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1、编号,题目,参考答案,类型,1,E-NodeB与核心网之间的接口是()A. S1B. S2C. X1D. X2,A ,单选,2,在TD-LTE无线网络中影响网络结构的因素有哪些()A. 站间距(站点拓扑关系)B. 下倾角和方位角C. 站高D. 以上都是,D ,单选,3,对于系统带宽为20MHz时,一共包括()个RBA. 20B. 100C. 200D. 1200, B ,单选,4,对于双路的室分系统来说,影响性能的因素有那些()A. 双路功率的平衡度B. 双路天线间距C. A&BD. 以上都不影响,C ,单选,5,链路预算中,一般将普通手持智能终端的天线增益设置为多大()A. 0dBB. 1d
2、BiC. 2dBiD. 3dBi,A,单选,6,对于8天线,2Port配置,当单port上的功率需求为15.2dBm时,单Path应该配置多大()A. 6.2dBmB. 7.2dBmC. 8.2dBmD. 9.2dBm,D,单选,“8天线,2Port配置” 意思是 8通道,每4个通道合成到1个端口。1个通道的功率=1个端口功率/4现在1单口功率对应的db为15.2dBm,那么1通道功率=1个端口功率/4,对应的dB值=15.2-3-3=9.2(功率减半,dBm减3)7,下面不是造成“塔下黑”的原因的一项为()A. 站点过高B. 天线规格不达标C. 功率过高D. 下倾角过小,C,单选,8,下列说
3、法不正确的是()A. ICIC是一种干扰协调解决方案B. 同频组网比异频组网的频谱效率高C. IRC是一种干扰抑制解决方案D. LTE中没有采用干扰随机化的技术,D,单选,9,以下哪种单载波带宽是LTE协议不支持的()A. 40M B. 5M C. 15MD. 20M ,A,单选,10,中国移动TD-LTE宏网场景可使用的频段为()A. F和D频段B. F和E频段C. E和D频段D. A和E频段,A,单选,11,PCI规划中需要尽量满足()原则A. 模2B. 模3C. 模4D. 模5,B,单选,12,下面哪项功能用于邻区自动规划()A. ANRB. ICICC. BFD. AMR,A,单选,1
4、3,S-GW和MME之间的接口是()A. S1B. S11C. S5D. S10,B,单选,14,以下哪个信道用于承载下行控制信令所占用的OFDM符号数目()A. PDSCHB. PDCCHC. PBCHD. PCFICH,D,单选,15,以下哪一点不是PCI规划需要重点关注的()A. 频率B. RS位置C. 小区位置关系D. TA归属,D,单选,16,1.9GHz与2.6GHZ的无线信号在自由空间的传播损耗理论值约相差()dBA. 2.7B. 5.65C. 9.6D. 11.56,A,单选,17,以下哪个信道或信号用于小区PCID识别和小区搜索过程()A. PDSCHB. PDCCHC. P
5、SS/SSSD. PCFICH,C,单选,18,以下哪条关于LTE核心网(EPC)的主要特点描述是错误的()A. 减少了网元(NE)的数量B. IP网络与ATM网络混合组网C. 具有优先等级的QoSD. 与早期的GSM/UMTS核心网互联,提供平滑过渡能力,B,单选,19,以下哪个带宽是TD-LTE网络不支持的组网模式()A. 1.4MHzB. 2MHzC. 5MHzD. 20MHz,B,单选,20,以下哪个信道用于寻呼和用户数据的资源分配()A. PDSCHB. PDCCHC. PBCHD. PCFICH,B,单选,21,S-GW和eNodeB之间的接口是()A. S1-UB. S11C.
