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文檔簡介
1、一、填空題1. S1承載(S1 bearer)用來傳送eNodeB和Serving GW之間的EPS數據包.2. 系統(tǒng)信息在小區(qū)范圍內的所有UE進行廣播,目的是告訴UE網絡接入層和非接入層的公共信息,以便用戶在發(fā)起呼叫之前了解網絡的配置情況.3. S-TMSI(短格式臨時移動用戶標識)用來保證無線信令流程更加有效,如尋呼和業(yè)務請求流程。4. LTE帶寬靈活配置:支持1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10Mhz, 15Mhz, 20MHz.5. LTE的接入網E-UTRAN由e-NodeB組成,提供用戶面和控制面; LTE的核心網EPC由MME,S-GW和P-GW組成6. P-GW的主要功
2、能包括:分組數據過濾;UE的IP地址分配;上下行計費及限速。7. LTE支持多種頻段,從700MHz到2.6GHz.8. LTE支持兩種雙工模式:FDD和TDD.9. LTE具有時域和頻域的資源,資源分配的最小單位是資源塊RB(Resource Block).10. 下行功控決定了每個RE(Resource Element)上的能量EPRE(Energy per Resource Element);上行功控決定了每個DFT-S-OFDM(上行SC-FDMA的復用調制方式)符號上的能量。11. OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)屬于
3、調制復用技術,它把系統(tǒng)帶寬分成多個的相互正交的子載波,在多個子載波上并行數據傳輸。12. LTE下行支持MIMO技術進行空間維度的復用??臻g復用支持單用戶SU-MIMO模式或者多用戶MU-MIMO模式。13. 受限于終端的成本和功耗,實現單個終端上行多路射頻發(fā)射和功放的難度較大。因此,LTE正研究在上行采用多個單天線用戶聯(lián)合進行MIMO傳輸的方法,稱為Virtual-MIMO.14. 在LTE系統(tǒng)中,功控主要用來降低對鄰小區(qū)上行的干擾,補償鏈路損耗,它也是一種慢速的鏈路自適應機制。15. LTE小區(qū)規(guī)劃主要關注頻率規(guī)劃、小區(qū)ID規(guī)劃、TA規(guī)劃、PCI規(guī)劃、鄰區(qū)規(guī)劃、X2規(guī)劃及PRACH規(guī)劃。1
4、6. LTE小區(qū)標識主要由兩部分組成:20bit的eNB ID和8bit的Cell ID,這樣LTE的小區(qū)標識可以保證全網唯一。17. TA規(guī)劃的目的主要是在LTE系統(tǒng)中應盡量減少因位置改變而引起的位置更新信令18. LTE由于沒有BSC,因此每個eNB配置其它eNB的小區(qū)為鄰區(qū)時,必須先增加外部小區(qū),這一點與在BSC中配置跨BSC鄰區(qū)時類似:及必須先增加對應的小區(qū)信息,才能配置鄰區(qū);19. 根序列索引規(guī)劃的目的是為小區(qū)分配ZC根序列索引以保證相鄰小區(qū)使用該索引生成的前導序列不同,從而降低相鄰小區(qū)使用相同的前導序列而產生的相互干擾。 20. LTE系統(tǒng)同頻組網時,位于小區(qū)邊緣的用戶由于使用相同
5、的資源,并且彼此距離比較近,相互之間的干擾比較強,影響用戶性能。需要采用ICIC(小區(qū)干擾協(xié)調)技術改變干擾的分布,達到提升邊緣用戶吞吐率的效果。21. HARQ是部署在MAC層中。22. LTE下行最多可以使用2個碼字。23. S-GW和P-GW之間的接口是S5/S8。24. eNodeB之間通過X2 接口連接。25. LTE中小區(qū)是以TA的形式聚合在一起的。26. 接入層信息包括小區(qū)信息、信道信息、小區(qū)選擇/重選信息等。27. X2接口干擾協(xié)調-負載指示的目的在異頻相鄰eNB間傳送負載和干擾分類信息28. LTE取消CS域,CS域業(yè)務在PS域實現,如VOIP29. 為克服OFDM系統(tǒng)所特有
