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文档简介

2026年5G通信技术基础认证考题含答案一、单选题(共20题,每题1分)1.5G通信技术中,哪个频段属于毫米波频段?A.6GHzB.3.5GHzC.24GHzD.1.8GHz2.5G网络架构中,ME-C核心网与传统的EPC核心网相比,主要优势是什么?A.端到端时延更低B.带宽更大C.成本更低D.支持更多用户3.5G的三大应用场景中,“增强移动宽带”(eMBB)主要满足什么需求?A.低时延高可靠B.大规模机器类通信C.高速率大流量D.低功耗广连接4.5GNR(NewRadio)中,哪个物理信道用于承载用户数据?A.PDSCHB.PUCCHC.PRACHD.SIB5.5G网络中,哪种技术可以实现网络切片?A.MIMOB.SDNC.NFVD.OTA6.5G的峰值速率理论上可以达到多少?A.1GbpsB.10GbpsC.100GbpsD.1Tbps7.5G网络中,哪种频段对穿透损耗要求最低?A.高频段(毫米波)B.中频段(3-6GHz)C.低频段(1GHz以下)D.以上皆非8.5G的“URLLC”(超可靠低时延通信)主要应用于哪些场景?A.视频通话B.无人驾驶C.在线游戏D.广播电视9.5GNR中,哪个参数用于控制小区的覆盖范围?A.TA(TimeAlignment)B.PCI(PhysicalCellID)C.TAC(TrackingAreaCode)D.CellRange10.5G网络中,哪种技术可以提升频谱利用率?A.波束赋形B.载波聚合C.双工方式D.以上皆非11.5G的“mMTC”(海量机器类通信)主要特点是什么?A.低时延B.高速率C.低功耗D.大连接12.5G核心网中,AMF(AccessandMobilityManagementFunction)的主要功能是什么?A.网络切片管理B.用户认证C.移动性管理D.QoS保障13.5GNR中,哪种调制方式效率最高?A.QPSKB.16QAMC.64QAMD.256QAM14.5G网络中,哪种技术可以减少小区间干扰?A.TAB.PCIC.CA(载波聚合)D.TA和PCI15.5G的“MEC”(Multi-accessEdgeComputing)主要优势是什么?A.降低时延B.提升带宽C.降低成本D.以上皆非16.5GNR中,哪个参数用于测量小区信号强度?A.SINRB.RSSIC.CQID.RSRP17.5G网络中,哪种技术可以实现动态频谱共享?A.CoexistenceB.BeamformingC.SDN/NFVD.CA18.5G的“网络切片”主要目的是什么?A.提升覆盖范围B.优化资源分配C.降低网络复杂度D.以上皆非19.5GNR中,哪种技术可以提高系统容量?A.MU-MIMOB.OFDMAC.SC-FDMAD.以上皆非20.5G网络中,哪种技术可以减少移动性管理开销?A.IDLE状态B.CELL-DROPC.HNB(HetNet)D.以上皆非二、多选题(共10题,每题2分)1.5G网络中,哪些技术可以提升网络容量?A.MU-MIMOB.CA(载波聚合)C.波束赋形D.OFDMA2.5G的三大应用场景包括哪些?A.eMBBB.URLLCC.mMTCD.5GAdvanced3.5GNR中,哪些物理信道用于下行数据传输?A.PDSCHB.PUCCHC.SIBD.PRACH4.5G网络中,哪些技术可以降低功耗?A.SA(Standalone)架构B.NSA(Non-Standalone)架构C.IDLE状态D.超密集组网5.5G核心网中,哪些功能模块属于AMF(AccessandMobilityManagementFunction)?A.NAS(Non-AccessStratum)消息处理B.用户认证C.移动性管理D.网络切片管理6.5GNR中,哪些参数用于评估小区质量?A.SINRB.RSRPC.CQID.TA7.5G网络中,哪些技术可以实现网络虚拟化?A.NFVB.SDNC.CloudComputingD.MEC8.5G的“URLLC”主要应用于哪些场景?A.无人驾驶B.工业自动化C.视频通话D.远程医疗9.5GNR中,哪些技术可以提高频谱利用率?A.双工方式B.波束赋形C.CA(载波聚合)D.MU-MIMO10.5G网络中,哪些技术可以提升用户体验?A.低时延B.高速率C.低功耗D.