LTE初级考试资料_第1页
LTE初级考试资料_第2页
LTE初级考试资料_第3页
LTE初级考试资料_第4页
LTE初级考试资料_第5页
已阅读5页,还剩14页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、判断题1、D频段是干净的,周围不存在其它系统干扰(F)2、华为probe不支持扫频功能(F)3、当前中国用的D频段的频谱范围是2570MHZ2620MHZ(T)4、TDL与TDS系统共存无需考虑隔离(F)5、对于电梯、隧道、地下车库或者地下室、高大建筑物内部盲区都可以用RRU、室内分布系统、泄露电缆、定向天线等方案来解决(T)6、在现场勘测中,用指南针定方向时,要求不要将指南针放置于露面上测量,尽量远离铁塔及较大金属体,并且最好多点测试(T)7、可以通过电下倾和机械下倾调整天线下倾角,但机械下倾调整方式精度高于电子下倾(F)8、基站勘测必须进行传播模型校正和电磁背景测试(F)9、站点的选取主要

2、从覆盖、抗干扰、话务均衡等方面出发进行筛选(T)10、天馈系统是天线馈线系统的简称,是基站系统的重要组成部分,一般指从天线到机柜顶的通道部分,包括:天线、馈线、跳线、塔放、避雷器、接地夹、馈线夹、馈线窗等部件(T)11、LTE的覆盖和小区的配置带宽相关,小区的 带宽越大,覆盖性能越好(F)12、为了增强覆盖可以无限制的提高基站的发射功率(F)13、平滑升级的TDL基站,可以继承原3G相应站点的参数规划,例如邻区关系、切换基本参数等(T)14、若两个系统频段相隔较远,不考虑邻频干扰,只考虑杂散干扰和阻塞干扰(T)15、阻塞干扰并不是落在被干扰系统接收带内,但由于干扰信号过强,超出了接收机的线性范

3、围,导致接收机饱和而无法工作;为了防止接收机过载,接收信号的功率一定要低于它的1dB压缩点(T)16、基站采用天线增益越高,覆盖越好(F)17、在大中小城市中,不少街道两旁有 建筑物,为避免时间色散,附近的基站小区天线方位角不能正对着街道安装(T)18、PCI规划中的摸三原则是为了使相邻小区PCI号摸三后的余数尽量相同(F)19、由于LTE采用了MIMO特性,所以双路室分的上下行速率是单路室分的两倍(F)20、如果采用了TD-LTE系统组网,必须采用8天线规模建网,2天线不能独立建网(F)21、RSRP参考信号接收功率,指测量频率带宽内某个Symbol 承载 reference signal

4、的所有RE接收到的信号功率平均值(T)22、无法通过Probe路测工具获取到各码字SINR(F)23、单站验证吞吐率测试只需要进行定点测试(T)24、单站验证绕圆测试必须要绕站一周,可以通过拉线图来发现天馈是否接反的问题(T)25、测试过程中的异常事件可以数据回放、信令分析来重现,测试时只需要保证设备连接正常(F)26、Probe是华为自主研发的路测前台工具,可显示测试数据、回放测试数据和导出测试数据(T)27、Probe工程参数表导入和地图导入顺序没有要求(F)28、在使用Probe软件之前,必须安装GENEX Shared 组件,如果本机已经安装过GENEX系列的其他软件 GENEX As

5、sistant等,则不需要重复安装(T)29、Probe软件地图导入不区分 outdoor map 和indoor map(F)30、MIMO模式分为分集和复用,其中分集主要是提升小区覆盖,而复用主要是提升小区容量(T)31、基于非竞争的随机接入过程,其接入前导的分配时由网络侧分配的(T)32、LTE切换只能基于覆盖进行切换(F)33、LTE中,上行的导频信号包括DMRS和Sounding RS (T)34、LTE TDD 系统与FDD 系统具有相同的同步精度要求(F)35、LTE仅支持硬切换(T)36、当前反链路不平衡时,往往导致前发现覆盖半径不一致,并引起一系列的网络问题(T)37、如果U

