路型业务上的补充业务D:交换业务(13) TD-SCDMA采用的关键技术有那些 ABCDEFG A:TDD技术 B:智能天线 C:联合检测 D:上行同步E:接力切换 F:软件无线电 G:动态信道分配(14) 在TD-SCDMA系统中,DCA的方法有哪几种 ABCD A:时域DCA B:频域DCA C:码域DCA D:空域DCA (15) TD-SCDMA的单载频宽度是多少 B A:1MHz B:1.6MHz C:2MHz D:1.4MHz(16) TD-SCDMA的码片速率是多少 D A:5Mcps B:3.84Mcps C: 1.6Mcps D:1.28Mcps(17) TD-SCDMA的站址勘查工具有几种 BCDE A:清频仪 B:指南针 C:GPS D:测距仪 E:数码相机(18) TD-SCDMA系统的特点,网络规划要点包括 ABCD A:覆盖规划 B:容量规划 C:频点规划 D:码资源规划(19) 激光测距仪一般采用哪两种方式来测量距离 AB A:脉冲法 B:相位法 C:测算法 D:度量法(20) TD-SCDMA系统的无线网络接口有哪些 ABCD A:Uu接口 B:Iub接口 C:Iur接口 D:Iu接口E:Um接口(21) TD-SCDMA物理信道有哪四层结构组成 ABCD A:系统帧 B:无线帧 C:子帧 D:时隙码(22) TD-SCDMA信道分配过程一般包括哪几个步骤 ABC A:呼叫接入控制 B:信道分配 C:信道调整 D:信道隔离(23) 中兴通讯承建了_ACD_运营商在上海的产业化专项外场测试网络A、中国电信 B、中国移动 C、中国联通 D、中国卫通E、中国网通 F、中国铁通(24) TD-SCDMA系统的网络结构有哪几部分组成 ABCD A:用户识别模块域 B:移动设备域 C:无线接入网域 D:核心网域(25) 在TS0TS6这7个常规时隙中, B 总是固定地用作下行时隙来发送系统广播信息,而 总是固定地用作上行时隙。A:TS0,TS4 B:TS0,TS1 C:TS4,TS1 D:TS4,TS3(26) TD-SCDMA系统特有的切换方式是_C_。A、软切换 B、硬切换 C、接力切换 D、更软切换(27) 在TD-SCDMA系统中,与传输信道没有映射关系的物理信道有_ABCD_。A、PICH B、FPACH C、DwPCH D、UpPCH(28) TD-SCDMA系统中,BCH信道采用的编码方式是_B_。A、1/2卷积编码 B、1/3卷积编码 C、1/3Turbo码编码 D、不编码(29) TD-SCDMA中功率控制的速率是_B_。A、100HZ B、200HZ C、1000HZ D、1500HZ(30) TD-SCDMA基站间同步有_ABCD_方法。A、GPS B、网络同步突发 C、DwPTS实现同步 D、Iub接口实现同步(31) _A_是由于在电波传播路径上受到建筑物及山丘等的阻挡所产生的阴影效应而产生的损耗。A、慢衰落B、快衰落C、码间干扰D、多址干扰(32) 慢衰落一般遵从_B_分布A、Rayleigh (瑞利) B、对数正态C、Rician(莱斯)D、直线(33) 第三类多径干扰是由基站附近的建筑物和其他物体的反射而形成的干扰信号,其特点是严重影响到达天线的信号入射角分布,从而引起_C_。A、频率选择性衰落 B、时间选择性衰落C、空间选择性衰落D、以上都不是(34) TD-SCDMA使用的调制方式有_AD_.A:QPSK B:GMSK C:16QAM D:8PSK (35) TD-SCDMA同步调整可能的精度为_ABC_.A:1/8CHIP B:2/8CHIP C:5/8CHIP D:2CHIP(36) PDCP的主要功能_D_A:消息广播 B:逻辑信道和传输信道映射 C:对数据分段重组 D:对分组数据进行头压缩二、填空题(1) 3G的目标是:全球统一频段,统一标准,无缝覆盖。(2) 第三代移动通信系统主要标准有WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA,分别是FDD、FDD、TDD制式。(3) 第三代移动通信的主要目的,一是满足未来移动用户容量的需求,二是提供移动数据和多媒体通信业务。(4) TDD模式共占用核心频段55MHz,补充频段100MHz,单载波带宽1.6MHz,可供使用的频点有93个。因此,TD-SCDMA系统的频率资源丰富。