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上下行2 2 特殊子帧10 2 2条件下的下行峰值速率 A 25Mbit s B 50Mbit s C 60Mbit s D 200Mbit s LTE FDD和TDD系统中的PSS与SSS之间分别相差几个OFDM符号 A 1和1 B 1和3 C 3和1 D 3和3 LTE系统带宽在哪个信道中承载 A PBCH B PDCCH C PDSCH D PHICH LTE系统中的PCFICH指示的信息是 A PDCCH所占的符号数 B PDSCH所占的符号数 C PUCCH所占的符号数 D PUSCH所占的符号数 LTE系统中的PHICH承载的信息是 A 针对PUCCH的反馈信息 B 针对PUSCH的反馈信息 C 针对PDSCH的反馈信息 D 针对PDCCH的反馈信息 LTE系统中的一个载波上的PDSCH和PMCH是 A 时分 B 频分 C 码分 D 空分 LTE载波聚合中的跨载波调度中的CIF具有几个比特 A 1 B 2 C 3 D 4 LTE载波聚合中的载波激活和载波去激活操作是通过哪类信令完成的 A 物理层信令 B MAC层信令 C RLC层信令 D RRC层信令 下列哪些信号属于LTE上行参考信号 A SRS B CRS C CSI RS D PSS PUCCH format 1a的调制方式为 A QPSK B BPSK C QPSK BPSK D 16QAM LTE 上行数据发送 最多同时支持几根天线发送 A 1 B 2 C 4 D 8 PDCCH表示以下那个信道 A 物理下行数据信道 B 随机接入信道 C 物理上行控制信道 D 物理下行控制信道 以下说法 错误的是 A LTE 上行同时 最多支持2天线发送 B LTE 下行 最多支持4天线端口发送 C 一个LTE子帧在时间上是1毫秒 D LTE 上行同时 最多支持1天线发送 SPS调度可以应用在 方向 A 仅上行 B 仅下行 C 仅上行和下行同时应用 D 上行或下行或上下行同时应用 3GPP R8 及以后的SGSN与MME之间的接口是 A S6 B S3 C S4 D S12 EPC LTE的所有接口都基于 协议 A SCTP B UDP C IP D GTP 在X2 handover中 由哪个网元负责通知 SGW修改承载 A eNodeB B MME C PGW D HSS PCRF通过 接口向PGW下发策略 A S11 B Gx C S1 D S6a LTE EPC网络中 手机成功完成初始化附着后 移动性管理的状态变为 A EMM Registered B ECM Connected C ECM Active D EMM Deregisted LTE EPC网络中 GTP C协议使用的GTP版本是 A V1 B V2 C V3 D V4 eNodeB和SGW之间使用哪种协议 A S1AP B X2AP C GTP C D GTP U LTE EPC网络中 手机完成业务请求后 状态变为 A EMM Registered B ECM Connected C ECM IDLE D EMM Deregisted RNC与 SGW之间的接口名为 A S3 B S12 C S5 D S8 3GPP R8 及以后的SGSN与SGW之间的接口是 A S3 B X1 C S4 D S8 RLC层和MAC层之间的接口是 A 传输信道 B 逻辑信道 C 物理信道 PCRF与PDN网络的AF之间的逻辑接口是 A Gx B Rx C SGi D S8 在S1接口传用户数据的话可以使用以下哪个协议 A S1AP B SCTP C GTP U D GTP C 以下哪个节点负责UE的移动性管理 A S GW B P GW C MME D eNodeB LTE上行为什么未采用OFDMA技术 A 峰均比过高 B 实现复杂 C 不支持16QAM D 速率慢 以下哪个协议负责HARQ以及调度的功能 A PDCP B MAC C RRC D RLC 以下哪个协议负责用户面数据的加密功能 A PDCP B MAC C RRC D RLC 发射机采用以下哪种技术来实现OFDM A FFT B IFFT C 匹配滤波器 D IQ调制 关于空间复用 UE是如何估计下行无线信道质量的 A 通过测量同步信号 B 通过测量探测参考信号 C 通过测量PDCCH信道 D 通过测量下行参考信号 E UTRAN包括下列哪些节点 A eNodeB和RNC B S GW和P GW C eNodeB D eNodeB和S GW 以下哪种双工方式更适用于非对称频谱 A TDMA B FDD C CDMA D TDD 当UL SCH资源没有被分配时 以下哪类信道用于承载上行的 ACK NACK A PUSCH B PRACH C PUCCH D PDCCH 在鉴权过程的非接入层消息当中 以下哪个参数 会被返回给MME A IK 异系统测量事件 B1事件 邻小区质量高于一定门限 