6、S5D. S10,A,单选,22,在考虑TD-LTE覆盖概率时,通常会有如“95% 的地点,99% 的时间可通”类似的说法,这里的95% 是指()A. 区域覆盖概率 B. 边缘覆盖概率 C. 接通率D. 前面三种都不是,A,单选,23,40W功率折算到dB域为()dBmA. 30B. 36C. 40D. 46,D,单选,24,下列哪些数据不可以直接作为网络结构评估的数据源()A. 仿真栅格电平预测值B. ATU数据C. MR数据D. 话统,D,单选,25,ICIC技术主要是用来解决()A. 系统内同频干扰B. 系统间干扰C. 容量受限D. 深度覆盖,A,单选,26,地铁覆盖中,各运营商通过()
7、将信号合路到泄漏电缆上A. POIB. 耦合器C. 功分器D. 滤波器,A,单选,27,LTE系统共有( )个物理小区ID,由主同步信号和辅同步信号的组合来标识A. 501B. 502C. 503D. 504,D,单选,28,( )由频域上连续12个子载波,时域上连续7个OFDM符号构成A. RBB. PRBC. RABD. RE,B,单选,29,LTE系统子载波带宽为( )KHzA. 5KHzB. 10KHzC. 15KHzD. 20KHz,C,单选,30,SAE网络的边界网关,提供承载控制、计费、地址分配和非3GPP接入等功能的网元是( )A. MMEB. S-GWC. P-GWD. HS
8、S,C,单选,31,以下说法哪个是正确的()A. LTE支持多种时隙配置,但目前只能采用2:2和3:1B. LTE适合高速数据业务,不能支持VOIP业务C. LTE 在2.6GHz的路损与TD-SCDMA 2GHz的路损相比要低,因此LTE更适合高频段组网D. TD-LTE和TD-SCDMA共存不一定是共站址,D,单选,32,LTE组网,可以采用同频也可以采用异频,以下哪项说法是错误的( )A. 10M同频组网相对于3*10M异频组网可以更有效的利用资源,提升频谱效率B. 10M同频组网相对于3*10M异频组网可以提升边缘用户速率 C. 10M同频组网相对于3*10M异频组网,小区间干扰更明显
9、 D. 10M同频组网相对于3*10M异频组网,优化难度要高,B,单选,33,LTE 系统传输用户数据主要使用()A. 专用信道B. 公用信道C. 共享信道D. 信令信道,C,单选,34,S-GW和P-GW之间的接口是()A. S1B. S11C. S5D. S10,C,单选,35,HSS和MME之间的接口是()A. S1B. S11C. S6aD. S10,C,单选,36,SC-FDMA与OFDM相比( )A. 提高了频谱效率B. 降低了峰均比C. 提高频域调度增益D. 只能使用RR调度方式,B,单选,37,SON是LTE网络的一个重要属性,以下哪些是SON的功能()A. Self-conf
10、igurationB. ANR (Automatic Neighbor Relation Function)C. ICIC (inter-cell interference coordination)D. 以上全是,D,单选,38,以下LTE在移动性能方面的主要要求哪条是错误的()A. 最大支持500kmph的移动速度B. 通常的覆盖范围内主要考虑低速(015km),并优先考虑低速C. 保证在200kmph条件下的高性能D. 保证在120kmph条件下的连接稳定,C,单选,39,以下哪条信息与LTE调度有关()A. QoS参数和测量B. 等待重传的数据C. UE的CQI反馈D. 以上都是,D,
11、单选,40,室内建筑损耗是墙壁结构(钢、玻璃、砖等)、楼层高度、建筑物相对于基站的走向、窗户区所占的百分比等的函数。以下说法不正确的是()A. 位于市区的建筑平均穿透损耗大于郊区和偏远区。B. 有窗户区域的损耗一般小于没有窗户区域的损耗。C. 建筑物内开阔地的损耗小于有走廊的墙壁区域的损耗。D. 街道墙壁有铝的支架比没有铝的支架产生更小的衰减。E. 只在天花板加隔离的建筑物比天花板和内部墙壁都加隔离的建筑物产生的衰减小。,D,单选,41,考虑到干扰控制,城区三扇区站水平波束宽度一般不大于()A. 45 B. 90C. 120 D. 65,D,单选,42,下列哪一种干扰是由于受扰系统的设备性能指
12、标不合格导致的()A. 阻塞干扰B. 杂散干扰C. 互调干扰D. 谐波干扰 ,A,单选,43,当基站总功率要求为40W时,Pb=1,Pa=-3dB,且保证所有OFDM符号上的功率相等时,CRS单Port的功率应该配置多大()A. 12.2dBmB. 13.2dBmC. 14.2dBmD. 15.2dBm,D,单选,见第六题44,在同样的覆盖要求下,采用F频段组网与采用D频段组网相比,所需要的站点数()A. 更多B. 更少C. 基本相当D. 难以评估,B,单选,45,在MBMS逻辑架构中,负责传输MBMS会话控制指令的逻辑实体是()A. MME B. M1 C. M2 D. MCE,D,单选,4