(5) TD-SCDMA系统采用混合多址技术,集TDMA、FDMA、CDMA、SDMA技术优势于一身,因而具有系统容量大、频谱利用率高、抗干扰能力强等特点。(6) TD-SCDMA系统的物理信道采用四层结构:系统帧号、无线帧、子帧、时隙/码。(7) 时隙结构即突发结构,TD-SCDMA系统共定义了4种时隙类型,分别是:DwPTS、UpPTS、GP和TS0TS6。(8) 对物理信道数据部分的扩频包括两步操作:一是信道码扩频,增加信号的带宽;二是加扰处理,将扰码加到已被扩频的信号。(9) 根据TD-SCDMA系统的特点,网络规划要点包括:覆盖规划、容量规划、频点规划和码资源规划。(10) TD-SCDMA码资源规划主要包括:下行同步码规划和复合码的规划,其基本原则是不将相关性很强的码分配在覆盖区交叠的相邻小区或扇区内。(11) 网络规划思想是CSC三结合,其中CSC分别代表覆盖(Coverage)、服务(Service)、成本(Cost)。(12) TD-SCDMA网络规划原则是N次规划、分层建设。(13) TD-SCDMA网络规划流程需求分析、规模估算、基站选址、预规划输出、基站调整、规划输出。(14) 网络规模估算是分别按照覆盖和容量计算,获得网络的建设规模,然后取较大者作为实际所需的基站个数。(15) 信道分配过程一般包括:呼叫接入控制、信道分配、信道调整三个步骤。(16) 动态信道分配技术一般包括两个方面:一是慢速DCA,把资源分配到小区;二是快速DCA,把资源分配给承载业务。(17) TD-SCDMA系统中的同步技术主要由两部分组成,一是基站间的同步;另一是移动台间的上行同步技术。(18) 接力切换是TD-SCDMA移动通信系统的核心技术之一,适用于同步CDMA移动通信系统。(19) 功率控制的目的:消除远近效应,使基站处接收到的每个UE信号的bit能量相等。(20) 由于无线移动信道的时变性和多径效应影响,使得数据之间存在两种干扰:符号间干扰(ISI)和码间干扰(MAI)。(21) TD-SCDMA的智能天线按照形状分为圆形阵列和平面阵列,按照覆盖方式分为全向和定向,全向天线对应圆形阵列天线,定向天线对应平面阵列天线。(22) 3G系统核心网的两大家族是GSM核心网和IS41核心网。(23) 信道三类快衰落分别是:时间选择性衰落、频率选择性衰落、空间选择性衰落。(24) 无线通信的三种效应是:阴影效应、远近效应、多普勒效应。其中,阴影效应属于慢衰落,多普勒效应属于快衰落。(25) TD-SCDMA系统中的L1控制信号包括TFCI、TPC、SS。(26) 移动通信系统共有三种切换控制方式分别是移动台控制切换(MCHO)、网络控制切换(NCHO)、移动台辅助切换(MAHO)。(27) Iu接口根据面向CN域的不同,可以分为Iu-PS, Iu-CS, Iu-BC三、简答题(1) TD-SCDMA的帧结构中的TS0,DwPTS,UpPTS是做什么用的?TS0时隙的头两个码道是PCCPCH主公共物理信道,用于映射BCH传输信道。DwPTS映射DwPCH物理信道,用于下行导频的发送UpPTS映射UpPCH物理信道,用于上行导频的发送(2) 一个时隙可以提供多少物理信道?扩频因子决定一个时隙的物理信道数目吗?一个下行链路时隙可以提供16个码道。普通物理信道由频率、时隙、信道码、训练序列位移、帧来共同定义是的,扩频因子不同,一个时隙内的码道数目也不同。TD-SCDMA的下行链路扩频因子为16,因此码道数也为16。(3) BCH只能映射入TS0吗?TS0为何只占用两个码道?是的,BCH只能映射入TS0的PCCPCH,SCCPCH可以映射到不同的时隙。由于BCH是全向波束发送,因此需要发射功率较大,因此此时隙不会容许有其他的码道存在以便独占该时隙的发射功率。(4) P-PCCPCH和S-PCCPCH有何区别,映射码道相同吗?P-PCCPCH映射BCH广播信道 S-PCCPCH映射PCH和FACH这两个信道可以时分复用,占用一个时隙的两个码道。P-PCCPCH只能映射入TS0时隙,S-PCCPCH可以映射所有下行时隙,也可以和TS0时隙中的P-PCCPCH时分复用。(5) TD-SCDMA系统为何有较高的频谱利用率?1、TD-SCDMA单载频仅有1.6M的带宽,在相同频谱宽度内,系统可支持更多的用户数和更高速的数据传输2、自适应或预设调整上下行时隙分配方案来响应不同业务上下行数据量的需求差异,进而提供高速的下行数据业务,提高频谱利用率 。