6、的符號間干擾ISI,LTE引入了循環(huán)前綴CP(Cyclic Prefix)。30. 同步信號無論系統(tǒng)帶寬是多少,同步信號只位于系統(tǒng)帶寬的中部,占用62個子載波31. LTE層2的主要功能有頭壓縮,加密,分段/串接,ARQ,調度,優(yōu)先級處理,復用/解復用,HARQ32. OFDMA支持頻率維度的鏈路自適應和調度,對抗信道的頻率選擇性衰落,獲得多用戶分集增益,提高系統(tǒng)性能33. 在LTE中小區(qū)干擾控制的方法主要有干擾隨機化,干擾對消,干擾抑制。34. LTE在e配置臨區(qū)是按照本地小區(qū)標志來標志的,而之前都是小區(qū)對小區(qū)。這也是之前建議本地小區(qū)標志和小區(qū)一致的原因。35. 初始臨區(qū)關系配置好以后,隨著
7、用戶不斷增加,此時可以采用功能來發(fā)現一些漏配臨區(qū)提升網絡性能。36. 類似于2G,3G里的位置區(qū)和路由區(qū),主要作用是尋呼,規(guī)劃不能過大或過小,需考慮核心網的限制。37. 空中接口資源即通信設備與網絡之間的的接口。38. 使用了空間復用技術,提高了峰值速率。39. 物理小區(qū)標識PCI有504個。40. 一個采用普通CP的時隙包含7個符號二、判斷題1、LTE是由3GPP組織制定的UMTS技術標準的長期演進。 (正確)2、LTE系統(tǒng)內切換有eNodeB內切換、eNodeB間X2切換和eNodeB間S1切換三種。(正確)3、MME集成了部分RNC(BSC)和核心網功能。 (正確)4、LTE網絡物理上只
8、提供分組數據業(yè)務。(正確)5、LTE的接入網通過RNC管理eNodeB。(錯誤)6、TA調整命令是通過MAC CE下發(fā)的。(正確)7、一個SGW服務區(qū)只能由一個SGW管理。(錯誤)8、LTE當中的循環(huán)前綴CP的長度有且只有一種。(正確)9、LTE的天線端口與實際的物理天線端口一一對應。(錯誤)10、室內覆蓋系統(tǒng)建設中應盡量使室內用戶駐留在室內小區(qū)。(正確)11、LTE終端進行小區(qū)搜索時,只需要主同步信號就可以了。(錯誤)12、LTE系統(tǒng)功率控制可以降低小區(qū)間干擾。(正確)13、PCFICH(物理層控制格式指示信道)采用QPSK調制方式。(正確)14、相對于WCDMA, LTE的OFDM 技術容
9、易和MIMO 技術結合。(正確)15、LTE系統(tǒng)中即使多徑時延擴展大于CP長度,也不會造成符號間串擾。(錯誤)16、LTE的接入網E-UTRAN由e-NodeB組成,提供用戶面和控制面。 (正確)17、LTE的核心網EPC由MME和P-GW組成。 (錯誤)18、e-NodeB間通過X2接口相互連接,支持數據和信令的直接傳輸。 (正確)19、為克服OFDM系統(tǒng)所特有的符號間干擾ISI,LTE引入了循環(huán)前綴CP。CP長度配置越大,系統(tǒng)開銷越大。 (正確)20、隨機接入是UE與E-UTRAN實現上行時頻同步的過程。 (正確)21、上行功控決定了每個RE(Resource Element)上的能量EP