6、E切换失败,则大多表现为掉话、RRC重建等现象(T)38、LTE切换失败问题可以分为:信道质量问题、网优问题、配置问题和传输问题等(T)39、LTE RRC 建立的原因值包括,emergency call、highPriorityAccess、mo-Singnalling和mo-Data(T)40、一个PRB包含12个子载波(T)41、移动可以用于部署TDL的频段有D频段、E频段、F频段,其中E频段主要用于室分(T)42、通常可将LTE覆盖问题划分为越区覆盖、弱覆盖和无主导小区覆盖(T)43、基于覆盖的异频和异系统切换,eNodeB都是A2事件来触发或停止异频和异系统的测量(F)44、LTE异

7、系统切换采用B1或者B2事件(T)45、弱覆盖主要通过UE的RSRP分布图进行判断(T)46、弱覆盖通常指的是覆盖区域参考信号的RSRP小于-110dBm(T)47、LTE可以通过LMT、M2000以及路测工具获取各个接口信令(T)48、室内覆盖方式主要有普通宏站穿透覆盖室内、室外宏站天线上倾覆盖高楼上部、分布式天线系统等(T)49、UE Attach 流程不包括 SRB0的建立(T)50、当UE完成Attach过程时,UE同时获取到了网络侧分配的IP地址(T)51、LTE系统业务包括CS域和PS域业务,CSFB就是一种CS业务(F)52、UE Attach 过程中需要进行终端能力查询(T)5

8、3、上下行链路不平衡一般应该检查设备工作状态,确认是否存在告警,经常采用替换、隔离和局部调整等方法来处理(T)54、当邻区漏配时,系统依然会向手机发送切换执行命令RRCConnection reconfiguration消息(F)55、LTE邻区分为同频邻区、异系统邻区和黑名单邻区(T)56、LTE区分为下行功率控制和上行功率控制,但下行功率主要采用的是功率分配方式,非动态动率控制方式(T)57、MIMO的信道容量与空间信道相关性有关,信道相关性越低,MIMO信道容量越大(T)58、LTE系统要求上行同步的系统,上行同步主要是为了消除小区内不同用户之间的干扰(T)59、OFDM保护间隔和循环前

9、缀的引入主要是为了克服符号间干扰ISI及子载波间干扰ICI(T)60、LTE邻区配置问题包含:冗余邻区、漏配邻区、邻区优先级不合理和PCI冲突(F)61、LTE系统eNodeB间X2口切换不需要核心网参与(F)62、LTE小区的覆盖半径与规划的小区边缘速率大小相关(T)63、4*2MIMO(发送端:4根天线、接收端:2根)的RANK(或者叫“秩”)最大为4(F)64、上行覆盖是否受限通常通过观测UE发射功率得到,当UE发射功率到最大时,就认为上行覆盖受限(F)65、LTE UE只能基于RSRP强度进行切换,无法基于RSRQ进行切换(F)66、弱覆盖产生的原因可能有站间距过大、功率配置不合理、干

10、扰和场所封闭等(T)选择题(不定项选择)67、eNodeB可以通过如下几种方式执行UTRAN的CS Fallback (A、B、C)A:基于PS重定向的CS Fallback B:快速(Flash) CS Fallback C: 基于PS切换的CS Fallback D:基于CCO/NACCD的CS Fallback68、基站勘测的准备工具不包括:(E) A:数码相机或者拍照功能强的手机 B:GPS卫星接收机 C:指南针 D:尺子 E:锄头69、建筑物内部勘察工作不包括 (F)A:确定覆盖范围 B:确定建筑材料、厚度,以估计其穿透损耗 C:了解各楼层用途及估计估计各楼层用户数 D:检查已有的室