(6) 简述TD-SCDMA系统采用了哪些先进技术?1、FD+TD+CD+SD混合多址技术2、智能天线技术3、联合检测技术4、接力切换技术5、DCA动态信道分配技术(7) TD-SCDMA采用何种网络规划原则,为何要采用该种规划原则?TD-SCDMA网络规划原则是N次规划、分层建设。原因:(1)各业务的覆盖半径差别不大;(2)网络的拓扑结构简单;(3)频率资源丰富;(4)码资源充足.(8) 简述传播模型校正的意义有利于对一个新的服务覆盖地区的信号进行仿真预测;可以大大降低进行实际路测所需要的时间、人力和资金;可以为网络规划提供有力的依据;可以对现有网络的信号覆盖情况进行分析,为网络的优化提供重要的参考依据;可以节省大量的基站建设、运行维护成本;可以提高网络的服务质量。(9) 频点规划的时候要考虑哪些问题?1、考虑可用频点资源多少2、考虑用户数和用户构成3、考虑业务类型和业务量4、考虑我们的站型选择(10) 简述TD-SCDMA系统有哪些码资源,他们是如何被划分为码组的?他们的作用分别是什么?TD-SCDMA系统的码资源包括:32个SYNC-DL、256个SYNC-UL、128个Midamble、128个Scrambling。所有码被分成32个码组,每个码组由1个SYNC-DL、8个SYNC-UL、4个Midamble、4个Scrambling组成。不同的邻近小区将使用不同的码组。对UE来说,只要确定了小区使用的SYNC-DL,也就知道该小区使用哪些SYNC-UL、Midamble、ScramblingSYNC-DL,32个,64chip,在下行导频时隙发射,用来区分相邻小区SYNC-UL,256个,128chip,在上行导频时隙发射,用来区分不同的UEScrambling,128个,16bit,标识小区Midamble,128个,128bit,用来信道估计、功率控制测量等(11) 按码道受限进行分析,请简述10M带宽的TD-SCDMA系统12.2KCS、64KCS、144KPS、384KPS业务的容量1、对于12.2Kbps的语音业务,其扩频因子为8,共有8个相应的扩频码,因此一个时隙最多支持8个语音用户。考虑上下行对称的情况,最大容量:8(用户数/时隙)3(时隙)6(载波个数/10MHz)144(用户数)。2、对于64KCS业务,其扩频因子为2,共有2个相应的扩频码,因此一个时隙最多支持2个用户。考虑上下行对称的情况,最大容量:2(用户数/时隙)3(时隙)6(载波个数/10MHz)36(用户数)。3、对于144KPS业务,其扩频因子为2且同时占用两个时隙。考虑4个下行时隙和2个上行时隙,在下行的4个时隙中传送144KPS业务,上行的2个时隙传送其他业务。则下行144KPS的最大容量:2(4/2)624(用户数)。4、对于384KPS业务,占用4个时隙,每个时隙占用一个扩频因子为2的码道和一个扩频因子为8的码道。所以在10M的带宽内最多只能有6个下行用户。(12) 带宽为200Khz,SNR为10db的信道的理论最大数据速率为多少?答:利用香农公式公式:CB(1S/N),C为信道容量,B为信号带宽,S/N为信躁比。SNR10db,S/N=10,B200Khz,C200000(11000)1.99Mbps(13) 简述阴影效应移动台在运动中,由于大型建筑物和其他物体对电波的传输路径的阻挡而在传播接收区域上形成半盲区,从而形成电磁场阴影,这种随移动台位置的不断变化而引起的接收点场强中值的起伏变化叫做阴影效应。阴影效应是产生慢衰落的主要原因。 (14) 简述远近效应由于接收用户的随机移动性,移动用户与基站间的距离也是在随机的变化,若各用户发射功率一样,那么到达基站的信号强弱不同,离基站近信号强,离基站远信号弱。通信系统的非线性则进一步加重,出现强者更强、弱者更弱和以强压弱的现象,通常称这类现象为远近效应。因为CDMA是一个自干扰系统,所有用户共同使用同一频率,所以“远近效应”问题更加突出。 (15) 多普勒效应它是由于接收的移动用户高速运动而引起传播频率的扩散而引起的,其扩散程度与用户的运动速度成正比。多普勒频移同移动台速度波长及运动方向有关。