10、RE(Energy per Resource Element)。 (錯誤)22、OFDMA的優(yōu)點是頻譜分配方式靈活,能適應1.4MHz20MHz的帶寬范圍配置。但缺點是OFDM需要保護帶,頻譜利用率不高。 (錯誤)23、LTE下行支持MIMO技術進行空間維度的復用??臻g復用支持單用戶SU-MIMO模式或者多用戶MU-MIMO模式。 (正確)24、LTE可以支持較大的系統(tǒng)帶寬(10/15/20MHz),通常會避免頻率選擇性衰落的問題。 (錯誤)25、LTE具有時域和頻域的資源,資源分配的最小單位是資源塊RB(Resource Block), 1個時隙和8個連續(xù)子載波組成一個RB。(錯誤)26、S
11、IB4系統(tǒng)消息內容是小區(qū)重選信息(異頻鄰小區(qū)和頻率)。(錯誤)27、LTE中,站內切換不涉及S1、X2接口。 (正確)28、LTE的TA規(guī)劃原則中,城郊與市區(qū)不連續(xù)覆蓋時,郊區(qū)(縣)使用單獨的跟蹤區(qū),不規(guī)劃在一個TA中。 (正確)29、PCI在LTE中的作用有點類似擾碼在W中的作用,因此規(guī)劃的目的也類似,就是必須保證復用距離。 (正確)30、ANR(Automatic Neighbor Relation)算法可以自動增加和維護鄰區(qū)關系,并且不需要基于用戶的測量,所以初始建網可以完全依靠ANR。 (錯誤)三、單選題1、LTE中定義的最大小區(qū)ID個數為(C)A3 B168C504 D655362、
12、PBCH支持的調制方式是(B) ABPSK BQPSK C16QAM D32QAM3、系統(tǒng)消息(D)包含小區(qū)重選相關的其它E-UTRA頻點和異頻鄰小區(qū)信息。 ASIB1 B:SIB3 C:SIB4 D:SIB54、一個RB包含(C)個子載波 A:3 B:6 C:12 D:245、HARQ的ACK/NACK信息是承載在哪個信道上的(C) A:PDCCH B:PDSCH C:PHICH D:PCFICH6、下面不屬于用戶面協(xié)議的是(C) ARLCBGTPUCRRCDUDP 7、混合自動重傳請求協(xié)議HARQ是在那個子層實現的(A)AMACBRLCCPDCPDPHY8、在eNodeB的MAC子層與物理
13、層的SAP是哪個(B) A邏輯信道 B傳輸信道 C物理信道 D無線承載 9、在eNodeB的MAC子層與RLC子層的SAP是哪個(A)A邏輯信道 B傳輸信道 C物理信道D無線承載10、對于FDD,一個無線幀時間長度(D) A:0.5ms B:1ms C:5ms D:10ms11、隨機接入Preamble是由具有零相關特性(zero correlation zone)的Zadoff-Chu序列生成,每個小區(qū)中有(C)個可用的Preamble序列A:16 B:32 C:64 D:12812、在20MHz系統(tǒng)帶寬下,LTE的最初設計目標上下行支持的瞬間峰值速率(2T2R)分別是(C) A100Mbi
14、t/s和50Mbit/s B50Mbit/s和150Mbit/s C50Mbit/s和100Mbit/s D100Mbit/s和300Mbit/s13、在LTE系統(tǒng)協(xié)議中,RLC層對數據進行(B)A壓縮加密 B分段 C映射 D調制14、LTE的物理層上行采用(B)技術A:OFDMA B:SC-FDMA C:CDMA D:TDMA15、LTE的物理層上行下行采用(A)技術A:OFDMA B:SC-FDMA C:CDMA D:TDMA16、下列哪個網元屬于E-UTRAN(B)AS-GW BE-NodeBCMME DEPC17、S1-MME接口存在于MME和哪個網元之間(D)AHSS BSGW CP
15、GW DeNB18、3G相對于LTE,多了哪個單元(B)ANodeB BRNC CCN DBBU19、BCH的傳輸時間間隔是(C) A :10ms B:20ms C:40ms D:80ms20、在某一天線端口上,參考信號的頻域間隔為(C)個子載波A:2 B:4 C:6 D:821、下列哪個是LTE沒有采用的帶寬(A)A. 1.5MHzB. 3MHzC. 5MHzD. 10MHz22、LTE的峰值速率(20MHz帶寬),下行為(C);上行為()A. 150Mbps 50MbpsB. 100Mbps 30MbpsC. 100Mbps 50MbpsD. 120Mbps 60Mbps23(A)接口連接