用于测量高优先级的异系统小区 B2事件 服务小区质量低于一定门限 并且邻小区质量高于一定门限 用于相同或较低优 先级的异系统小区的测量 简答 SIB1的周期是80ms 触发UE接收SIB1有两种方式 一种方式是每周期接收一次 另一种是 UE收到paging消息 由paging消息所含的参数得知系统信息有变化 然后接收SIB1 SIB1消 息会通知UE是否继续接收其他SIB 简答 考虑到多载波带来的高PAPR会影响终端的射频成本和电池寿命 最终3GPP决定在上行采用 单载波频分复用技术SC FDMA中的频域实现方式DFT S OFDM 可以看出与OFDM不同的 是在调制之前先进行了DFT的转换 这样最终发射的时域信号会大大减小PAPR 这种处理 的缺点就是增加了射频调制的复杂度 实际上DFT S OFDM可以认为是一种特殊的多载波 复用方式 其输出的信息同样具有多载波特性 但是由于其有别于OFDM的特殊处理 使 其具有单载波复用相对较低的PAPR特性 简答 PCI RSRP参考信号接收功率 RSRQ参考信号接收质量 SINR等简答 天线增益 频带宽度 极化方向 波瓣角宽度 前后比 最大输入功率 驻波比 三阶互 调 天线口隔离度 简答 1 记录ENB的信息 站高 天线角 下倾角 发射功率 记录断点处UE与ENB的距离 2 绘制水面覆盖RSRP SINR L3吞吐量随距离变化曲线 绘制船只行驶路线的RSRP SINR覆盖及拉远距离 简答 1 极好点 SINR 22dB 2 好点 SINR 15 20 dB 3 中点 SINR 5 10 dB 4 差点 SINR 5 0 dB 简答 Ts 1 15000 2048 1 3072000 约为0 0326 s 则16Ts约为0 52 s 单程的时间为0 26 s 此时 间段内对应无线电波的速率 UE 的空间距离变化约为78 米 简答 1 从RRC IDLE 状态下初始接入 2 RRC 连接重建的过程 3 切换 4 RRC CONNECTED 状态下有下行数据且上行失步 5 RRC CONNECTED 状态下有上行数据且上行失步 6 RRC CONNECTED 状态下ENB需要获取TA信息 辅助定位 简答 TM3模式下UE上报CQI RI TM4模式下UE上报CQI RI PMI 简答 在LTE系统中 为了消除多经传播造成的符号间干扰 需要将OFDM符合进行周期扩展 在 保护间隔内发送循环扩展信号 成为循环扩展前缀CP 过长的CP会导致功率和信息速率的 损失 过短的CP无法很好的消除符合间干扰 当循环前缀的长度大于或等于信道冲击响应 长度时 可以有效地消除多经传播造成的符号间干扰 CP是将OFDM符号尾部的信号搬到头部构成的 LTE系统支持2类CP 分别是Normal CP和Extended CP 简答 LTE中最基本 也是日常测试中关注最多的测量有四个 1 RSRP Reference Signal Received Power 主要用来衡量下行参考信号的功率 可以用来衡 量下行的覆盖 2 RSRQ Reference Signal Received Quality 主要衡量下行特定小区参考信号的接收质量 3 RSSI Received Signal Strength Indicator 指的是手机接收到的总功率 包括有用信号 干 扰和底噪 4 SINR Signal to Interference plus Noise Ratio 信号干扰噪声比 指接收到的有用信号的强 度与干扰信号 干扰加噪声 强度的比值 简答 轮询调度 一个接一个的为UE服务 优点 实现简单 保证用户的时间公平性 缺点 不考虑信道状态 恶劣无线条件下的UE将会重发 从而降低小区的吞吐量 最大C I调度算法 无线条件最好的UE将优先得到服务 最优CQI 优点 提高了有效吞吐量 较少的重发 缺点 恶劣无线条件下的UE永远得不到服务 公平性差 比例公平算法 为每个用户分配相应的优先级 优先级最大的用户提供服务 优点 所有UE都可以得到服务 系统吞吐量较高 是用户公平性和小区吞吐量的折中 缺点 需要跟踪信道状态 算法复杂度较高 简答 paOffsetPdsch 是没有RS的PDSCH RE的发射功率偏置 对应子帧内符号1 2 3 5 6 8 9 10 12 13 pbOffsetPdsch 是有RS的PDSCH RE的发射功率偏置 对应子帧内符号0 4 7 11 简答 基于竞争的随机接入是指eNodeB没有为UE分配专用Preamble码 而是由UE随机选择 Preamble码并发起的随机接入 竞争随机接入过程分4步完成 每一步称为一条消息 在标 准中将这4步称为Msg1 Msg4 1 Msg1 发送Preamble码 2 Msg2 随机接入响应 3 Msg3 第一次调度传输 4 Msg4 竞争解决 简答 1 如果天线为MIMO天线 在CQI高的情况下 采用TM3传输模式 下行采用双流 峰值速 率增加 2 天线为BF天线 且CQI无法满足TM3时 采用TM7 