(16) 请简单介绍Iu、Iub、Iur接口分别处于系统中的什么位置? Iu : RNC与CN间 Iub : RNC与Node B间Iur : RNC间 四、论述题1、TDSCDMA系统中帧结构是怎样的?frime #i+1ts#0ts#1ts#2ts#3ts#4ts#5ts#6frame #isubframe #2isubframe #2i+1Radio frame(10ms)Subframe(5ms)DwPTSGPUpPTS转换点转换点TD的帧长为10ms,分为两个5ms的子帧。每个子帧又分为长度为864chip(675us)的常规时隙和3个特殊时隙(共352chip),所以一个子帧总长为6400chip。 DwPTS: 作为下行导频和同步而设计的。该时隙75us,由32chip的GP和64chip的下行同步序列SYNCDL组成,共96chip。SYNCDL是一组PN码,用于区分小区,系统中定义了32个码组,每组对应一个SYNCDL序列。将DwPTS放在单独的时隙,一是便于下行同步的迅速获取,同时也可以减少对其他下行信号的干扰。 UpPTS:为建立上行同步而设计。该时隙125us,由128chip的上行同步序列SYNCUL和32chip的保护间隔GP组成,共计160chip。 GP:上、下行保护间隔,96chip,75us。 TS0总是分配给下行链路,TS1总是分配给上行链路。 TS0是下行广播时隙,TS1TS6是业务时隙。 每个5ms的子帧有两个上/下行转换点,可灵活配置上/下行时隙的个数。2、TD-SCDMA时隙中的midamble码经过扩频吗?midamble码是如何构成的?midamble码和扩频码有对应关系码?Midamble码为144个chip,不扩频,midamble码和扩频码有对应关系。一个时隙内不同用户的midambel码是由一个基本的码循环移位而成,不同的小区使用不通的基本midamble码,由此在接受端可以在一个时隙内通过一个单一的循环相关同时进行信道的联合检测,不同用户的冲激响应顺序来自于相关器的输出。在TD-SCDMA系统中,训练序列Midamble是用来区分相同小区、相同时隙内的不同用户的。在同一小区的同一时隙内所有用户具有相同的Midamble码本(基本序列),不同用户的Midamble序列只是码本的不同移位。在TD-SCDMA技术规范中,共有长度为128位的Midamble码128个。训练序列Midamble安排在每个突发的正中位置,长度为144chips。之所以将Midamble安排在每个突发的正中位置,是出于对可靠信道估计的考虑。可以认为在整个突发的传输过程中,尤其是在慢变信道中,信道所受到的畸变是基本相同的。所以,对位于突发正中的Midamble进行信道估计相当于是对整个突发信道变化进行了一次均值,从而能可靠地消除信道畸变对整个突发的影响。3 我们常用的勘查工具有哪些?他们的分别起到什么作用? 激光测距仪、GPS、数码相机、指南针 激光测距仪是为了获得基站天线的挂高。天线的挂高是指天线到地面的距离。 GPS采集数据利用GPS可以确定基站的位置信息,在仿真电子地图和mapinfo二维矢量地图上显示出来。 利用GPS还可以获得基站的海拔高度信息,对地势起伏大,如:山区、丘陵等地区是非常重要的数据。 数码相机利用数码相机记录站点的环境信息,保存为以后规划分析和信息查询。为了获得足够清晰的环境照片,记录像素为1024768。便于在计算机上清晰显示。 指南针在无线网络勘察中,使用指南针是为了获得基站扇区的方位角。 有一些指南针还有测量天线下倾角的功能。在工程上,由于不能确保竖立的抱杆正直,可以测量下倾角是非常有意义。4简述接力切换与硬切换和软切换的区别硬切换:当用户终端从一个小区或扇区切换到另一个小区或扇区时,先中断与原基站的通信,然后再改变载波频率与新的基站建立通信;软切换:在保持与原基站通信的同时,和新基站也建立起通信连接,与两个基站之间传输相同的信息,完成切换之后才中断与原基站的通信 接力切换使用上行预同步技术,在切换过程中,UE从源小区接收下行数据,向目标小区发送上行数据,即上下行通信链路先后转移到目标小区。