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文档简介
2025年广电招聘5G笔试复习资料一、单选题(每题2分,共20题)1.5GNR的帧结构中,一个完整的小数点时隙(TS)的时长为多少?A.0.5msB.1msC.2msD.10ms2.5GNR支持的最高频段是多少?A.6GHzB.24GHzC.100GHzD.800GHz3.5GNR的三大应用场景不包括以下哪一项?A.eMBBB.URLLCC.mMTCD.sMBB4.5GNR的PUCCH(物理上行控制信道)支持的调制方式不包括以下哪一项?A.QPSKB.16QAMC.64QAMD.256QAM5.5GNR的PDSCH(物理下行共享信道)采用的资源分配方式是?A.轮询B.虚拟资源块C.子载波组D.信道编码6.5GNR的SRS(增强型上行参考信号)的主要作用是?A.波束赋形B.情感识别C.信道状态信息反馈D.功率控制7.5GNR的B1/B2切换流程中,哪个事件触发小区重选?A.邻区信号强度超过当前小区B.邻区信号强度低于当前小区C.邻区信号质量优于当前小区D.邻区信号质量劣于当前小区8.5GNR的波束赋形技术主要解决什么问题?A.频谱效率B.覆盖范围C.覆盖空洞D.频率干扰9.5GNR的NR-U(非独立组网)技术主要用于?A.5G与4G的平滑过渡B.5G与Wi-Fi的互操作C.5G与卫星通信的融合D.5G与物联网的连接10.5GNR的MEC(多接入边缘计算)技术的主要优势是?A.降低时延B.提高频谱效率C.提高网络容量D.降低运营成本二、多选题(每题3分,共10题)1.5GNR的三大应用场景包括哪些?A.eMBBB.URLLCC.mMTCD.sMBBE.sWAN2.5GNR的PDSCH信道采用的编码方式包括哪些?A.Polar码B.LDPC码C.Turbo码D.QPSKE.16QAM3.5GNR的PUCCH信道采用的调制方式包括哪些?A.QPSKB.16QAMC.64QAMD.BPSKE.QAM4.5GNR的波束赋形技术包括哪些类型?A.单波束赋形B.多波束赋形C.波束切换D.波束管理E.波束跟踪5.5GNR的切换流程包括哪些阶段?A.测量B.异频切换C.同频切换D.小区重选E.切换准备6.5GNR的MEC(多接入边缘计算)技术包括哪些应用场景?A.边缘云游戏B.边缘视频直播C.边缘自动驾驶D.边缘AR/VRE.边缘工业控制7.5GNR的物理信道包括哪些?A.PDSCHB.PUCCHC.PRACHD.SRSE.PSSCH8.5GNR的测量事件包括哪些?A.邻区测量B.小区重选测量C.切换测量D.信号质量测量E.信号强度测量9.5GNR的频谱效率提升技术包括哪些?A.更高阶调制B.更高阶编码C.更高阶频谱D.更高阶波束赋形E.更高阶资源分配10.5GNR的覆盖范围提升技术包括哪些?A.更高功率发射B.更高阶频谱C.更高阶波束赋形D.更高阶资源分配E.更高阶编码三、判断题(每题1分,共10题)1.5GNR的帧结构中,一个完整的大数点时隙(TS)的时长为5ms。(×)2.5GNR支持动态频谱共享技术。(√)3.5GNR的PUCCH信道主要用于下行数据传输。(×)4.5GNR的PDSCH信道主要用于上行数据传输。(×)5.5GNR的波束赋形技术可以提高频谱效率。(√)6.5GNR的切换流程中,需要经过测量、决策和执行三个阶段。(√)7.5GNR的MEC(多接入边缘计算)技术可以提高时延。(√)8.5GNR的物理信道不包括PSSCH信道。(×)9.5GNR的测量事件不包括邻区测量。(×)10.5GNR的频谱效率提升技术不包括更高阶调制。(×)四、简答题(每题5分,共5题)1.简述5GNR的帧结构。2.简述5GNR的三大应用场景及其特点。3.简述5GNR的PDSCH信道和PUCCH信道的区别。4.简述5GNR的波束赋形技术及其优势。5.简述5GNR的MEC(多接入边缘计算)技术及其应用场景。五、计算题(每题10分,共2题)1.假设5GNR的载波带宽为100MHz,子载波间隔为15kHz,计算一个时隙的时长远。2.假设5GNR的PDSCH信道采用64QAM调制和Polar码编码,计算该信道的频谱效率。答案一、单选题1.B2.C3.E4.D5.B6.C7.A8.C9.A10.A二、多选题1.A,B,C2.A,B3.A,B,C,D4.A,B,C,D,E5.A,B,C,D,E6.A,B,C,D,E7.A,B,C,D,E8.A,B,C,D,E9.A,B,C,D,E10.A,B,C,D,E三、判断题1.×2.√3.×4.×5.√6.√7.√8.×9.×10.×四、简答题1.5GNR的帧结构分为一个时隙(TS)和一个帧(Frame)。一个时隙包含10个子载波,一个帧包含10个时隙。一个时隙的时长远为1ms,一个帧的时长远为10ms。2.5GNR的三大应用场景包括eMBB(增强移动宽带)、URLLC(超可靠低时延通信)和mMTC(海量机器类通信)。eMBB适用于高带宽应用,如视频直播和云游戏;URLLC适用于低时延和高可靠应用,如自动驾驶和远程医疗;mMTC适用于海量连接应用,如智能家居和智慧城市。3.5GNR的PDSCH信道主要用于下行数据传输,支持更高的数据速率和更高的频谱效率。PUCCH信道主要用于上行数据传输,支持较低的数据速率和较高的可靠性。4.5GNR的波束赋形技术通过将信号能量集中在特定方向,可以提高频谱效率和覆盖范围。波束赋形技术包括单波束赋形、多波束赋形、波束切换和波束跟踪等。5.5GNR的MEC(多接入边缘计算)技术将计算能力和存储能力部署在网络的边缘,可以降低时延和提高用户体验。MEC技术的应用场景包括边缘云游戏、边缘视频直播、边缘自动驾驶、边缘AR/VR和边缘工业控制等。五、计算题1.5GNR的载波带宽为100MHz,子载波间隔为15kHz,一个时隙包含10个子载波,因此一个时隙的时长远为:\[\text{时长远}=\frac{\text{载波带宽}}{\text{子载波间隔}\times\text{时隙内的子载波数}}=\frac{100\times10^6\text{Hz}}{15\times10^3\text{Hz}\times10}=0.67\text{ms}\]2.5GNR的PDSCH信道采用64QAM调制和Polar码编码,
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