13、6,关于Cat3 UE在20M带宽TD-LTE 不同模式下峰值速率说法正确的是()A. TM3=tm8TM2=TM7B. TM2TM3TM7TM8TM7TM2D. TM3TM8TM2TM7,D,单选,47,以下哪类UE支持上行64QAM()A. Category 2B. Category 3C. Category 4D. Category 5,D,单选,48,PBCH加扰采用的扰码以下哪个因素有关()A. 小区ID B. 当前帧号C. UE的C-RNTI D. PBCH不加扰,A,单选,49,CCE(Control Channel Element)可用于数据量相对较大的PDCCH的资源分配,每
14、个用户的PDCCH只能占用()个CCE,称为聚合级别。A. 1,2,4,8B. 1,2,8,16C. 16,24,48,96D. 16,32,48,96,A,单选,50,下行控制信息(DCI: Downlink Control Information)有多种格式,用于传递不同的控制信息,其中用于传输PUSCH 调度授权信息的是()A. format 0B. format 1C. format 2AD. format 1B,A,单选,51,对于以下LTE邻区规划,描述不正确的是()A. 地理位置上直接相邻的小区一般要作为邻区B. 对于密集城区和普通城区,由于站间距比较近(0.31.0公里),邻区
15、应该多做C. 因为LTE的邻区不存在先后顺序的问题,而且检测周期非常短,所以只需要考虑不遗漏邻区,而不需要严格按照信号强度来排序相邻小区D. ANR功能可以完全取代初始网络的邻区规划,D,单选,52,下面哪些干扰可能在无线网络中存在()A. 杂散干扰 B. 阻塞干扰 C. 互调干扰 D. 谐波干扰,A B C D,多选,53,下列说法正确的是()A. 在进行室分设计时,一般是按照“先平层、后主干”的次序进行。B. “先平层设计”:对于平层面积大小灵活选用功分器或耦合器进行功率分配。C. “后主干设计”:主要选用耦合器从主干上耦合信号功率分配至各平层,根据主干信号功率和平层需要功率确定耦合器的耦
16、合度。D. 如果主干线全采用耦合器,可能会引起天线口功率不平衡,因此,主干线可根据情况采用耦合器功分器分配功率。,A B C D,多选,54,下列哪些是LTE网络规划所关注的关键指标()A. RSRPB. CRS SINRC. 吞吐率D. 小区负载,A B C,多选,55,LTE高铁覆盖采用的天线应具备以下哪些特性()A. 高增益B. 窄波瓣C. 宽波瓣D. 低增益,A B,多选,56,家庭基站Home eNodeB(Femtocell)的安全包括以下几方面()A. Home eNodeB和UE的接入层面安全B. 网络层面安全C. 业务层面安全 D. UE接入控制层面安全,A B C D,多选
17、,57,TD-LTE-Advanced系统的关键技术包括 ()A. 载波聚合技术 B. 中继技术 C. MIMO增强技术 D. 多点协作技术,A B C D,多选,58,下列关于TD-LTE E频段室分系统说法正确的是()A. 单极化MIMO天线间距应该大于4 倍波长B. 可以使用双极化天线C. 与TDS干扰较小,与WLAN干扰较大D. MIMO两路馈线损耗不平衡对系统性能影响很小,A B C,多选,59,要做好网络规划,必须了解无线传播的特性,一般的无线传播损耗主要包括()A. 空间传播损耗:随距离衰减的电播传播损耗,为固定斜率的衰减。B. 阴影衰落损耗(慢衰落损耗):阴影效应,由地形地物引
18、起,表现为高斯分布。一般通过预留慢衰落余量的方式降低对通信质量的影响。C. 快衰落损耗:多径效应,由多径传播引起,表现为瑞利分布或莱斯分布。一般通过功控:均衡等信号处理方式解决。D. 其他损耗,如穿透损耗等。一般通过预留损耗余量降低对通信质量的影响。 ,A B C D,多选,60,链路预算得到的路径损耗值为中值,实际的路径损耗在此值上下波动为了保证一定的边缘覆盖概率(比如75%),需要留出一定的余量,这个余量主要与电波传播的下述特性无关的是()A. 频率选择性 B. 快衰落C. 去极化现象 D. 阴影衰落,A B C,多选,61, TD-LTE基站站址设计一般应满足下列要求()A. 在不影响网
19、络结构的情况下,尽量选择现有的站 址,以利用其机 房电源铁塔等设施B. 将天线的主瓣方向指向高话务密度区,可以加强该地区的信号强度,从而提高通话质量C. 郊区的海拔很高的山峰一般考虑作为站址D. 针对公路及山区覆盖的选址时,要充分利用地形特点,如公路拐弯处等开阔的地方,A B D,多选,62,可能采用的系统间干扰解决方法有()A. 加装滤波器 B. 调整定向天线的方向及位置C. 共天馈时减小天馈三阶互调产物 D. 降低干扰源功率,A B C D ,多选,63,在目前移动系统常用的定向天线中,可以提高两相邻天线隔离度的方法有? A、天线背靠背安放 B、两天线前后同方向安放C、增加天线间的距离 D