接力切换精确知道UE位置,只需对与UE移动方向一致或靠近UE一侧少数几个小区进行测量,大大减小了UE测量的时间和工作量,减少了信令交互和网络负荷;减少了切换时延,降低了切换掉话率接力切换与软切换相比,不同之处在于接力切换不需要同时有多个基站为一个移动台提供服务;与硬切换相比,接力切换断开原基站并与目标基站建立通信链路几乎是同时进行的因此,接力切换的突出优点是软切换的切换高成功率和硬切换的信道高利用率TD-SCDMA中级认证题库答案一、选择题:(1) TD-SCDMA系统,在Uu接口上,协议栈按其功能和任务,被分为哪几层 ABC A.:物理层 B.数据链路层 C.网络层 D.传输层(2) IU接口是连接RAN和CN的接口,IU接口被分为哪几个域_ ABC_A.Iu-CS B.Iu-PS C.Iu-BS D:IU-ES(3) TDD模式下的物理信道是一个突发,一个突发由哪几部分组成_ ABC _A.数据部分 B.Midamble部分 C.保护时隙 D:业务部分(4) TD-SCDMA系统的码资源包括 ABCD A.32个SYNC-DL B.256个SYNC-UL C.128个Midamble D: 128个Scrambling(5) 速率匹配要完成的工作有哪些_ABCDE_A.速率匹配参数的确定 B.速率匹配方案 C. 比特分离 D: 速率匹配算法 E:比特合并(6) 如果传送2Mbps的业务,则TDSCDMA系统将采用_B_的调制方法A:QPSK B:8PSK C:PSK D:16PSK(7) TDSCDMA系统中扩频因子Qk的最大值为_D_A:2 B:4 C:8 D:16(8) 一个数据符号经过长为Qk的扩频码扩频后,还要经过一个复扰码进行加扰,加扰的目的是_C_A:频率复用 B:无任何意义 C:区分小区 D:识别用户(9) 训练序列在TDSCDMA中有_ABCD_作用A:信道估计 B:功率控制测量 C:上行同步保持 D:频率校正 E:无作用(10) 阵列天线根据波束成型方式的不同,可分为那两种类型_AB_A 模拟波束成型 B 数字波束成型 D多级波束成型 D复合成型(11) 智能天线一般结构包括_ABCD_A:天线阵元 B模数转换 C 自适应处理器 D波束成型网络(12) 多用户检测包括_AB_A:联合检测 B干扰抵消 C 多级检测 D 不检测(13) 常用的固定信道分配方案有 ABCDE A :均匀固定信道分配方案 B:非均匀固定信道分配方案 C:静态信道借用分配方案 D:简单信道借用分配方案E:混合信道借用分配方案(14) 接力切换分哪几个过程 ABC A测量过程 B 判决过程 C 执行过程 D 定位过程(15) Node B的硬件分为 AB A机架部分 B天线子系统 C 天馈子系统 D交换部分(16) UE在连接模式包含了下面的那几种状态:_ABCD_ A、CELL_DCH B、CELL_FACH C、CELL_PCH D、URA_PCH(17) 3Gpp规范中的规定的业务类有:_ACDF_A. conversational classB. AMR speech classC. streaming classD. interactive classE. Fax classF. background classG. Video class(18) Eb/N0这个物理量与以下哪些因素有关_ABCD_A. 解调器的实现方式B. 纠错方法C. 所需的误码块率D. UE的移动速度二、填空题:(1) UTRAN地面接口的通用协议模型中,从水平方向看,在层次上可以分为无线网络层和传输网络层两部分;从垂直方向看,包括4个平面:控制平面、用户平面、传输网络层控制平面、传输网络层用户平面。(2) DwPTS是一个QPSK调制信号,所有DwPTS的相位用来指示复帧中P-CCPCH上BCH的MIB位置。(3) TD-SCDMA网络规划原则是N次规划、分层建设(4) 在规划下行同步码时需要考虑两种情形:规划相邻小区使用的下行同步码和同一下行同步码复用距离规划。(5) 扰码的作用主要有两个,一是使得谱特性更好,更好的白噪声化;二是区分不同小区。(6) TD-SCDMA支持三种信道编码方式,分别为:卷积编码、Turbo编码和无信道编码。(7) 链路预算的目的在于通过链路预算公式,解出传播路径损耗,从而确定基站半径,计算网络规模。(8) 基于容量规模估算的四种方法:(1)各种业务分别计算;(2)业务折算的估算方法(等效爱尔兰法);(3)后爱尔兰方法;(4)坎贝尔公式算法。(9) TD-SCDMA系统的上行同步过程主要用在随机接入过程和切换过程之前,用于建立UE和基站之间的初始同步,也可以用于当系统失去上行同步时的再同步。