16、e-NodeB與核心網EPCA. S1B. S1-CC. S1-UD. X224、(B)是e-NodeB連接MME的控制面接口A. S1B. S1-CC. S1-UD. X225、(C)是e-NodeB連接S-GW 的用戶面接口A. S1B. S1-CC. S1-UD. X226、UE的IP地址分配及業(yè)務流量統(tǒng)計是在下列哪個網元完成的?(D)A. eNodeB B. MMEC. S-GW D. P-GW27、FDD類型無線幀長為(B)A. 5ms B. 10msC. 15ms D. 20ms28、一個LTE幀中有多少個子幀。(D)A. 7 B. 8C. 9 D. 1029、以下哪個信道不屬于下
17、行物理信道?(C)A. PDCCH B. PDCCHC. PRACH D. PCFICH30、下行物理信道PHICH的調制方式為(B)A. QPSK B. BPSKC. 16QAM D. 64QAM31、下列關于下行參考信號RS說法錯誤的是(C)A. 用于下行物理信道解調及信道質量測量 B. RS分布越密集,則信道估計越精確,但開銷越大,影響系統(tǒng)容量C. 協(xié)議指定有三種參考信號,UE-Specific RS為必選;Cell-Specific RS和MBSFN Specific RS為可選 D. RS本質上是在時頻域上傳播的偽隨機序列32、LTE協(xié)議規(guī)定物理層共有(C)個獨立的Cell IDA.
18、 168B. 256C. 504 D. 51233、一個采用普通CP的時隙包含(D )個符號A. 3B. 5C. 6 D. 734、哪個系統(tǒng)消息中包含小區(qū)重選信息(異頻鄰小區(qū)和頻率)(C)A. SIB3B. SIB4C. SIB5D. SIB635、下列不屬于下行多天線技術的是(D)A. 傳輸分集B. 空間復用C. 波束賦形D. 頻分復用36、E-UTRAN包括下列哪些節(jié)點(C)A. eNodeB和RNCB. S-GW和P-GWC. eNodeBD. eNodeB和S-GW37、以下哪一點不是PCI規(guī)劃需要重點關注的(A)A. 頻率B. RS位置C. 小區(qū)位置關系D. TA歸屬38、下面哪項功
19、能用于鄰區(qū)自動規(guī)劃(A)A. ANRB. ICICC. BFD. AMR39、SC-FDMA和OFDM相比(B)A. 提高了頻譜效率B. 降低了峰均比C. 提高頻域調度增益D. 只能使用RR調度方式40、LTE系統(tǒng)對單向用戶面時延的協(xié)議要求是小于(B)msA. 1msB. 5msC. 10msD. 20ms四、多選題1 . MIMO模式中分集與復用之間的切換主要取決于(AB)A:接收信噪比 B:信道相關性 C:RSRP D:天線個數2. LTE系統(tǒng)核心網主要包括( A、B、C、D )網元:A)MME;B)SGW;C)PGW;D)HSS;E)eNB;3. 在LTE中,功率控制包括(AD)A:上行
20、功率控制 B:上行功率分配 C:下行功率控制 D:下行功率分配4. LTE系統(tǒng)峰值速率需求是根據如下天線設置定義的(AC)A:下行峰值速率指標需要在UE配置2個接收天線的情況下滿足 B:下行峰值速率指標需要在基站配置2個接收天線的情況下滿足 C:上行峰值速率指標需要在UE配置1個接收天線的情況下滿足 D:上行峰值速率指標需要在基站配置2個接收天線的情況下滿足5. LTE操作中涉及到哪些物理層過程(ABCD)A、小區(qū)搜索 B、功率控制 C、隨機接入過程 D、HARQ相關過程6. OFDM技術的優(yōu)勢包括(ABCD)A、頻譜效率高 B、帶寬擴展性強 C、抗多徑衰落 D、頻域調度和自適應7. LTE系