20、、两天线间的连线落在各自辐射较弱的方向上,C D,多选,64,相比3G系统,LTE系统设计之初,其目标和需求就非常明确,包括()A. 显著提高峰值传输速率,如下行链路100Mbps,上行链路50MbpsB. 降低时延,如无线接入网的用户面时延低于10msC. 显著降低控制面时延(从空闲态转换到激活态时延小于100ms)D. 支持灵活的系统带宽配置,支持1.4M/3M/5M/10M/15M/20M,A B C D,多选,65,在进行容量估算中需要明确的因素有()A. 确定规划区的人员流量及发展趋势 B. 移动用户渗透率 C. TD-LTE用户占比 D. 业务话务模型 ,A B C D,多选,66
21、,下面哪些是8天线能够获得的增益()A. 赋型增益B. 复用增益C. 分集增益D. BC,A B C,多选,67,TD-LTE的特殊时隙配置有以下哪些()A. 10:2:2B. 3:9:2C. 11:1:2D. 9:3:2,A B C D,多选,68,LTE高铁场景组网面临的挑战有()A. 速度快,小区间切换频繁B. 多普勒频偏效应,影响接收端解调C. 列车穿透损耗大,车内覆盖效果差D. 覆盖场景复杂多样,从城区到郊区,A B C D,多选,69,POI的主要功能有()A. 不同制式的手机发出的信号经POI检出后送往不同运营商的基站。B. 将各运营商、不同频段载波信号合成后送往覆盖区域的天馈分
22、布系统。C. 向综合监控提供各个输入支路的输入功率值、合路输出功率值、驻波比等检测数据D. 功率放大的作用,A B C,多选,70,MME的功能主要包括()A. 寻呼消息发送B. 安全控制C. Idle状态的移动性管理D. SAE承载管理,A B C D,多选,71,关于LTE网络整体结构,哪些说法是正确的()A. E-UTRAN用E-NodeB替代原有的RNC-NodeB结构 B. 各网络节点之间的接口使用IP传输 C. 通过IMS承载融合业务D. E-NodeB间的接口为S1接口,A B C,多选,72,关于LTE TDD帧结构,哪些说法是正确的()A. 一个长度为10ms的无线帧由2个长
23、度为5ms的半帧构成 B. 常规子帧由两个长度为0.5ms的时隙构成,长度为1ms C. 支持5ms和10ms的转换周期D. 子帧0,子帧5以及DwPTS永远是下行,A B C D,多选,73,TD-LTE室内覆盖面临的挑战()A. 覆盖场景复杂多样 B. 信号频段较高,覆盖能力差C. 双流模式对室分系统工程改造要求较高 D. 与WLAN系统存在复杂的互干扰问题,A B C D,多选,74,信道PDSCH可采用的传输方案() A. TM2 B. TM3 C. TM4 D. TM7 E. MU-MIMO,A B C D,多选,75,LTE网络参数规划包括()A. 邻区规划B. PCI规划C. P
24、RACH规划D. TA规划,A B C D,多选,76,跟踪区的设计原则包括()A. 对于LTE的接入网和核心网保持相同的跟踪区域的概念B. 当UE处于空闲状态时,核心网能够知道UE所在的跟踪区C. 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D. 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,A B C D,多选,77,传播损耗与以下哪些因素有关()A. 建筑物材质B. 信号强度C. 频率D. 信号的入射角度,A C D,多选,78,小区的覆盖半径与下列哪些因素有关()A. 干扰余量B. 工作频率C. 穿透损耗D. 天线通道数,A B C D,多选,
25、79,导致LTE多系统合路室分系统网络间干扰的原因有()A. 三阶互调B. 邻频干扰C. 阻塞干扰D. 驻波比高,A B C,多选,80,网络规划时要求尽量站址分布符合蜂窝网络结构的要求,在具体落实的时候注意以下哪几点()A. 不影响基站布局的情况下,视具体情况尽量选择现有设施,以减少建设成本和周期;B. 应避免选取对于网络性能影响较大已有的高站(站高大于70米或站高高于周边建筑物25米),并通过在周边新选址或选用多个替换站点等方式保证取消高站后的覆盖质量;C. 在市区楼群中选址时,可巧妙利用建筑物的高度,实现网络层次结构的划分;D. 避免将小区边缘设置在用户密集区,良好的覆盖是有且仅有一个主
26、力覆盖小区。,A B C D,多选,81,在进行TD-LTE覆盖规划时,以下哪些因素需要考虑()A. 边缘目标速率B. 干扰消除技术C. 资源分配D. 天线配置E. 特殊时隙配置,A B C D E,多选,82,在进行TD-LTE容量规划时,以下哪些因素需要考虑()A. 用户分布情况B. 频率配置C. 时隙配置D. 调度算法E. 干扰抑制技术,A B C D E,多选,83,在进行TD-LTE参数规划时,以下哪些因素需要考虑()A. 小区基本参数规划B. 邻区规划C. 频率规划D. PCI规划E. TA规划,A B C D E,多选,84,对于ANR(Automatic Neighbor Re
27、lationship)功能以下描述正确的是()A. ANR能自动发现漏配邻区,并自动检测PCI冲突和自动评估非正常邻区覆盖B. ANR能维护邻区列表的完整性和有效性,减少非正常邻区切换C. ANR可以避免人工操作,减少网络的运维成本D. ANR功能可以完全取代初始网络的邻区规划,A B C,多选,85,在新建TD-LTE网络时,必须要进行清频测试,以方便发现与定位外界干扰信号,并规避外界干扰对系统的影响。,正确,判断,86,为控制TD-LTE信号的覆盖范围,天线的机械下倾角可以一直加大。,错误,判断,87,网络规划的规划效果,可以通过规划工具呈现。,正确,判断,88,在室分系统建设中应尽量避免