(10) 在TD-SCDMA系统中,初始小区搜索的步骤依次为:搜索DwPTS、扰码和基本训练序列码识别、实现复帧同步、读广播信道BCH。(11) 呼叫接入阶段的接纳控制DCA可以分为两个层次,一个基于信干比SIR测量,另一个基于优先级划分。(12) 正常的切换过程通常包括哪三步?测量控制,判决算法,执行切换。(13) Iub口的控制平面的应用协议名称是NBAP。(14) 目前系统支持UE端测量上报方式为UE端周期测量上报模式(15) FPACH信道突发包含信息有签名参考号、相对子帧号、定时提前、功率调整三、简答题:(1) 简述物理层的结构和功能物理层(L1)在OSI参考模型中处于最底层,它提供物理介质中比特流传输所需要的所有功能。物理层通过与MAC接口在每一个传输时间间隙(TTI)获取的传输数据块集TBS到无线接口上传送,物理层提供的数据传输服务都是通过MAC子层的传输信道实现的。物理层的操作严格按照L1无线帧的定时进行,TBS的产生就与L1无线帧严格对应,即每10ms或10ms的整数倍产生一个传输块。物理层通过与RRC接口获取高层对物理层控制的配置信息。物理层协议分为五部分,物理信道、编码复用子层、扩频调制子层、物理层过程和物理层测量。(2) 简述midamble码是如何构成的?Midamble码为144个chip,不扩频,midamble码和扩频码有对应关系。一个时隙内不同用户的midambel码是由一个基本的码循环移位而成,不同的小区使用不通的基本midamble码,由此在接受端可以在一个时隙内通过一个单一的循环相关同时进行信道的联合检测,不同用户的冲激响应顺序来自于相关器的输出。在TD-SCDMA系统中,训练序列Midamble是用来区分相同小区、相同时隙内的不同用户的。在同一小区的同一时隙内所有用户具有相同的Midamble码本(基本序列),不同用户的Midamble序列只是码本的不同移位。在TD-SCDMA技术规范中,共有长度为128位的Midamble码128个。训练序列Midamble安排在每个突发的正中位置,长度为144chips。之所以将Midamble安排在每个突发的正中位置,是出于对可靠信道估计的考虑。可以认为在整个突发的传输过程中,尤其是在慢变信道中,信道所受到的畸变是基本相同的。所以,对位于突发正中的Midamble进行信道估计相当于是对整个突发信道变化进行了一次均值,从而能可靠地消除信道畸变对整个突发的影响。(3) TD-SCDMA系统为何有较高的频谱利用率?1、TD-SCDMA单载频仅有1.6M的带宽,在相同频谱宽度内,系统可支持更多的用户数和更高速的数据传输2、自适应或预设调整上下行时隙分配方案来响应不同业务上下行数据量的需求差异,进而提供高速的下行数据业务,提高频谱利用率 。(4) 简述上行同步的作用UE开机后,在建立下行同步后需要建立上行同步。上行同步建立过程在随机接入过程中进行。虽然UE能够从Node B接收到下行信号,但是UE还是不知道到Node B的距离。这样会导致非同步的上行发送。因此,上行方向上的第一次发送是在特殊的时隙UpPTS里面发送,这样做的目的是减少对业务时隙的干扰。在搜索窗检测到SYNC_DL序列后,Node B会评估定时,然后通过向UE发送调整信息以修改下一次上行发送的定时。这是通过使用FPACH后面的4个子帧来做的。发送了PRACH后,上行同步就建立了。上行同步流程也可以在上行失步后重建上行同步。(5) 简述随机接入过程1、随机接入准备:UE处于空闲模式,他将维持下行同步并读取小区广播信息,得到该小区所使用的码资源以及PRACH和FPACH信道的详细情况2、UE从要接入小区所采用的8个可能的SYNC_UL中随机选择一个,在UpPTS发射到基站3、基站检测到UE发来的UpPTS信息,并确定发射功率和定时调整指令,并在以后4个子帧内通过FRACH发给UE4、UE在选定的FPACH收到上述控制信息,表明基站已经收到UpPTS序列。UE将调整发射时间和功率在对应的FPACH和PRACH信道上发送RRC接入请求消息5、之后,UE会在对应于PRACH的CCPCH信道上接受来自网络的RRC连接响应消息,如果被接受,UE按L3信令要求在DCCH信道上向网络发送证实消息,至此随机接入过程就完成了(6) TD-SCDMA的天线选型原则是什么?