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文档简介

2025年室分试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1.以下哪种设备不属于5G室分系统中的有源设备?A.5G皮基站(picoRRU)B.多系统合路平台(POI)C.数字分布系统(DAS)主机D.扩展单元(EU)2.室分系统中,7/8英寸馈线在2GHz频段的每百米损耗约为:A.3.5dBB.7.5dBC.12dBD.18dB3.某商场室分系统测试中,终端接收电平为-85dBm,邻区同频干扰电平为-95dBm,则SINR(信干噪比)约为:A.5dBB.10dBC.15dBD.20dB4.5G室分系统中,MIMO技术要求同一覆盖区域内至少需要:A.1副天线B.2副天线C.3副天线D.4副天线5.以下哪种场景更适合采用漏缆覆盖方案?A.小型办公室(面积<200㎡)B.地铁隧道(长度>2km)C.高端酒店(客房密集)D.商场中庭(层高>8m)6.室分系统中,无源器件的三阶互调(IM3)指标通常要求不低于:A.-80dBmB.-100dBmC.-120dBmD.-150dBm7.某室分系统主设备输出功率为43dBm,经过100米7/8英寸馈线(损耗7.5dB/百米)和2个耦合器(插损分别为3dB和5dB)后,天线口输出功率为:A.27.5dBmB.30.5dBmC.33.5dBmD.36.5dBm8.以下哪种干扰类型不属于室分系统常见的外部干扰?A.邻区同频干扰B.私装直放站干扰C.广电CMMB信号干扰D.工业雷达谐波干扰9.室分系统验收时,要求95%以上区域的RSRP(参考信号接收功率)需满足:A.≥-85dBm(5G)B.≥-95dBm(5G)C.≥-105dBm(5G)D.≥-115dBm(5G)10.数字室分系统中,基带处理单元(BBU)与扩展单元(EU)之间通常采用哪种传输方式?A.同轴电缆(75Ω)B.光纤(单模/多模)C.双绞线(CAT6)D.漏泄电缆二、判断题(每题1分,共10分。正确填“√”,错误填“×”)1.室分系统中,全向天线的增益一定高于定向天线。()2.多系统合路时,需确保各系统工作频段之间有足够的隔离度(通常≥30dB)。()3.5G室分系统中,2.6GHz频段的绕射能力优于3.5GHz频段。()4.驻波比(VSWR)的理想值为1,实际系统中一般要求≤2.5。()5.漏缆的辐射损耗随频率升高而增加,因此更适用于低频段覆盖。()6.室分系统上行噪声抬升主要由天馈系统驻波比过大引起。()7.数字室分相比传统无源室分,支持更灵活的功率分配和远程监控。()8.室分系统中,耦合器的耦合度越大,输出端口功率越高。()9.5G室分系统需支持4T4R才能完全发挥MIMO优势。()10.室分系统测试中,RSSI(接收信号强度指示)主要反映底噪水平。()三、简答题(每题6分,共30分)1.简述5G室分系统与4G室分系统在覆盖需求上的主要差异。2.多系统合路(POI)设计时需重点考虑哪些技术指标?请列举至少4项。3.室分系统上下行不平衡的常见原因有哪些?如何排查?4.简述室分系统中无源器件(如功分器、耦合器)的主要指标要求及其意义。5.某高校图书馆室分覆盖差,测试发现主路馈线损耗异常,可能的故障点有哪些?四、计算题(每题8分,共16分)1.某5G室分系统采用2.6GHz频段,天线口输出功率为30dBm,覆盖区域为普通办公室(路径损耗模型:PL=32.45+20lgf+20lgd,f=2600MHz,d为距离,单位km)。假设终端灵敏度为-105dBm,求最大覆盖距离(d)。(保留2位小数)2.某室分系统需覆盖面积为5000㎡的商场,采用10dBm/端口的吸顶天线,天线间距要求≤10m(覆盖重叠区域≥3dB)。若天线水平方向半功率角为65°,垂直方向半功率角为90°,计算至少需要多少副天线。(提示:单天线覆盖面积≈πr²×(水平半功率角/360)×(垂直半功率角/360),r=天线间距/2)五、案例分析题(共24分)某商业综合体(地上5层,地下2层,总建筑面积8万㎡)已部署4G室分系统,现需升级为5G室分。测试发现:-地下停车场(B1/B2)5G信号弱,RSRP普遍<-110dBm;-3层餐饮区(人流量大)存在频繁掉话,SINR<-5dB;-顶层(5层)玻璃幕墙区域出现“乒乓切换”现象。请结合室分系统设计与优化知识,分析上述问题的可能原因,并提出针对性解决方案。