28、室内的用户切换到室外。,正确,判断,89,链路预算中,小区的覆盖半径是由小区中心用户的速率要求确定的。, 错误,判断,90,为了增强覆盖可以无限制的提高基站的发射功率。, 错误,判断,91,由于LTE采用了MIMO特性,所以双路室分系统的上下行速率是单路室分系统的两倍。, 错误,判断,92,在室分规划建设中需要注意同频干扰带来的性能损失,因此不建议在同一层设置两个同频的小区。,正确,判断,93, 在一个正常的没有故障的室内分布系统中,距离信源较近的天线发射功率一定大于距离信源较远的天线发射功率。,错误,判断,94,LTE网络规划不需要考虑室外覆盖室内,因为室内都有室分系统覆盖。,错误,判断,9
29、5,TD-SCDMA向TD-LTE双模升级后,TD-LTE不需要做网络规划。,错误,判断,96,因为异频组网边缘性能好,频谱效率高,LTE可以采用异频组网。,错误,判断,97,D频段是“干净”的,因为不存在其它系统对它的干扰。,错误,判断,98,LTE的峰值速率与终端的能力等级(类型)有关系。,正确,判断,99,RSRP是指整个20M带宽上所有RE的接收功率强度之和。,错误,判断,100,LTE网络下,TA用于寻呼位置管理,因此TA规划的越小越好。,错误,判断,101,PCI规划中只需要保证主小区的PCI与邻区的PCI不相同。,错误,判断,102,TD-LTE的PRACH只能采用格式4。,错误
30、,判断,103,LTE双室分速率高于单室分,所以室分应该全部建成双路。,错误,判断,104,站点过高容易引起越区覆盖,因此规划中要合理控制站点高度。,正确,判断,105,LTE下行传输模式中TM2适用于单天线端口传输:主要应用于单天线传输的场合。,错误,判断,106,TD-LTE上下行传输使用的最小资源单位是RB。,错误,判断,107,LTE系统业务包括CS域和PS域业务,CSFB就是一种CS业务。,错误,判断,108,TD-LTE下行传输模式TM3可以提供单流或双流传输方案。,正确,判断,109,TD-LTE下行传输模式TM8可以提供单流或双流传输方案。,正确,判断,110,一个时隙中,频域
31、上连续的宽度为150kHz的物理资源称为一个资源块。,错误,判断,111,LTE小区搜索基于主同步信号和辅同步信号。,正确,判断,112,多注册TA是多个TA组成一个TA列表(TA List),这些TA同时分配给一个UE;UE在TA List间移动不需要执行TA更新。,正确,判断,113,13频率规划:指全网总共使用3个频点,一个基站分为3个扇区,每个扇区使用不同的频点。,正确,判断,114,11频率规划:指所有基站的所有小区使用一个相同的频点组网,复用度为1,以一个站为簇实现无缝的连续覆盖。,正确,判断,115, PCI规划即物理小区ID规划,类似于UMTS的扰码规划或者CDMA中的PN码规
32、划。,错误,判断,116,TA规划也就是跟踪区的规划,类似于2G/3G网络当中的位置区规划。,正确,判断,117,PRACH规划也就是ZC根序列的规划,目的是为小区分配ZC根序列索引以保证相邻小区使用该索引生成的前导序列不同,从而降低相邻小区使用相同的前导序列而产生的相互干扰。,正确,判断,118,CAT5和CAT4的终端的下行峰值速率是一样的。,错误,判断,119,PRACH规划与小区覆盖半径相关,小区覆盖越远则需要的ZC根序列越多。,正确,判断,120,LTE下行传输模式中TM6为:Rank1的传输,主要适合于小区边缘的情况。,错误,判断,121,A频段的TD-SCDMA网络在升级为TD-
33、LTE网络时,RRU无需新增或替换即可直接使用。,错误,判断,122,在TD-LTE上行链路中采用接收分集可有效降低手机发射功率。,正确,判断,123,LTE特性和算法对链路预算有重要的影响,因此在链路预算过程中需要体现此影响。,正确,判断,124,如果采用TD-LTE系统组网,必须采用8天线规模建网,2天线不能独立建网。,错误,判断,125,从3G系统看,一般城市密集区,比如CBD区域,对室内业务要求较高。,正确,判断,126,缩小宏站的覆盖距离,不一定能提升室内覆盖性能。,正确,判断,127,为了能够提高上下行分组数据速率并承载更多的话音业务、减少时延,在频谱资源允许的情况下,建议采用大带
34、宽进行实际组网部署。,正确,判断,128,如果在接收信号带外存在强信号,只要其与测试信号频率不重合便无需加装滤波器。,错误,判断,129,LTE系统中,业务负载的不同将带来干扰的变化,但不会影响覆盖性能的变化。,错误,判断,130,LTE频率规划时,频率复用距离以内的小区使用不同频点,避免同频干扰。,正确,判断,131,TD-LTE宏蜂窝基站可选择采用八阵元天线和两阵元天线等类型天线,八阵元天线在系统性能,尤其是小区边缘吞吐量的性能上具有一定优势。,正确,判断,132,发射分集利用了天线间的弱相关性,可用于业务信道,但不可用于控制信道。,错误,判断,133,LTE采用自组织网络(SON)技术降