总体上说,TD的选型原则与其他系统并无太大差异。TD选型要考虑以下几个方面:1 城市或者话务量高的地区选择定向天线2 在密集城区,全向天线可以进行电子下倾,但定向天线没有,天线增益在811dbi之间,垂直波瓣角度在11-15度之间。水平波瓣角度约为60度3 在农村和城镇地区,可以选用全向智能天线,如果话务量偏高,使用定向智能天线,增益在13-17dbi左右,垂直波瓣角度在8-11之间,天线下倾3-9度左右4 特殊地形考虑采用补网天线等。(7) 简述闭环功控和外环功控的区别?闭环功率控制的目的是控制单链路的SIR逼近SIRtarget ,外环功率控制是闭环功率控制的辅助,是根据当前传输信道的通信质量与要求的服务质量的差异慢速调整SIRTarget。(8) 画出路测流程四、论述题:(1) TDSCDMA网络规划的特点是什么?A系统容量大,频率利用率高对于语音业务,TD-SCDMA的频率利用率为15用户/MHz/小区,WCDMA及cdma2000的频率利用率分别为6用户/MHz/小区、8用户/MHz/小区;对于数据业务,TD-SCDMA的频率利用率为1.25Mbps/MHz/小区,WCDMA及cdma2000的频率利用率分别为0.4Mbps/MHz/小区、1.0Mbps/MHz/小区。不难看出,在相同的频谱宽度内,TD-SCDMA系统可以支持更多的用户数和更高速的数据传输。我国为TDD模式规划了55MHz的核心频段以及100MHz的补充频段; TD-SCDMA技术而言,由于其在55MHz的核心频段可提供33个频点(55MHz/1.6MHz),补充频带内可提供60个频点(100MHz/1.6MHz),因此,其组网方式灵活多样,不拘一格。B业务同径覆盖,呼吸效应弱TD-SCDMA系统能同时保证各业务的连续覆盖。WCDMA各业务的扩频因子不同,因而覆盖为半径不同的同心圆,即“同心覆盖”,这给它的网络规划带来了很大的麻烦,如果保证语音业务的连续覆盖,就不能保证高速数据业务的连续覆盖,如果保证高速数据业务的连续覆盖,语音业务的覆盖就有很大的重叠,相互之间会存在严重的干扰。TD-SCDMA的系统设计使得其各业务的覆盖半径基本相同,即“同径覆盖”,因此能同时保证各业务的连续覆盖。其次,TD-SCDMA系统呼吸效应不明显。所谓呼吸效应就是随着小区用户数的增加使覆盖半径收缩的现象。导致呼吸效应的主要原因是CDMA系统是一个自干扰系统,因此呼吸效应是CDMA系统的一个天生缺陷。呼吸效应的另一个表现形式是每种业务用户数的变化都会导致所有业务的覆盖半径发生变化,这会给网络规划和网络优化带来很大的麻烦。TD-SCDMA是一个集CDMA、FDMA、TDMA以及SDMA于一身的系统,它通过低带宽FDMA和TDMA来抑制系统的主要干扰,使产生呼吸效应的因素显著降低,在单时隙中采用CDMA技术来提高容量,单时隙中多个用户之间的干扰也是产生呼吸效应的唯一原因,而这部分干扰通过联合检测和智能天线技术(SDMA技术)也基本上被克服了,因此TD-SCDMA不再是一个干扰受限系统,而是一个码道受限系统,覆盖半径基本不随用户数的增加而变化,即呼吸效应不明显。(2) 联合检测能给系统带来什么益处?传统的CDMA系统用匹配滤波器来接收信号,这样仅仅实现了单用户在加性高斯白噪声环境中的最优检测。在多用户通信系统中,由于扩频码资源的限制,各用户的扩频码序列不可能完全正交,因而使用传统接收方案的CDMA系统无法克服多址干扰(MAI)的存在;另外由于用户信号的多径传播,同一用户在不同径上的信息符号间会存在符号间干扰(ISI)。联合检测是TD-SCDMA系统中的一项关键技术,它充分利用多址干扰以及符号间干扰的结构特性,可以极大地消除MAI和ISI。联合检测有助于提高系统容量,提高频谱利用率,降低功率控制要求。(3) 请论述TD-SCDMA系统的功率控制CDMA是干扰受限系统,必要的功率控制可以有效地限制系统内部的干扰电平,从而降低小区内和小区间的干扰。另外,功率控制可以克服蜂窝系统的“远近效应”并减小UE的功耗。TDSCDMA的功率控制特性见下表上行下行功率控制速率可变闭环:0200次/s开环:延时大约2003575us可变闭环:0200次/s步长1dB、2dB、3dB(闭环)1dB、2dB、3dB(闭环)A.上行控制(1)UpPCHUE UpPCH的发射功率采用开环功率控制。