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文档简介

2026年传输与接入(无线)考试练习题及答案一、单项选择题(每题1分,共20题)1.5GNR中,下行物理层主要采用的多址接入技术是()。A.TDMAB.FDMAC.OFDMAD.CDMA答案:C2.MassiveMIMO技术的核心优势在于通过增加()提升系统容量。A.发射功率B.天线数量C.载波带宽D.调制阶数答案:B3.以下哪种场景最适合采用毫米波(mmWave)频段部署5G?A.农村广域覆盖B.室内高密度场馆C.山区远距离传输D.海洋通信答案:B4.NB-IoT技术中,为了支持深度覆盖,采用的关键技术是()。A.扩展CPB.重复传输C.动态调度D.波束赋形答案:B5.5GR16版本中,URLLC(超可靠低时延通信)的典型时延要求是()。A.10msB.1msC.100msD.50ms答案:B6.无线链路预算中,接收机灵敏度主要取决于()。A.发射功率B.噪声系数与带宽C.天线增益D.路径损耗模型答案:B7.LTE与NR双连接(EN-DC)场景下,控制面信令主要由()节点管理。A.eNodeBB.gNodeBC.核心网D.传输设备答案:A8.以下哪种调制方式在5GNR中支持最高的频谱效率?A.QPSKB.16QAMC.64QAMD.256QAM答案:D9.天线的前后比(F/B比)主要用于衡量()。A.水平覆盖范围B.抗后向干扰能力C.垂直波束宽度D.极化隔离度答案:B10.高频段(如28GHz)无线传输的主要损耗来源是()。A.雨衰B.阴影衰落C.多径衰落D.自由空间路径损耗答案:D11.5GNR中,SSB(同步信号块)的周期可配置为()。A.5msB.10msC.20msD.以上均可答案:D12.物联网场景中,eMTC与NB-IoT的主要区别在于()。A.支持移动性B.覆盖能力C.功耗D.连接数答案:A13.无线干扰排查中,底噪抬升2dB通常对应干扰功率增加约()。A.30%B.50%C.100%D.200%答案:B14.以下哪项不是5G网络切片的关键特征?A.逻辑隔离B.按需定制C.统一承载D.独立QoS答案:C15.多径效应会导致无线信号的()。A.频率偏移B.时间扩散C.功率衰减D.极化反转答案:B16.前传网络中,eCPRI(增强型CPRI)相比传统CPRI的主要优势是()。A.降低带宽需求B.提升传输距离C.支持更多天线端口D.减少时延答案:A17.5GNR中,PDCCH(物理下行控制信道)采用的编码方式是()。A.Turbo码B.LDPC码C.Polar码D.卷积码答案:C18.无线资源管理(RRM)中,功控的主要目的是()。A.降低干扰B.提升覆盖C.增加速率D.以上都是答案:D19.以下哪种场景最可能触发切换失败?A.邻区漏配B.频点优先级设置错误C.小区重选参数不合理D.随机接入冲突答案:A20.高频段部署时,通常采用的天线技术是()。A.全向天线B.智能天线C.高增益定向天线D.双极化天线答案:C二、多项选择题(每题2分,共10题)1.5GNR的关键技术包括()。A.灵活子载波间隔B.非正交多址(NOMA)C.动态TDDD.波束赋形答案:ACD2.以下属于LTE与NR双连接(EN-DC)应用场景的是()。A.4G覆盖增强区域向5G过渡B.5G容量需求突发场景C.高铁超高速移动场景D.室内深度覆盖场景答案:AB3.无线链路预算需要考虑的主要参数有()。A.发射功率B.天线增益C.人体损耗D.接收机灵敏度答案:ABCD4.物联网低功耗广域网(LPWAN)技术的特点包括()。A.低速率B.低功耗C.广覆盖D.高移动性答案:ABC5.5G网络中,可能导致接入失败的原因有()。A.小区退服B.RRC连接建立失败C.随机接入冲突D.邻区信号过强答案:ABC6.以下关于OFDM技术的描述正确的是()。A.子载波正交B.抗多径能力强C.对频偏敏感D.无需保护间隔答案:ABC7.无线干扰源可能包括()。A.同频基站B.异系统雷达C.Wi-Fi设备D.天馈系统驻波比过高答案:ABCD8.5G网络切片的典型应用场景有()。A.智能电网B.自动驾驶C.高清视频直播D.应急通信答案:ABCD9.以下关于MassiveMIMO的描述正确的是()。A.增加天线数量可提升空间复用能力B.适用于高频段和低频段C.需结合波束赋形技术D.对终端天线数量无要求答案:ABC10.前传网络的主要技术方案包括()。A.CPRIB.eCPRIC.OpenRAND.