11、内分布系统设计方案,作为共享室内分布系统设计的参考 E:确定可获得的传输、电源和布线资源,以及天线馈线的安装空间。F:测量建筑物的海拔高度70、PCI物理小区标识有多少个(D)A:168 B:258 C:512 D:50471、在通江的覆盖要求下,采用F频段组网和D频段组网相比,所需要的站点数(B)A:更多 B:更少 C:基本相当 D:难以评估72、PCI规划中需要尽量满足(B)A:摸2 B:摸3 C:摸4 D:摸573、站址周围传播环境的勘测包括(A、B、C)A:记录各个方向上障碍物的高度和距本站的距离。从0度(正北方向)开始,以45度为步长记录8个方向上的障碍物高度和距本站的距离B:观察站

12、址周围是否存在其它通信设备的天馈系统,并作记录。记录天线位置(采用方向、距离标识)系统所用频段、发射功率、天线挂高、方向角、俯仰角C:。 D.。74、常用的馈线类型有(A、C、D)A:1/2馈线 B:1/3馈线 C:7/8馈线 D:5/4馈线75、室内分布系统常用的元器件有(A、B、D、E)A:功分器 B:耦合器 C:馈线,含1/3馈线 D:合路器 E:天线 F:泄漏电缆76、LTE高铁覆盖采用的天线应具备以下哪些特性(A、B)A:高增益 B:窄波瓣 C:宽波瓣 D:低增益77、以下LTE哪些覆盖指标与LTE负荷大小相关(B、D)A:RSRP B:RSRQ C:EC/IO D: SINR78、

13、关于各种应用场景的天线选型原则,下列说法不正确的是(C)A:隧道覆盖方向性明显,所以一般选择窄波束定向天线,水平波束宽度55度的对数周期天线/八木天线或水平波束宽度30度的平板天线B:在山上建站,覆盖的地方在山下时,要选用具有零点填充和预置电下倾的天线,对于预置电下倾大小视天线的挂高与需覆盖区域的相对高度做出选择,相对高度越大预置下倾角也就应该选择更大一些的天线C:城区站点分布较密,要求单基站覆盖小,尽量减少越区覆盖的现象,减少导频污染,提高网络质量和容量,因此从方便控制干扰角度出发,建议选择高增益天线。D:公路覆盖以带状覆盖为主,故多采用双扇区“8”字形全向站,在穿过乡镇,旅游点的地区可采用

14、三扇区或者心形全向站79、以下哪个说法是正确的(D)A:LTE支持多种时隙配置,但目前只能采用3:1和2:1B:LTE适合高速数据业务,不能支持VOIP业务C:LTE在2.6GHZ的路损与TD-SCDMA 2GHZ的路损相比要低,因此LTE更适合高频段组网D:TD-LTE和TD-SCDMA共存不一定是共站址80、关于随机接入,下面哪种情况可能用到非竞争随机接入(C、D)A:初始RRC连接建立,当UE空闲态转到连接态,UE会发起随机接入B:因为无线链路不好(失败),RRC连接重建,UE会发起随机接入C:当UE进行切换时,UE会在目标小区发起随机接入D:当UE处于连接状态时,下行数据到达时因为某些

15、原因(ENB认为UE上行失步)需要随机接入E:当UE处于连接状态时,上行数据到达时因为某些原因(UE认为自己上行失步)需要随机接入81、站址选择的具体原则包含(A、B、C、D、F)A:站址应尽量选在规则网孔中的理想位置,其偏差不应大于基站半径的四分之一B:在不影响基站布局的情况下,尽量选择现有设施,以减少建设成本和周期C:新建基站应选在交通方便、市电可用、环境安全及少占良田的地方D:避免在大功率无线电发射台,雷达站或者其他干扰源附近建站E:站点的选取不需要考虑长期的建设,考虑满足现有网络需求即可F:避免将小区边缘设置在用户密集区82、TDL基站站址设计一般应满足下列要求(A、B、D)A:在不影