大连接三、判断题(共10题,每题1分)1.5G的峰值速率理论上可以达到1Tbps。(×)2.5GNR中,PDSCH用于上行数据传输。(×)3.5G的“mMTC”主要特点是低功耗、大连接。(√)4.5G核心网中,AMF与UPF(UserPlaneFunction)是同一个功能模块。(×)5.5GNR中,SIB(SystemInformationBlock)用于传输系统配置信息。(√)6.5G网络中,波束赋形可以提高小区覆盖范围。(×)7.5G的“URLLC”主要应用于低时延高可靠场景。(√)8.5GNR中,CA(载波聚合)可以提高系统容量。(√)9.5G网络中,MEC可以实现本地数据处理,降低时延。(√)10.5G的“网络切片”可以实现不同业务场景的隔离。(√)四、简答题(共5题,每题4分)1.简述5G的三大应用场景及其主要特点。-eMBB:增强移动宽带,主要特点是高速率、大流量,适用于视频、直播等场景。-URLLC:超可靠低时延通信,主要特点是低时延、高可靠,适用于无人驾驶、远程医疗等场景。-mMTC:海量机器类通信,主要特点是低功耗、大连接,适用于物联网、智慧城市等场景。2.简述5GNR中,PDSCH和PUCCH的主要区别。-PDSCH:用于下行数据传输,支持更高的数据速率和更强的抗干扰能力。-PUCCH:用于上行数据传输,支持较低的速率和更强的可靠性。3.简述5G网络中,SDN/NFV的主要作用。-SDN:实现网络控制与转发分离,提升网络灵活性和可编程性。-NFV:实现网络功能虚拟化,降低硬件依赖,提升资源利用率。4.简述5G网络中,网络切片的主要目的和应用场景。-目的:实现不同业务场景的隔离和优化,提升网络资源利用率。-应用场景:适用于工业自动化、金融交易、医疗等对时延、可靠性要求较高的场景。5.简述5GNR中,波束赋形的主要作用和原理。-作用:提升信号覆盖范围和用户速率,减少干扰。-原理:通过调整天线波束方向,将信号集中到用户区域,提高信号质量。五、填空题(共10题,每题1分)1.5G的三大应用场景是______、______和______。-eMBB、URLLC、mMTC2.5GNR中,PDSCH用于______数据传输,PUCCH用于______数据传输。-下行、上行3.5G核心网中,AMF的主要功能是______和______。-访问管理、移动性管理4.5GNR中,SIB用于传输______信息。-系统配置5.5G网络中,波束赋形可以提高______和______。-信号覆盖范围、用户速率6.5G的“URLLC”主要应用于______场景。-低时延高可靠7.5GNR中,CA(载波聚合)可以提高______。-系统容量8.5G网络中,MEC可以实现______,降低时延。-本地数据处理9.5G的“网络切片”可以实现______的隔离。-不同业务场景10.5GNR中,TA(TimeAlignment)用于______。-同步对齐六、论述题(共2题,每题10分)1.论述5G网络中,SDN/NFV的主要优势和应用前景。-SDN/NFV的主要优势:-降低网络复杂度:通过虚拟化和集中控制,简化网络管理。-提升资源利用率:实现资源的灵活调度和共享,降低成本。-增强网络灵活性:支持快速部署和业务创新,适应市场变化。-应用前景:-5GAdvanced:进一步提升网络智能化和自动化水平。-智慧城市:实现城市管理的数字化和智能化。-工业互联网:提升工业生产的自动化和智能化水平。2.论述5GNR中,波束赋形的主要技术原理和应用场景。-技术原理:-通过调整天线波束方向,将信号集中到用户区域,提高信号质量。-支持动态波束调整,适应用户移动和信道变化。-应用场景:-室内覆盖:提升室内信号质量,减少干扰。-特殊场景:如大型场馆、交通枢纽等,提升用户体验。-物联网:支持大规模设备的连接和通信。答案及解析一、单选题1.C解析:毫米波频段通常指24GHz及以上的频段,适用于高容量、低时延场景。2.A解析:ME-C核心网采用分布式架构,端到端时延更低,适合5G业务需求。3.C解析:eMBB主要满足高速率大流量需求,适用于视频、直播等场景。4.A解析:PDSCH是5GNR中主要的下行数据信道。5.B解析:SDN(Software-DefinedNetworking)支持网络切片的动态配置和管理。6.C解析:5G的理论峰值速率可达100Gbps,远高于4G。7.C解析:低频段穿透损耗更低,覆盖范围更广。