开环功控的计算公式如下:式中为UE发射功率(dBm),为测量到的路径损耗,为基站期望在小区接收机得到UpPCH的接收功率,为UE在每个UpPCH传输中的“功率步级增量值”。(2)PRACHUE在PRACH上的发射功率可由下式计算得到式中,为PRACH上的发射功率,为基站接收机希望得到的PRACH的功率,由网络在FPACH中给出。(3)DPCH利用DPCH上的TPC符号进行闭环功率控制。闭环功率控制是基于SIR进行的。在功率控制过程中,Node B周期性的将接收到的SIR测量值和SIR的目标值进行比较,如测量值小于目标值,则TPC命令置“up”,当测量值大于目标值,TPC命令置“down”。在UE端,对TPC比特位进行软判决,若判决结果位“up”,则将发射功率增加一个步长;若判决结果为“down”,则将发射功率降低一个步长。目标SIR值由高层通过外环进行调整。改方案允许以质量为基础的功率控制。B.下行控制(1)CPCH的发射功率 PCCPCH的发射功率由高层信令设置,并可通过网络对其修改。PCCPCH的参考功率在BCH中周期广播,UE可根据接收到的PCCPCH功率与参考功率比较以估算路径损耗。 FPACH的发射功率由网络设置 SCCPCH、PICH的发射功率由高层信令设置。(2)DPCH的发射功率下行链路专用物理信道的初始发射功率由网络设置,直到第一个上行DPCH到达。以后的发射功率由UE采用基于SIR的闭环控制。UE周期性的测量所接收到的SIR,当测量值大于目标值,则TPC命令置“down”,当测量值小于目标值,TPC命令置“up”。在Node B侧,对TPC比特位进行软判决,若判决结果位“down”,则将发射功率降低一个步长;若判决结果为“up”,则将发射功率增加一个步长。(4) TDSCDMA的小区搜索过程是怎样的?移动终端必须首先进行小区选择过程,通过改过程入驻到特定的移动网络。TD系统采用了独特的四部搜索过程。A.搜索DwPTS在第一步中,UE利用DwPTS中的SYNC_DL得到与某一小区的DwPTS同步,这一步通常是通过一个或多个匹配滤波器与接收到的从PN序列中选出来的SYNC_DL进行匹配实现。在这里,UE必须识别出该小区所使用的32个SYNC_DL中的某一个。B.识别扰码和基本midamble码在初始小区搜索的第二步,UE需要确定该小区的基本中间码,这是通过检测TS0信标信道的中间码实现的。UE接收到PCCPCH上的midamble码,DwPTS紧随在PCCPCH之后。在TD系统中,共有128个基本中间码,且互不重叠,每个SYNC_DL序列对应一组4个不同的基本中间码。因此32个SYNC_DL和32个基本midamble码组一一对应(也就是说一旦SYNC_DL确定之后,UE也就知道该小区采用哪4个midamble码),这时UE可以采用试探法和错误排除法确定该小区的PCCPCH到底采用了哪个midamble码。在一帧使用相同的基本midamble码。由于每个基本中间码与扰码是一一对应的,确定了基本中间码之后也就知道了扰码。根据确认的结果,UE可以进行下一步或返回第一步C.控制复帧同步在第三步中,UE搜索BCH的复帧主信息块(MIB)的位置。首先确定PCCPCH的位置,经过OPSK调制DwPTS的相位序列来标识。n个连续的DwPTS足可以检测出PCCPCH的位置。确定了PCCPCH后,根据解调出的SFN值,可以确定MIB的位置。D.读BCH信息UE读取搜索到小区的一个或多个BCH上的(全)广播信息,根据其结果,决定是完成初始小区搜索还是重新返回到以上几步。一、 TD基本原理1、TD UPshifting技术选择题1. 1、不采用Upshifting技术时,NodeB对上行同步码的检测窗长度是(B)Chip。A、128 B、256 C、1024 D、20482. 2、如果采用Upshifting技术时,NodeB对上行同步码的检测窗长度最大是(C)Chip。A、128 B、256 C、1024 D、20483. 3、UpPCH配置在上行业务时隙时,上行同步码将被发送(B)次。A、1 B、2 C、3 D、4填空题1. 在采用Upshifting技术之前,规避干扰的方法有:减小检测窗的长度、增加接入时隙清空比特数。2. 采用Upshifting

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