3 如果天线不支持BF 但支持MIMO 在CQI高的情况下采用TM3 CQI低的情况下采用TM2 简答 利用扫频仪对特定频点的测试结果可以得到电平 信噪比分布统计 理想的分布是尽量高比 例的打点分布于高电平 高信噪比的区域 如果打点集中分布于低电平 低信噪比的区域 说 明区域有明显的弱覆盖问题 如果打点集中分布于高电平 低信噪比的区域 则说明区域需 要解决信号的相互干扰问题 简答 T300 RRC连接建立的定时器 从UE发送MSG1开始计时 到收到RRCConnectionSetup或 RRCConnectionReject结束 如果在定时器定义的周期内未收到则记为T300超时 T301 RRC重建的定时器 从UE发送MSG1开始计时 到收到 RRCConnectionReestablishment或RRCConnectionReestablishmentReject结束 如果在定时器 定义的周期内未收到则记为T301超时 T304 切换定时器 从UE收到RRCConnectionReconfiguration 含MobilityControlINfo 开 始 到UE完成切换发送RRCConnectionReconfigurationComplete结束 如果在定时器定义的 周期内未收到则记为T304超时 简答 在TD LTE中 当一个上行子帧需要ACK多个下行子帧时 ACK NACK捆绑模式是指将多个 下行子帧的某个码字的所有ACK NACK使用 与 的方式得到该码字的一个Bundled ACK NACK比特 2个码字对应2个Bundled ACK NACK比特 而ACK NACK复用模式是指 先对每个下行子帧中2个码字的ACK NACK使用 与 的方式得到该子帧的一个Spatial Bundled ACK NACK比特 Spatial Bundling 然后将所有下行子帧的Spatial Bundled ACK NACK比特级联在一起得到一个ACK NACK序列 简答 1 频点扫描 UE开机后 在可能存在LTE小区的几个中心频点上接收信号主同步信号PSS 以接收信号强度来判断这个频点周围是否可能存在小区 如果UE保存了上次关机时的频 点和运营商信息 则开机后会先在上次驻留的小区上尝试 若没有 就要在划分给LTE系统 的频带范围作全频段扫描 发现信号较强的频点去尝试接收PSS 2 时隙同步 PSS占用中心频点的6RB 因此可直接检测并接收到 据此可得到小区组里小 区ID 同时确定5ms的时隙边界 并可通过检查这个信号就可以知道循环前缀的长度以及采 用的是FDD还是TDD 因为TDD的PSS防止位置有所不同 3 帧同步 在PSS基础上搜索辅助同步信号SSS SSS有两个随机序列组成 前后半帧的映射 正好相反 故只要接收到两个SSS 就可确定10ms的帧边界 同时获取小区组ID 跟PSS结 合就可以获取CELL ID 4 PBCH获取 获取帧同步后 就可以读取PBCH了 通过解调PBCH 可以获取系统帧号 带宽信息以及PHICH的配置 天线配置等重要信息 5 SIB获取 然后UE要接收在PDSCH上承载的BCCH信息 此时该信道上的时频资源就是已 知的了 在控制区域内 除去PCFICH和PHICH信道资源 搜索PDCCH并做译码 用SI RNTI 检测出PDCCH信道中的内容 得出PDSCH中SIB的时频位置 译码后将SIB告知高层协议 高层会判断接收的系统消息是否足够 如果足够则停止接收SIB 简答 1 覆盖过差 eNB无法正确解调UE上报的测量报告 2 未配置测量控制信息 3 UE测量配置中测量频点配置错误 4 邻区关系配置错误或漏配 以下为optional 可作为加分点 5 干扰 6 T304配置过短 7 随机接入功率配置或信道配置不当 8 接纳控制失败 简答 可以分为如下几步 1 对将在一个物理信道上传输的每个码字中的编码比特进行加扰 2 对加扰后的比特进行调制 产生复值符号 3 传输预编码 生成复值调制符号 4 将每一个天线端口上的复值调制符号映射到资源粒子上 5 为每一个天线端口产生复值的时域SC FDMA信号 简答 高优先级 A小区 Srxlev 97 115 18 B2小区 Rn 92 低级别 B1小区 Srxlev 97 115 19 threshXLow 满足 简答 TDD配置1的3扇区的prachConfigurationIndex分别为3 4 5 分别对应3 8 2三个子帧 TDD配置2的3扇区的prachConfigurationIndex分别为3 4 4 分别对应2 7 7三个子帧简答 OFDM 将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 在每个子信道上进行传输 MIMO 不相关的各个天线上分别发送多个数据流 利用多径衰落 在不增加带宽和天线发 送功率的情况下 提高信
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