16、响网络结构的情况下,尽量选择现有的站址,以利用其机房电源铁塔等设施B:将天线的主要方向指向高话务密集区,可以加强该地区的信号强度,从而提高通话质量C:邻区的海拔很高的山峰一般考虑作为站址D:针对公路及市区覆盖的选址时,要充分利用地形的特点,如公路拐弯处等开阔的地方83、在通常情况下的天线假设应满足间隔至少大于(B)A:40dB B:30 dB C:20dB D:10 dB84、下列哪一种干扰是由于受干扰系统的设备性能指标不合格导致的A:阻塞干扰 B:杂散干扰 C:互调干扰 D:谐波干扰85、可能采用的系统间干扰解决方法有(A、C、D、E)A:加装滤波器 B:加装功分器 C:调整定向天线的方向及

17、位置 D:共天馈时减小天馈互调产物 E:降低干扰源功率86、导致LTE多系统合路室分系统网络间干扰的原因有(A、B、C)A:三阶互调 B:邻频干扰 C:阻塞干扰 D:驻波干扰87、蜂窝组网的时候,三扇区基站的站间距为(C)A:2R B:1.949R C:1.5R D:3R88、考虑到干扰控制,城区三扇区站水平波束宽度一般不大于(D)A:45” B:90” C:120” D:65”89小区的不合理布局将对网络性能产生很大的影响,具体表现有(A、B、C)A:弱信号区及信号盲区 B:覆盖重叠区面积过大 C:越区覆盖 D:覆盖面积变大90、基于覆盖的同频切换中,eNodeB未发送切换执行命令的原因可能

18、有(A、B、C、E)A:信号质量差,eNodeB没有收到MR消息 B:切换目标资源分配失败 C:邻区漏配 D:信号质量未满足切换门限 E:PCI冲突91、LTE室内覆盖电磁环境勘测内容包括(B、C、D)A:频点UARFCN、BCCH的接收电平值、CRS RSRP、TX_POWER、切换成功率、掉话率等B:明确盲区范围,干扰区域C:明确室外基站进入室内信号强度、数量、以及可能对室内分布系统构成干扰的区域D:统计接通率、掉话率、切换情况等92、LTE高铁场景组网面临的挑战有(A、B、C、D)A:速度快,小区间切换频繁 B:多普勒频偏效应,影响接收端解调C:列车穿透损耗大,车内覆盖效果差 D:覆盖场

19、景复杂多样,从城区到郊区 E:用户使用业务丰富,容量规划困难93、LTE UE通过哪个信道/信号来评估下行信号质量(C)A:SRS B:PDCCH C:RS D:PUCCH94、以下哪种参考信号是LTE TDD系统特有的(B)A:小区特定RS B:UE特定RS C:上行参考信号DM RS D:上行参考信号SRS95、LTE网络覆盖评估指标有(A、B、D)A:RSRP B:RSRQ C:EC/IO D:SINR96、引起上下行链路不平衡的原因有(A、B、D、E)A:干放和直放站故障 B:上行干扰 C:基站站间距过密 D:天馈故障 E:eNodeB硬件故障97、以下那条配置命令可以查询小区根序列索

20、引取值(B)A:LST RACHCFG B:LST CELL C:LST PDSCHCFG D:LST CELLDLPCPDSCHPA98、以下那条配置命令可以查询小区PB取值(C)A:LST RACHCFG B:LST CELL C:LST PDSCHCFG D:LST CELLDLPCPDSCHPA99、以下那条配置命令可以查询小区PDCCH符号数(A)A:LST CELLPDCCHAL GO B:LST CELL C:LST PDSCHCFG D:LST RACHCFG100、单站验证需要准备的工具有(A、B、C、D、F)A:测试终端 B:GPS C:测试软件 D:业务下载上传软件 E:

21、卷尺 F:测试电脑101、影响上行覆盖的因素有(A、B、D、E、F)A:基站接受灵敏度 B:天线分集增益 C:基站发射功率 D:上行无线信号传播损耗 E:塔放 F:频段102、使用Probe进行路测时必须配置的设备有(A、B)A:GPS B:MS C:SCANNER103、Probe记录数据扩展名为(A) A:gen B:idx C: tmf104、LTE时域最小调度粒段和频域最小调度粒度分别是(A)A:1ms 和12个子载波 B:0.5ms和12个子载波 C:1ms和24个子载波 D:0.5ms和24个子载波105、影响下列覆盖的因素有(ABCDE)A:RS功率 B:合路损耗 C:.D:.E

