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文档简介
2026年通信网络规划与优化专业题集含5G技术原理一、单选题(共10题,每题2分)要求:选择最符合题意的选项。1.5GNR(NewRadio)中,用于非正交多址接入(NOMA)的关键技术是?A.波束赋形B.载波聚合C.功率分配优化D.频率复用技术2.5G网络切片的主要优势在于?A.提高频谱利用率B.降低网络运维成本C.支持差异化业务隔离D.减少设备复杂度3.5GSA(Standalone)架构中,核心网(5GC)采用哪种架构?A.分散式B.软件定义网络(SDN)C.云原生微服务D.传统网元集中式4.5G毫米波(mmWave)通信的典型频段范围是?A.1-6GHzB.24-100GHzC.6-24GHzD.100-6GHz5.5G网络中,用于降低边缘延迟的关键技术是?A.MEC(Multi-accessEdgeComputing)B.空口波束赋形C.动态频谱共享D.基带池化技术6.5GNR的PUCCH(PhysicalUplinkControlChannel)主要用于?A.下行数据传输B.上行控制信息传输C.同步信号广播D.波束管理7.5G网络中,MEC的部署模式不包括?A.企业专网部署B.公共边缘计算节点C.基站旁挂部署D.核心网集中处理8.5G网络中,用于提升频谱效率的关键技术是?A.边缘计算优化B.MassiveMIMOC.动态频谱接入D.网络切片虚拟化9.5GNR的TDD(TimeDivisionDuplex)模式中,上下行切换的时间间隔由什么决定?A.基站覆盖范围B.小区切换算法C.帧结构设计D.用户密度10.5G网络中,用于提升网络可靠性的技术是?A.超密集组网(UDN)B.边缘计算优化C.网络切片隔离D.功率控制算法二、多选题(共5题,每题3分)要求:选择所有符合题意的选项。1.5G网络中,影响用户体验的关键指标包括?A.峰值速率B.时延C.频谱效率D.网络覆盖范围2.5GNR的帧结构(FrameStructure)中,哪些是关键组成部分?A.时隙(Slot)B.帧同步信号(SS)C.物理信道(PhysicalChannel)D.载波聚合(CA)3.5G网络切片的典型应用场景包括?A.工业自动化控制B.移动宽带上网C.车联网(V2X)通信D.视频直播传输4.5G毫米波通信的典型挑战包括?A.传输距离受限B.室内穿透损耗大C.频谱资源紧张D.设备成本较高5.5G网络中,用于提升网络灵活性的关键技术包括?A.SDN/NFVB.云原生架构C.网络切片虚拟化D.MassiveMIMO三、判断题(共10题,每题1分)要求:判断正误,正确的填“√”,错误的填“×”。1.5GNR的带宽范围比4GLTE更宽,因此频谱效率更高。2.5GSA架构中,核心网(5GC)与4GLTE的EPC(EvolvedPacketCore)完全相同。3.5G毫米波通信的典型应用场景包括大规模物联网(IoT)连接。4.5G网络切片可以实现不同业务场景的资源隔离,但无法提升网络整体性能。5.5GNR的PUCCH信道主要用于下行控制信息传输。6.5G网络中,MEC(Multi-accessEdgeComputing)主要用于降低传输时延。7.5G频谱共享技术可以实现不同制式网络的共存。8.5GMassiveMIMO技术通过增加天线数量提升覆盖范围,但会降低频谱效率。9.5G网络中,网络切片的隔离级别可以是完全隔离或部分隔离。10.5GNR的帧结构中,TDD模式与FDD模式完全相同。四、简答题(共5题,每题5分)要求:简要回答问题,不超过200字。1.简述5GNR的帧结构(FrameStructure)的主要特点。2.解释5G网络切片(NetworkSlicing)的概念及其典型应用场景。3.5G毫米波通信的主要挑战是什么?如何解决?4.简述5GSA(Standalone)架构的核心优势。5.解释5G网络中MEC(Multi-accessEdgeComputing)的作用及其典型部署模式。五、论述题(共2题,每题10分)要求:结合实际案例或行业趋势,深入分析问题。1.分析5G网络切片(NetworkSlicing)的技术挑战及未来发展趋势。2.结合中国5G网络部署现状,论述MassiveMIMO技术的应用及优化方向。答案与解析一、单选题答案1.C2.C3.C4.B5.A6.B7.D8.B9.C10.C解析:-5GNOMA的核心是通过功率分配优化实现多用户共享资源,因此C正确。-网络切片的主要优势是支持差异化业务隔离,如工业控制、车联网等,因此C正确。-5GSA架构采用云原生微服务架构,核心网完全重构,因此C正确。-毫米波频段主要在24-100GHz,因此B正确。-MEC通过边缘部署降低时延,因此A正确。-PUCCH用于上行控制信息传输,因此B正确。-核心网集中处理属于传统架构,5GMEC采用分布式部署,因此D错误。-MassiveMIMO通过多天线提升频谱效率,因此B正确。-TDD模式的时间间隔由帧结构设计决定,因此C正确。-网络切片通过隔离提升可靠性,因此C正确。二、多选题答案1.A,B,D2.A,B,C3.A,C,D4.A,B,D5.A,B,C解析:-用户体验关键指标包括峰值速率、时延和网络覆盖范围,因此A,B,D正确。-5G帧结构包括时隙、帧同步信号和物理信道,因此A,B,C正确。-网络切片典型应用包括工业控制、车联网和视频直播,因此A,C,D正确。-毫米波挑战包括传输距离受限、穿透损耗大和设备成本高,因此A,B,D正确。-SDN/NFV、云原生架构和网络切片虚拟化提升网络灵活性,因此A,B,C正确。三、判断题答案1.×2.×3.×4.×5.×6.√7.√8.×9.√10.×解析:-5G毫米波带宽虽宽,但穿透损耗大,频谱效率反而不高,因此×。-5GSA核心网与4GEPC完全不同,因此×。-毫米波主要适用于高密度连接场景,不适合大规模物联网,因此×。-网络切片不仅隔离资源,还能提升整体性能,因此×。-PUCCH用于上行控制信息,因此×。-MEC通过边缘部署降低时延,因此√。-频谱共享技术可实现不同制式共存,因此√。-MassiveMIMO通过多天线提升频谱效率,因此×。-网络切片隔离级别可以是完全或部分,因此√。-5GTDD/FDD帧结构不同,因此×。四、简答题答案1.5GNR帧结构特点:-采用10ms大帧结构,支持灵活的时隙配比,适应不同业务需求。-分为TS(时隙)、Slot(子时隙)、帧(Frame)等层级,便于资源调度。-TDD/FDD模式可灵活切换,支持上下行时延均衡。2.5G网络切片概念及应用:-网络切片是将物理网络虚拟化为多个逻辑网络,支持差异化服务。-典型应用:工业控制(低时延)、车联网(高可靠)、高清视频(高带宽)。3.5G毫米波挑战及解决方案:-挑战:传输距离短、穿透损耗大。-解决方案:超密集组网(UDN)、波束赋形技术。4.5GSA架构优势:-核心网完全重构,支持云原生部署,灵活性高。-时延更低,支持网络切片,适合新兴业务。5.MEC作用及部署模式:-作用:通过边缘部署降低时延,支持本地业务处理。-部署模式:基站旁挂、企业专网部署、公共边缘节点。五、论述题答案1.5G网络切片技术挑战及趋势:-挑战:资源隔离复杂性、切
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