8.B解析:URLLC主要应用于无人驾驶、远程医疗等低时延高可靠场景。9.D解析:CellRange参数控制小区的覆盖范围,数值越大覆盖范围越广。10.B解析:载波聚合可以提升频谱利用率,支持更高数据速率。11.C解析:mMTC主要特点低功耗、大连接,适用于物联网场景。12.C解析:AMF负责用户移动性管理,如切换、认证等。13.D解析:256QAM调制方式效率最高,但抗干扰能力较弱。14.A解析:TA(TimeAlignment)用于同步对齐,减少小区间干扰。15.A解析:MEC通过边缘计算降低时延,适合实时业务。16.D解析:RSRP(ReferenceSignalReceivedPower)用于测量小区信号强度。17.A解析:Coexistence技术支持不同制式网络的共存和干扰协调。18.B解析:网络切片可以实现不同业务场景的资源隔离和优化。19.A解析:MU-MIMO(Multi-UserMIMO)可以同时服务多个用户,提升系统容量。20.B解析:CELL-DROP技术可以减少移动性管理开销,提升切换效率。二、多选题1.A,B,C,D解析:MU-MIMO、CA、波束赋形、OFDMA均可以提升网络容量。2.A,B,C解析:5G的三大应用场景是eMBB、URLLC、mMTC。3.A,C解析:PDSCH和SIB用于下行数据传输,PUCCH用于上行,PRACH用于随机接入。4.A,C,D解析:SA架构、IDLE状态、超密集组网均可以降低功耗。5.A,B,C解析:AMF负责NAS消息处理、用户认证、移动性管理。6.A,B,C解析:SINR、RSRP、CQI均用于评估小区质量。7.A,B,C解析:NFV、SDN、CloudComputing均支持网络虚拟化。8.A,B,D解析:URLLC主要应用于无人驾驶、工业自动化、远程医疗。9.B,C,D解析:波束赋形、CA、MU-MIMO均可以提高频谱利用率。10.A,B,C解析:低时延、高速率、低功耗均可以提升用户体验。三、判断题1.×解析:5G的理论峰值速率可达100Gbps,而非1Tbps。2.×解析:PUCCH用于上行数据传输,PDSCH用于下行。3.√解析:mMTC主要特点是低功耗、大连接,适用于物联网。4.×解析:AMF与UPF(UserPlaneFunction)是不同的功能模块。5.√解析:SIB用于传输系统配置信息,如频段、小区ID等。6.×解析:波束赋形可以提高信号质量,但覆盖范围有限。7.√解析:URLLC主要应用于低时延高可靠场景。8.√解析:CA(载波聚合)可以提高系统容量,支持更高数据速率。9.√解析:MEC通过边缘计算实现本地数据处理,降低时延。10.√解析:网络切片可以实现不同业务场景的资源隔离。四、简答题1.5G的三大应用场景及其主要特点:-eMBB:增强移动宽带,主要特点是高速率、大流量,适用于视频、直播等场景。-URLLC:超可靠低时延通信,主要特点是低时延、高可靠,适用于无人驾驶、远程医疗等场景。-mMTC:海量机器类通信,主要特点是低功耗、大连接,适用于物联网、智慧城市等场景。2.5GNR中,PDSCH和PUCCH的主要区别:-PDSCH:用于下行数据传输,支持更高的数据速率和更强的抗干扰能力。-PUCCH:用于上行数据传输,支持较低的速率和更强的可靠性。3.5G网络中,SDN/NFV的主要作用:-SDN:实现网络控制与转发分离,提升网络灵活性和可编程性。-NFV:实现网络功能虚拟化,降低硬件依赖,提升资源利用率。4.5G网络中,网络切片的主要目的和应用场景:-目的:实现不同业务场景的隔离和优化,提升网络资源利用率。-应用场景:适用于工业自动化、金融交易、医疗等对时延、可靠性要求较高的场景。5.5GNR中,波束赋形的主要作用和原理:-作用:提升信号覆盖范围和用户速率,减少干扰。-原理:通过调整天线波束方向,将信号集中到用户区域,提高信号质量。五、填空题1.5G的三大应用场景是______、______和______。-eMBB、URLLC、mMTC2.5GNR中,PDSCH用于______数据传输,PUCCH用于______数据传输。-下行、上行3.5G核心网中,AMF的主要功能是______和______。-访问管理、移动性管理4.5GNR中,SIB用于传输_____

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