21、統(tǒng)的L2(Layer 2)包括哪幾層(ABC)A、PDCP B、RLC C、MAC D、RRC8.LTE系統(tǒng)中上行支持哪些調制方式(ABD)A、QPSK B、16QAM C、FSK D、64QAM9. 多天線技術中,主要的增益包括(ABC)A:分集增益(diverstiy gain) B:陣列增益(array gain )C:空間復用增益 (spatial multiplex gain) D:編碼增益(coding gain)10. LTE中,不同無線技術之間,觸發(fā)測量報告的事件有(AC)A:鄰區(qū)優(yōu)于門限值 B:鄰區(qū)優(yōu)于本小區(qū),并超過偏置值 C:本小區(qū)低于門限值,并鄰區(qū)優(yōu)于門限值 D:本小區(qū)低
22、于門限值)11. LTE信道帶寬可以配置為:( A、B、C、D、E、F ):A:1.4MHz,B:3.0MHz,C: 5MHz,D: 10MHz,E: 15MHz,F: 20MHz12. 在LTE中,以下哪些信道是屬于邏輯信道(ABCD)A:BCCH B:PCCH C:DTCH D:CCCH13. OFDM的主要缺點是(BD)A:易造成自干擾,容量往往受限于上行 B:信號峰均比過高,能量利用效率不高 C:時間同步要求較高 D:頻率同步要求較高14. LTE系統(tǒng)中,RRC包括的狀態(tài)有(AC) A、RRC_IDLE; B、RRC_DETACH;C、RRC_CONNECTED D:RRC_ATTAC
23、H15. LTE系統(tǒng)多址方式包括( C、D ):A:TDMA, B:CDMA,C:OFDMA,D:SC-FDMA16. 比例公平調度與其他調度算法相比兼顧了(AD)A:系統(tǒng)的效率 B:用戶的分布情況 C:用戶的行為 D:用戶之間的公平性17. X2接口支持的功能有:(BD)A、漫游和區(qū)域限制支持功能; B、小區(qū)間干擾協(xié)調;C、流量控制功能和擁塞控制功能; D、負荷管理18. LTE系統(tǒng)支持MIMO技術,包括(ABC)A:空間復用 B:波束賦行 C:傳輸分集 D:功率控制19. LTE中動態(tài)調度按復用方式分為(ABC)類型。A:時域調度(TDM) B:頻域調度(FDM) C:空域調度(SDM)
24、D:碼域調度(CDM)20. X2接口支持的功能有:(BD)A、漫游和區(qū)域限制支持功能; B、小區(qū)間干擾協(xié)調;C、流量控制功能和擁塞控制功能; D、負荷管理五、簡答題1、LTE中有哪些類型的位置更新?1.正常位置更新;(跨位置區(qū)更新、跨區(qū)域位置更新:均為正確;)2.周期性的位置更新;(關鍵字:周期性,即可得分;)3.開關機的位置更新;(關鍵字:開關機、開機位置更新均可得分;) 說明:三點答全得全分,缺1點扣1.5分值;2、簡單描述FDD類型無線幀結構:LTE 采用OFDM技術,子載波間隔為Df=15kHz,2048階IFFT,則幀結構的時間單位為 Ts=1/(2048* 15000)秒;FDD類型無線幀長10ms。每幀含有20個時隙,每時隙為0.5ms。普通CP配置下,一個時隙包含7個連續(xù)的OFDM符號(Symbol) 關鍵字:OFDM技術,子載波間隔15kHz,無線幀長10ms,20個時隙,普通CP配置下一個時隙包含7個OFDM符號,Ts=1/(2048* 15000)秒或者2048階IFFT; 說明:有如上6個關鍵字中寫出5個即可得全分,每個關鍵字2分; “Ts=1/(2048* 1500
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