答案一、单项选择题1.B(POI为无源合路设备)2.B(7/8英寸馈线2GHz损耗约7.5dB/百米)3.B(SINR=主信号电平-干扰电平=-85-(-95)=10dB)4.B(MIMO需2路独立天线)5.B(漏缆适合长距离线性覆盖如隧道)6.C(三阶互调通常要求≤-120dBm)7.A(43-7.5-3-5=27.5dBm)8.A(邻区干扰属于系统内干扰)9.B(5G验收要求95%区域RSRP≥-95dBm)10.B(数字室分BBU与EU通过光纤传输)二、判断题1.×(全向天线增益通常低于定向天线)2.√(隔离度不足会导致系统间干扰)3.√(低频段绕射能力更强)4.×(驻波比一般要求≤1.5)5.×(漏缆高频段辐射损耗大,更适用于高频覆盖)6.×(上行噪声抬升主要由外部干扰或设备底噪过高引起)7.√(数字室分支持远程监控和动态功率调整)8.×(耦合度越大,耦合端口功率越小)9.×(5G室分2T2R即可支持MIMO)10.√(RSSI反映接收总功率,包括底噪和信号)三、简答题1.主要差异:①5G频段更高(如3.5GHz/2.6GHz),路径损耗更大,覆盖半径更小;②5G需支持MIMO(2T2R或4T4R),需部署双路或四路天线;③5G业务速率需求更高,要求更均匀的覆盖(RSRP波动≤10dB);④5G对边缘速率(如100Mbps)要求严格,需提升SINR和CQI(信道质量指示)。2.重点指标:①工作频段(需覆盖各系统频段如700MHz/2.6GHz/3.5GHz);②插入损耗(≤3dB,避免功率损失过大);③隔离度(系统间隔离≥30dB,避免互调干扰);④三阶互调(≤-120dBm,防止产生杂散信号);⑤功率容量(≥200W,满足多系统高功率输入)。3.常见原因:①上行链路损耗过大(如天馈系统驻波比高、馈线过长);②基站接收灵敏度下降(设备故障或外部干扰);③下行功率分配不合理(天线口功率过高或过低);④上下行频段差异(如5G上下行频点间隔大,导致路径损耗不一致)。排查方法:测试上下行电平(如用路测仪对比RSRP和SRS接收功率)、检查天馈驻波比、分析干扰源(如用频谱仪扫描底噪)、校准基站接收模块。4.主要指标:①插入损耗(≤0.5dB,保证信号传输效率);②驻波比(≤1.3,减少反射损耗);③功率容量(≥200W,避免高功率烧毁器件);④互调抑制(≤-120dBm,防止产生杂散干扰)。意义:插入损耗影响覆盖范围,驻波比影响系统稳定性,功率容量决定系统可靠性,互调抑制保障多系统共存质量。5.可能故障点:①馈线接头松动或氧化(导致接触电阻增大);②馈线外皮破损(进水或受机械损伤);③馈线型号错误(如误用1/2英寸馈线替代7/8英寸);④馈线弯曲半径过小(超过最小允许值,导致内部导体变形);⑤耦合器/功分器损坏(内部器件老化或击穿)。四、计算题1.路径损耗公式:PL=32.45+20lg2600+20lgd=32.45+20×3.4149+20lgd=32.45+68.298+20lgd=100.748+20lgd(dB)。天线口功率-路径损耗≥终端灵敏度→30-(100.748+20lgd)≥-105→-70.748-20lgd≥-105→20lgd≤34.252→lgd≤1.7126→d≤10^1.7126≈51.84米。最大覆盖距离约为51.84米。2.天线间距≤10m→r=10/2=5m;单天线覆盖面积≈π×5²×(65/360)×(90/360)=25π×(0.1806)×(0.25)=25π×0.04515≈3.545㎡;总需覆盖面积5000㎡→天线数量≥5000/3.545≈1410副(需向上取整)。考虑重叠区域,实际需增加10%冗余,最终至少需1551副天线。(注:此计算为简化模型,实际需结合现场环境调整)五、案例分析题问题1:地下停车场5G信号弱原因分析:①原4G室分系统未预留5G频段合路(如3.5GHz),导致5G信号未通过POI接入;②地下层天馈系统未改造(如馈线损耗大,5G频段损耗更高);③5G信源功率不足(如RRU输出功率低于4G)。解决方案:①核查POI频段支持能力,增加5G合路模块;②更换地下层馈线为低损耗型号(如超柔馈线),缩短馈线路由;③提升5GRRU输出功率(或新增5G皮基站),调整天线口功率至30dBm以上。问题2:3层餐饮区掉话、SINR低原因分析:①人流密集导致接入用户数超基站容量(PRB资源不足);②邻区干扰(如室内外宏站同频重叠覆盖);③天馈系统驻波比高(导致信号质量差)。解决方案:①增加5G室分小区载波(或扩容BBU板卡),提升PRB资源;②调整室分系统与宏站的频点(异频部署),或优化邻区关系(减少同频重叠);③测试天馈驻波比(要求≤1.5),更换损坏的耦合器/天线。问题3:顶层玻璃幕墙区域“

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