22、:.F:.106、对于双路的室分系统来说,影响性能的因素有哪些(C)A:双路功率平衡度 B:双路天线间距 C:A&B D以上都不影响107、LTE中,每个小区包含的随机接入前导个数为(B)A:16 B:64 C:128 D:504108、Eran3.0最大可配置同频邻区关系是(C)A:16 B:32 C:64 D:128109、LTE同频切换基于下面哪种事件(C)A:A1 B:A2 C:A3 D:B1110、在LTE网络中,eNodeB在空口下发给UE的切换命令为(C)A:HandoverCommand B:Handover Request C:RRC Connection Recon

23、figuration D:Handover111、以下哪种技术可以成倍提升LTE用户速率(D)A:OFDMA B:SON C:ICIC D:MIMO112、路测场景切换成功,通常以信令为依据,在终端侧,切换流程是从下面那条信令开始的(RRC Connection refigeoration)113、在以下各传输模式中,适用于高速移动、高SINR的是(B)A:发射分集 B: 开环空分复用 C: 闭环空间复用 D: 闭环Rank=1预编码114、以下哪种单载波带宽是LTE协议不支持的(A)A:40M B:5M C:15M D:20M115、下面哪项功能用于邻区自动规划(A)A:ANR B: ICI

24、C C:BF D:AMR116、以下哪个信道用于承载下行控制信令所占用的OFDM符号数目(D)A:PDSCH B: PDCCH C: PBCH D: PCFICH117、以下哪个信道或信号用于小区PCI识别和小区搜索过程(C)A:PDSCH B: PDCCH C:PSS/SSS D:PCFICH118、当UE没有上行数据发送时,用于为eNodeB提供调度的上行CQI的是(B)A:DRS B: SRS C:RS 119、LTE系统中哪个网元不承载用户面数据(C)A:UE B:eNode B C:MME D:SGW 120、10M宽带的LTE网络包含多少个子载波(B)A:1200 B:600 C:

25、300 D:150121、以下哪种接入前导格式只有LTE TDD 支持(D)A:格式0 B 格式2 C:格式3 D:格式4122、Transmission mode (传送模式),一般可以分为8种,哪种表示开环空间复用模式(C)A: TM1 B:TM2 C:TM3 D:TM4123、当某一小区向所有同频相邻小区切换过晚时,可以调整以下哪个参数(D)A: ofn B:ocn C:ofs D:ocs124、路测过程中需要重点关注的无线指标有哪些(A、B、C)A:上下行MCS B:PSRP&PSRQ&RSSI&SINR C:BLER&速率 D:EC/IO125、在LT

26、E中,测量报告里显示邻区RSRP为47,则邻区的实际RSRP值是(B)A:-83dbm B:-93dbm C:-103dbm D:-73dbm126、关于LTE功控,下面那个说法不正确是(C)A:LTE功率控制的目的通过调整发射功率,使业务质量刚好满足BLER要求,避免功率浪费B:上行功控可以减小UE功率消耗,下行功控可以减小eNB功率消耗C:LTE功率控制不会对系统的覆盖和容量造成影响D:通过LTE功率控制,可以减小对邻区的干扰127、当某一小区向另一同频相邻小区切换过晚时,可以调整以下哪个参数(B)A:ofn B:ocn C:ofs D:ocs128、影响下行覆盖的因素不包含(D)A:下行

27、发射功率 B:下行路径损耗 C: 天线增益 D: 基站接收分集增益129、OFDM抗多径干扰的方法包括(A、B)A:保护间隔 B:循环前缀 C: 分集接收 D:时分复用130、LTE小区理论峰值的影响因素包括(A、B、C)A:小区带宽 B: 调制方式(MCS) C:MIMO模式 D:UE能力131、在LTE中,测量报告里显示邻区RSRQ为32,则邻区的实际RSRQ值是(A)A:-4dB B:-5dB C:-6dB D:-2dB132、单站验证测试前需要做以下站点状态和配置检查(A、B、C)A:检查待验证站点是否有告警,如果有告警请产品确认,无影响后可进行单站验证测试B:检查待验证小区实际配置的