35、低网络运营成本及网络复杂度,如网络的自动配置和自动优化功能。,正确,判断,134,LTE下行传输模式中TM2为发送分集模式:适合于小区边缘信道情况比较复杂,干扰较大的情况。,正确,判断,135,UE等级为category 5的终端可以支持上行64QAM调制方式。,正确,判断,136,TD-LTE规划仿真整体流程与TD-SCDMA的规划仿真没有本质区别。,正确,判断,137,平滑升级的TDL基站,可以继承原3G相应站点的 ,例如邻区关系、切换基本参数等。,参数规划,填空,138,LTE接入网E-UTRAN由 组成,提供用户面和控制面。,eNodeB,填空,139,在TD-LTE无线网络中F频段的
36、路径损耗比D频段的路径损耗 ,深度覆盖能力 。,小/强,填空,140,室分系统中经常使用到的无源器件包括: , , 和天线等。,合路器、功分器、耦合器,填空,141,LTE小区搜索基于 和 信号。,主同步、辅同步,填空,142,室外连续覆盖:F频段RSRP要求 dBm以上,D频段RSRP要求 dBm以上;50%负荷下,SINR要求在 dB以上,对应的单用户下行速率为 Mbps。,答案-105-100、-103-98、-3、1,填空,143,室内分布系统:一般场景RSRP要求 dBm以上, SINR要求 dB以上;业务需求较高的场景,RSRP要求 dBm以上, SINR要求 dB以上。,答案-1
37、05、6、-95、9,填空,144,eNodeB ID表示一个 中唯一的基站标识。,PLMN,填空,145, 信道用作随机接入,是用户进行初始连接、切换、连接重建立,重新恢复上行同步的唯一途径。,PRACH信道,填空,146,理论上,上行8天线比2天线的接收分集增益约 dB。,6,填空,147,当前中国移动F频段的频谱范围是 MHz到 MHz。,1880、1920,填空,148,当前中国移动A频段的频谱范围是 MHz到 MHz。,2010、2025,填空,149,当前中国移动D频段的频谱范围是 MHz到 MHz。,2570、2620,填空,150,LTE的无线帧的长度是 ms,半帧的长度是 m
38、s,子帧的长度是 ms,特殊子帧的长度是 ms。,10,5,1,1,填空,151,与TD-SCDMA HSPA相比,TD-LTE增加了一种调制编码方式为 。,64QAM,填空,152,每个小区中有 个可用的随机接入前导。,64,填空,153,理论上讲,带宽越大,基于OFDM的多用户频选调度性能越好,因此TD-LTE采用 Hz组网最能体现系统的性能。,20M,填空,154,发射分集采用多路信道传输同样信息,包括 分集, 分集和 分集, 可提高接收的可靠性和提高覆盖。,时间,空间,频率,填空,155,EPS网络特点:仅提供 域,无 域。,分组:电路,填空,156, SCH分为主同步信道和辅同步信道
39、,其中PSS位于DwPTS的第 个符号,有 个小区ID。,3,3,填空,157,LTE测量分为3类:同频测量、 、 。,异频测量,异系统测量,填空,158,与下行OFDM不同,上行SC-FDMA在任一调度周期中,一个用户分得的子载波必须是 的。,连续,填空,159,一个RB采用正常CP时在时域上占 个OFDM符号,频域上占 个子载波。,7,12,填空,160,当UE需要访问特定业务时,而该业务缺省承载无法满足其QoS要求时,UE和核心网之间就需要建立 。,专有承载,填空,161,小区 吞吐量反映了一定网络负荷和用户分布情况下的基站承载效率,是网络规划重要的容量评价指标。,平均,填空,162,移
40、动通信中,大量传播路径的存在产生了多径现象,当无主径时其合成波的幅度服从 分布,相位服从 分布,通常把这种现象称为 衰落。两个相邻深衰落点之间在空间上的分布近似相隔 个波长。通常,在基站侧对抗此种衰落的方法有 分集、 分集、 分集。,瑞利、均匀、快/瑞利、1/2、频率、时间、空间,填空,163,在TD-LTE移动通信系统中,载波带宽 MHz时,共有50个RB。,10,填空,164,TD-LTE网络是通过 参数识别小区。,PCI,填空,165,多载波带来的高PAPR会影响终端的射频成本和电池寿命,LTE上行采用 以改善峰均比,任一终端分配到的资源在 域连续。,SC-FDMA,频,填空,166,
41、是UE进入小区后要完成的第一步,只有完成该步骤后,才能开始接收其他信道,如广播信道,并进行其他活动。,下行同步,填空,167,LTE下行传输模式中 是闭环空间复用:适合于信道条件较好的场合,用于提供高的数据率传输。,TM4,填空,168,TD-LTE涉及的F、E、D三个频段,从国家频率分配的角度来讲,他们的频段范围分别为 MHZ、 MHZ、 MHZ。,1880-1920,2300-2400,2500-2690,填空,169,TAI(tracking area identity)由 、 和 组成。,MCC,MNC,TAC,填空,170,LTE没有了RNC,空中接口的用户平面(MAC/RLC)功能