光纤直连答案:ABCD三、判断题(每题1分,共10题)1.5GNR支持的最大带宽在Sub-6GHz频段为100MHz,毫米波频段为400MHz。()答案:√2.波束赋形技术仅适用于高频段,低频段因波长长无法形成窄波束。()答案:×(低频段也可通过MassiveMIMO实现波束赋形)3.NB-IoT支持的最大数据速率高于eMTC。()答案:×(eMTC速率更高,约1Mbps;NB-IoT约200kbps)4.无线传播模型中,COST231-Hata模型适用于郊区场景,而Okumura-Hata模型适用于城区场景。()答案:√5.多输入多输出(MIMO)技术通过空间分集可提升链路可靠性,通过空间复用可提升传输速率。()答案:√6.5GNR中,上下行时隙配置必须对称。()答案:×(动态TDD支持灵活上下行时隙配比)7.接收机的噪声系数越大,灵敏度越高。()答案:×(噪声系数越大,灵敏度越低)8.无线信道的快衰落主要由多径效应引起,慢衰落主要由阴影效应引起。()答案:√9.5G网络中,用户面数据的传输时延主要由空口时延和传输网时延组成。()答案:√10.天馈系统的驻波比(VSWR)越大,说明匹配越好。()答案:×(驻波比越小,匹配越好)四、案例分析题(共2题,每题20分)案例一:某城市核心商圈部署5GSA网络后,用户投诉下载速率低(平均仅80Mbps),远低于理论峰值(1Gbps)。经测试,该区域RSRP(参考信号接收功率)为-85dBm(正常覆盖范围),SINR(信干噪比)为12dB(中值水平),但PDCP层吞吐量仅90Mbps。问题1:分析可能导致速率低的原因(至少列出4点)。问题2:提出优化措施(至少列出3项)。答案:问题1可能原因:(1)用户终端不支持高阶调制(如仅支持64QAM,未激活256QAM);(2)MIMO模式配置错误(如仅使用2流,未启用4流空间复用);(3)上下行资源分配不均衡(如上行占用过多时隙,下行资源不足);(4)小区内用户数过多,共享资源导致单用户速率下降;(5)传输网带宽受限(如前传链路带宽不足,影响用户面数据转发);(6)终端能力限制(如仅支持NSA模式,未升级SA功能)。问题2优化措施:(1)检查终端能力,激活256QAM调制(需终端和基站均支持);(2)调整MIMO配置,根据SINR动态切换4流/2流模式(高SINR时启用4流);(3)优化时隙配比(如增加下行时隙比例,或启用动态TDD根据业务需求调整);(4)负载均衡(将部分用户重定向至邻区,降低本小区用户密度);(5)扩容传输链路(如将前传从10Gbps升级至25Gbps,提升数据转发能力);(6)核查基站软件版本,确保开启高阶特性(如MU-MIMO、载波聚合)。案例二:某运营商在郊区部署5G基站(频段n78,3.5GHz),基站参数:发射功率43dBm(单通道),天线增益18dBi,高度30m;终端参数:接收天线增益0dBi,噪声系数7dB,带宽100MHz(RB数273),热噪声密度-174dBm/Hz。路径损耗模型采用COST231-Hata模型:PL=46.3+33.9log10(f)-13.82log10(hb)-a(hm)+(44.9-6.55log10(hb))log10(d)+C,其中f=3500MHz,hb=30m,hm=1.5m,a(hm)=3.2(log10(11.75hm))²-4.97=0dB(郊区修正),C=0dB(中小城市)。问题1:计算距离基站1km处的路径损耗(保留2位小数)。问题2:计算该点的接收功率(保留2位小数)。问题3:若要求SINR≥10dB,计算允许的最大干扰功率(保留2位小数)。答案:问题1:PL=46.3+33.9log10(3500)-13.82log10(30)-0+(44.9-6.55log10(30))log10(1000)+0计算各部分:log10(3500)=3.544;33.9×3.544≈120.14log10(30)=1.477;13.82×1.477≈20.41(44.9-6.55×1.477)=44.9-9.68≈35.22;log10(1000)=3;35.22×3=105.66PL=46.3+120.14-20.41+105.66≈251.69dB问题2:接收功率Pr=Pt+Gt+Gr-PL=43dBm+18dBi+0dBi-251.69dB≈-190

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