28、小区参数是否同规划相符C:检查待验证站点小区是否激活,小区状态是否正常D:确认当前站点有用户正在使用133、TDL网络好、中、近点RSRP各满足的条件是(按照好、中、近顺序选择答案)(A、B、C)A:-8595dbm B:-95105dbm C:-105dbm115dbm D:-6595dbm134、移动室外F频段推荐使用的上下行子帧配比为(A)A:2:2(SA1) B:1:3(SA2) C:1:2(SA3) D:3:1(SA0)135、移动室内E频段推荐使用的特殊子帧配比为(B)A:3:9:2(SSP5) B:10:2:2(SSP7) C:9:3:2(SSP6) D:10:3:1(SSP2)

29、136、以下哪种切换切换现象时配置问题导致的(B)A:eNodeB未收到测量报告 B:测量报告不处理,不发切换命令 C:UE未收到切换命令 D: eNodeB 未收到切换完成命令137、以下有关功率选择描述错误的是(D)A:相同功率,不同带宽将导致覆盖的变化,带宽增加一倍,功率密度下降3dBB:随着接收天线数的增多,上行覆盖增加,此时可能存在下行覆盖受限,此时需要增加下行功率来增强覆盖C:WCDMA载波带宽和功率一定,因此不存在带宽对覆盖的影响D:目前LTE设备只能提供60W、 80W功率138、常用的抑制同频邻区干扰的手段有(A、B、C)A:天线方位角和下倾角调整 B:调整RS功率 C调整天

30、线挂高 D增加塔放139、RRC连接建立失败的原因有(A、B、C)A:eNodeB资源分配失败 B:弱覆盖导致UE无应答 C:eNodeB拒绝用户接入 D:签权失败140、E-RAB异常释放原因有(A、B、C、D)A:无线层/传输层问题 B:网络拥塞 C:切换失败 D:核心网问题 E:UE长时间处于不活动状态141、冗余邻区的删除需非常慎重,一旦必要的邻区被误删,则会导致掉话等严重后果,所以需要保证(A、B)A:在删除邻区前,检查邻区修改记录,确认删除的邻区不是以前路测和优化中添加的邻区关系B:在删除冗余邻区以后,需要做全面测试,包括路测和重要室内地点拨测,确保没有异常产生,否则需要改回数据配

31、置。C:该邻区与源小区无发生任何切换 D:与原小区足够远142、无主导小区主要引起的性能问题有(A)A: 切换频繁 B: 切换不及时 C: 形成“孤岛” D:上下行不平衡 143、以下不属于弱覆盖解决方案的是(C)A:调整eNodeB发射功率 B调整天线方位角,增加天线挂高,更换高增益天线等 C:调整邻区关系 D:检查室分系统或直放站是否工作正常,排查是否有其它无线电干扰144、LTE中,寻呼信息在下行哪个物理信道上传输(A)A:PDSCH B:PBCH C:PDCCH D: 物理寻呼信道145、RRC连接建立成功的统计点是(C)A: eNodeB 收到来自UE的RRC Connection

32、Request消息 B: eNodeB 向UE发送RRC connection setup消息 C: eNodeB收到来自UE的RRC connection Setup complete 消息D: eNodeB向UE发送RRCconnect reconfiguration消息146、当切换失败时,UE通过以下那条信令进行RRC连接重建(A)A:RRC connection Reestablishment request B:RRC connection request C:UE information request D:RRC connection setup147、对于以下LTE邻区规划,