42、由 进行管理和控制。,eNodeB,填空,171,若现网TD-S的配置为4DL:2UL,TD-LTE在需要和TD-S邻频共存的场景下,上下行时隙配置应该为 : 。,1,3,填空,172,常规循环保护前缀条件下,特殊子帧中的DwPTS配置的符号数大于等于 时,可以传输数据。,9,填空,173,OFDM系统作为多子载波系统,可以通过频率调度,为用户分配信道质量较好的频率资源,从而获得 增益。,频率分集,填空,174,LTE下行传输模式中 是MU-MIMO传输模式:主要用来提高小区的容量。,TM5,填空,175,LTE下行传输模式中 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
43、提升数据传输速率。,TM9,填空,176,E-UTRA小区搜索基于 、 、以及下行参考信号完成。,主同步信号,辅同步信号,填空,177,同频组网时,位于小区边缘的用户相互之间的干扰比较强,影响用户性能,采用 技术可以提升边缘用户吞吐率。,ICIC(小区干扰协调),填空,178,Okumura-Hata模型应用在 MHz频段,cost231-Hata模型应用在 MHz频段,他们的小区半径适用范围为 km。这两个模型在公式上的不同是 项和 项的系数。,1501500、15002000、20、常数、频率,填空,179,根据国家电磁辐射标准,天线口输出的总功率功率不超过 dBm。,15,填空,180,
44、LTE的PCI一共有 个。,504,填空,181,PRACH格式03下,生成Preamble码的ZC根序列有 个。,838,填空,182,LTE网络下,每个小区中的preamble码有 个。,64,填空,183,3GPP标准定义的PCC架构主要由 、策略和计费执行单元(PCEF)、 、用户属性存储器(SPR)等功能实体组成。,策略和计费控制单元(PCRF),应用功能(AF),填空,184,采用循环前缀做保护间隔,既可以消除 干扰,又可以消除 干扰。,ISI(符号间),ICI(子载波间),,填空,185,TD-LTE下行采用特有的 调制技术,峰均比较高,对功放动态特性要求更 。,OFDM,高,填
45、空,186, 3GPP PCC(Policy and Charging Control) 架构定义了从终端、核心网、业务平台到无线设备的端到端联动机制,能下发数据业务流的 规则和 规则,实现数据业务的差异化和精细化管控。,策略控制:计费,填空,187,通常情况下,TD-LTE网络区域覆盖概率规划目标定为 %区域满足定义的最小接收电平门限。,95,填空,188,LTE网络规划要求尽量符合蜂窝网络结构的要求,一般要求基站站址分布与标准蜂窝结构的偏差应小于站间距的 %。,25,填空,189,LTE网络规划必须考虑在不同网络负载下网络需要达到的性能指标,一般建议建网初期应考虑在 网络负载条件下进行规划
46、和设计。,50,填空,190,边缘覆盖概率是在小区边缘的接收电平(质量)达到或者超过最小接收电平门限(质量)要求的概率。当小区边缘处接收电平和最小接收电平门限差值大于目标规划概率下的 ,即认为该点达到规划要求。,阴影衰落余量,填空,191,简要说明TD-LTE物理层帧结构。,1.TD-LTE的无线帧为10ms,包含两个半帧,长度各为Tf=153600*TS=5ms。每个半帧包含5个子帧,长度为30720*TS=1ms。对于TDD,上下行在时间上分开,载波频率相同,即在每10ms周期内,上下行总共有10个子帧可用,每个子帧或者上行或者下行。2.TDD帧结构中,每个无线帧首先分割为2个5ms的半帧
47、。TD-LTE帧结构存在多种时隙比例配置,可以分为5ms周期和10ms 周期两类,便于灵活地支持不同配比的上下行业务。3.在5ms周期中,子帧1和子帧6固定配置为特殊子帧;10ms周期中,子帧1固定配置为特殊子帧。4.每一个特殊子帧由DwPTS、GP、和UpPTS等3个特殊时隙组成。子帧0、5和DwPTS时隙总是用于下行数据传输。UpPTS及其相连的第一个子帧总是用于上行传输。,简答,192,简要说明TD-LTE特殊子帧的帧结构特点。,TD-LTE特殊子帧的帧结构特点如下:1、每一个特殊子帧由DwPTS、GP、和UpPTS3个特殊时隙组成,总时长1ms。2、对于5ms的下行到上行切换周期,每个
48、5ms的半帧中配置一个特殊子帧;对于10ms的下行到上行切换点周期,在第一个5ms子帧中配置特殊子帧;3、子帧0、5和DwPTS时隙总是用于下行数据传输。UpPTS及其相连的第一个子帧总是用于上行传输。4.特殊时隙有9种不同的配置一适应不同的业务需求。,简答,193,请简述PCI的配置原则。,1) 避免相同的PCI分配给邻区2) 避免模3相同的PCI分配给邻区,规避相邻小区的PSS序列相同3) 避免模6相同的PCI分配给邻区,规避相邻小区RS信号的频域位置相同4)避免模3相同的PCI分配给邻区,规避相邻小区的PCFICH频域位置相同,简答,194,网络规划的关键内容有哪些?,功率规划,链路预算