33、描述不正确的是(D)A:地理位置上直接相邻的小区一般要作为邻区 B:对于密集城区和普通城区,由于站间距比较近(0.31.0公里),邻区应该多做C:因为LTE的邻区不存在先后顺序的问题,而且检测周期非常短,所以只需要考虑不遗漏邻区,而不需要严格按照信号强度来排序相邻小区D:ANR功能可以完全取代初始网络的邻区规划148、以下哪个信道用于寻呼和用户数据的资源分配(B)A:PDSCH B:PDCCH C:PBCH D:PCFICH149、ICIC技术主要用来解决(A)A:系统内同频干扰 B:系统间干扰 C:容量受限 D:深度覆盖150、SC-FDMA与OFDM相比 (B)A:提高了频谱效率 B:降低

34、了峰均比 C:提高频域调度增益 D:只能使用RR调度方式151、LTE小区ID规划中,有eNBID 和Cellld 构成的小区ID 在全网中唯一,其含义是(D)A:在同一TA种唯一 B:在同一TAL中唯一 C:在同一MME下唯一 D:在同一PLMN种唯一152、以下哪些系统消息包含了同频小区重选信息(A、B)A:SIB3 B:SIB4 C:SIB5 D:SIB6 E:SIB7153、在考虑TDL覆盖率时,通常会有95%的地点,99%的事件可通过类似的说法,这里的95%是指(A)A:区域覆盖概率 B:边缘覆盖概率 C:接通率 D:前面三种都不是154、Measurement Report 只能上

35、报RSRP, 无法上报RSRQ(T)155、以下有关单站点传输带宽配置的描述错误的是(C)A:S1接口控制面传输带宽按照S1接口用户面传输带宽的3%估算B:X2接口传输带宽按照S1接口用户面传输带宽的5%估算C:传输带宽配置不需要考虑传输冗余D:传输带宽配置需要同时考虑接口用户面传输带宽和控制面传输带宽156、S-GW和P-GW之间的接口是(C)A: S1 B: S11 C: S5 D: S10157、LTE的双工可以采用FDD和TDD,其中TDD的优势在于(A、B、C)A:支持非对称频谱 B:对于非对称业务资源利用率高 C: 信道估计更简单,功率控制更精确 D:多普勒影响小,移动性支持好15

36、8、RF优化的准备阶段,需要完成的工作包括(A、B、C、D)A:确立优化KPI目标 B:划分Cluster边界 C:确立测试路线 D:准备工具及资料 E: 输出测试报告159、LTE RF 优化方法包括(A、B、C、D、E)A:调整天线方位角、下倾角 B: 调整天线高度 C:调整基站发射功率 D: E:。160、关于RF优化说法正确的是(A、B、C、D)A:RF优化的目标是无线信号覆盖 B:RF优化的理论基础可以参考覆盖仿真结果C:RF优化的对象是天线(位置、高度、方位角、下倾角) D:RF优化解决和改善覆盖问题,是系统参数优化不可替代的重要优化步骤 E:RF优化完全可以由系统参数替代161、

37、邻区漏配的解决方法有(B、D)A:调整小区切换优先级 B:手工添加邻区配置 C:检查射频通道 D:打开ANR算法开关162、对于无主导小区覆盖区域,应通过调整天线下倾角和方位角等方法,增强某一强信号小区覆盖,消弱其他弱信号小区覆盖(T)163、解决越区覆盖的方法有(A、B、D、E)A:避免扇区天线的主瓣方向正对道路传输 B:在天线方位角基本合理的情况下,调整扇区天线下倾角或更换电子下倾更大的天线 C: 调整离去关系 D:对于高站,降低天线高度 E:在不影响小区业务性能的前提下,降低载频功率164、为了支持E-UTRAN向UTRAN/GERAN 进行CS Fallback,MME与 MSC Sever 通过以下哪个接口进行互联互通(C)A:S3 B:Gb C: SGs D:Gs165、对于ANR功能以下描述正确的是(A、B、C)A:ANR能自动发现漏配邻区,并自动检测PCI冲突和自动评估邻区覆盖B:ANR 能维护邻区列表的完整性和有效性,减少非正常邻区切换C:ANR可以

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论