49、,容量规划,基站选址,频率规划,切换规划,位置区规划,简答,195,八天线相比两天线有哪些优势?,1、8天线相比常规2天线在上行存在分集接收增益,从而提升UL吞吐率2、8天线相比2天线存在下行业务信道赋形增益,在小区边缘场景可提升DL吞吐率,简答,196,简述LTE跟踪区边界的规划原则。,1、保证位置更新信令开销频繁的位置位于话务量较低的区域内,有利于eNB有足够的资源处理额外的位置更新信令开销2、规划中考虑终端用户的移动行为(如主干道、铁路等高话务区域尽量少跨越边界)3、城郊与市区不连续覆盖时,城区与郊区分别使用单独的位置区4.位置区规划应在地理上为一块连续区域,避免和减少“插花”5、位置区
50、区域不跨MME/MSC,简答,197,LTE网络规划流程的详细规划步骤中具体要确定(或输出)哪些内容?(至少10点),站址(站名、GPS方位),设备及天线配置,天线挂高,下倾角,方位角,小区频点,带宽,邻区列表及切换、选择参数,PCI配置,时隙配置,各信道发射功率配置,各信道物理资源配置,PRACH信道配置,ICIC配置,固网传输配置,小区编码,MME/SGW配置,TA设置等,简答,198,谈谈你对GSM,TD-SCDMA,WLAN 和 TD-LTE 四网协同的认识。, GSM:语音,短信与低速率数据业务;TD-SCDMA: 中低速率数据业务,TD-LTE网络前期建设与TDS网络组成连续覆盖;
51、WLAN:热点及室内覆盖,服务于高速数据业务用户的宽带无线接入,终端是具有WIFI功能的手机或笔记本;TD-LTE:服务于连续覆盖区域的移动高速数据业务用户,也可以满足高速数据业务用户的宽带无线接入,终端可以LTE手机和上网数据卡。为未来移动互联网,物联网打下基础。,简答,199, LTE有哪些关键技术,请列举简要说明。(至少3条),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,利用多路信道,在不增加带宽和天线发送功率的情况下,提高信道及频谱利用率,下行数据的传输质量。高阶调制:16QA
52、M、64QAM HARQ:下行:异步自适应HARQ 上行:同步HARQAMC:TD-LTE支持根据上下行信道互易性进行AMC调整小区干扰控制:LTE系统中,系统中各小区采用相同的频率进行发送和接收,在小区间产生干扰,小区边缘干扰尤为严重。目前的干扰控制技术有干扰随机化,干扰控制,干扰对消,干扰协调等。,简答,200, 简述EPC核心网的主要网元和功能。,EPC主要包括5个基本网元:移动性管理实体(MME)MME用于SAE网络,也接入网接入核心网的第一个控制平面节点,用于本地接入的控制。服务网关(Serving-GW)负责UE用户平面数据的传送、转发和路由切换等。分组数据网网关(PDN-GW)是
53、分组数据接口的终接点,与各分组数据网络进行连接。提供与外部分组数据网络会话的定位功能。策略计费功能实体(PCRF)是支持业务数据流检测、策略实施和基于流量计费的功能实体的总称。归属用户服务器(HSS)HSS包含用户配置文件,执行用户的身份验证和授权,并可提供有关用户物理位置的信息。,与HLR的功能类似。,简答,201,LTE 中的上下行分别用什么HARQ 协议?,下行用异步自适应HARQ,上行用同步HARQ。,简答,202,ICIC干扰协调技术的原理和应用方式?,ICIC干扰协调技术是通过在小区间合理分配资源,尽量使相邻小区使用的频率资源正交,从而使达到协调小区间干扰的目的,改善小区覆盖和边缘
54、小区速率,提升小区频谱效率。ICIC技术按照协调方式分为两类:部分频率复用(FFR)和软频率复用(SFR)。系统负荷较低时,ICIC可以提高小区边缘用户的吞吐量,而不牺牲小区总吞吐量;而当系统负荷较高时,除非小区中心用户的SINR已经超过最大MCS格式需要的解调门限,否则必然会造成小区总吞吐量的下降,此时ICIC更多是起到负荷均衡的作用。,简答,203,列出TD-LTE系统,影响接收机抗干扰能力的指标名称。,每给出一个正确的指标即得5分接收机带外阻塞指标; 杂散指标;互调指标,简答,204,列出TD-LTE系统,影响小区接入成功率的主要原因及分析方法?,1) 信号覆盖弱造成接入不成功,通过路测
55、分析;2) 接入参数设置不正确,检查接入参数;3) 外界干扰造成,进行干扰分析与检测;4) 信道功率设置不正确,过小,进行路测并分析数据,检查参数配置等;5) 设备安装问题等造成,检查设备的安装情况与工作状态。,简答,205,简述跟踪区的作用?,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,简答,206,衡量LTE覆盖和信号质量的基本测量量有哪些?,RSRP:用来衡量下行参考信号的接收功率,指的是每个RE上的接收功率。SINR:信号干扰噪声比,表示信号能量与干扰加噪声能量之比。,简答,207,什么是PCI?,LTE的物理小区标识(PCI)是用于区分不同小区的信号,保证在相关小区覆盖范围内同一频点上没有相同的物理小区标识。,简答,208,简述室内分布系统的设计规划
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