文档简介
姓名分数一、填空题1LTE要求下行速率达到100Mbps.上行速率达到50Mbps:UE的切换方式采用呸典迄。E-UTRA系统覆盖半径最大可达(D)。A.10km;B.30km;C.50km;D.100km与TD-SCDMAHSPA相比,TD-LTE增加了一种调制编码方式为64QAM。向LTE演进的技术有(ABC)。A>CDMAEvDo;B、WCDMA;C.TD-SCDMA;D、WiFi空分复用的优点:(ABC)A、不改变现有的分布式天线结构,仅在信号源接入方式发生变化;B、施工方便;C、系统容量可以提升;D、用户峰值速率可以得到提升PSS的主要功能是:(AB)A:获得物理层小区IDB:完成符号同步C:完成帧同步D:获得CP长度信息根据协议对LTE系统需求支持的定义,从主流状态到激活状态的时延和零负载(单用户、单数据流)、小IP分组条件下单向时延分别小于多少:(B)A、50ms和10ms;B、100ms和5ms:C、200ms和5ms;D、100ms和50msLTE上下行传输使用的最小资源单位叫做RE,一个RB由若干个RE组成,频域宽度为180kHz,时间长度为0.5ms。LTE协议中所能支持的最大RB个数为:100.eNB之间通过接口通信,进行小区间优化的无线资源管理。如果UE发射天线选择不可用或者不被UE所支持,那么UE从UE端口0发射。(对)在SAE架构中,与eNB连接的控制面实体叫MME,用户面实体叫SGW。在前往外场测试之前我们需要先做什么(ABCD)A、明确测试目的;B、明确测试区域;C、检查测试设备;D、做好突发预案对于LTE物理层的多址方案,在下行方向上采用基于CP的OFDMA,在上行方向上采用基于CP的SC-FDMA,LTE系统中,每个小区用于随机接入的码是.Dream入e码,一共有64个。eNB通过S1接口和EPC相连,S1接口包括:(AB)A、与MME相连的接口(S1-MME);B、与PGW连接的接口(S-PGW);C、与SAE相连的接口(S1-U)D:S-GW对于每一个天线端口,一个OFDM或者SC-FDMA符号上的一个子载波对应的一个单元叫做资源单元(对)TD-LTE-Advanced系统的关键技术包括(ABCD)。A、载波聚合技术B、中继技术C、MIMO增强技术D、多点协作技术S1接口不支持的功能有(D)A、SGW承载业务管理功能;B、NAS信令传输功能;C、网络共享功能D、支持连接态的UE在LTE系统内移动性管理功能对于TDD,在每一个无线帧中,若是5ms配置,其中有工个子帧可以用于下行传输,并且有_4_个子帧可以用于上行传输。LTE采用扁平化、IP化的网络结构,E-UTRAN由ENODEB和UE构成,EPC由MMESAE-GEHSS构成。在LTE制式中,控制信息使用的编码方案有(ABD)A、TailBiting卷积码;B、块编码;C、Turbo编码;D、重复编码RACH的作用包括探测UE进行网络接入请求和进行定时提前量的估计(对)天线极化方向有(ABCD)A、水平极化;B、垂直极化;C、+45。倾斜极化;D、-45。倾斜极化为有效支持Localized、Distributed和MIMIO传输,E-UTRA支持的CQI报告包括:(BCD)A:窄带类型B:宽带类型C:多频带类型D:MIMO类型eNodeB决定下行每资源粒子的传输能量。(对)LTE中,GUTI类似RAI+P-TMSI;TAI类似2G/3G位置区LAI或路由区RAI,由MCC、MNC和TAC组成,寻呼时按照TACLIST进行寻呼。LTE功率控制的作用和目的(ABCD)A、保证业务质量;B、降低干扰;C、降低能耗;D、提升覆盖与容量在AtollCell表格中,“MaxPower”指的是(假设天线端口为2T2s):(C)A:小区最大发射功率B:基站最大发射功率C:天线单通道发射功率D:RS信号发射功率每个小区中有个可用的随机接入前导。LTE系统传输用户数据主要使用(C)信道:A)专用信道;B)公用信道;C)共享信道;D)信令信道;eNodeB上的PDCP子层对控制面数据进行完整性保护和加密处理。MAC层——主要功能包括(BC)A、执行头压缩;B、HARQ重传;C、上下行调度;D、无线承载(RB)管理MIMO天线可以起(ABC)作用:A:收发分集B:空间复用C:赋形抗干扰D:用户定位3Gpp要求LTE系统每MHz上行平均用户吞吐量应达到R6HSDPA的(B)倍。A.1~2;B.2~3:C.3~4;D.4~5S1接口的用户面终止在SGW上,(对)OFDM符号中的CP可以克服符号间干扰。ICIC技术就是在相邻小区之间进行协调,以避免或降低ICI。这种“协调”实际上是通过在小区边缘采用小区频率复用方法实现的,可分为:(AC)A:软频率复用B:同心圆C:部分频率复用D:一般频率复用eNodeB侧对控制面数据经过(C)协议与MME交互。A、GTPU/UDP:B、X2AP/SCTP;C、S1AP/SCTP;D、RRCPBCH周期为40ms,每10ms一重免发送一次,终端可以通过任一次接收解调出BCH。LTE定时同步包括:(ABC)A:无线链路监测(Radiolinkmonitoring)B:小区间同步(Inter-cellsynchronisation)C:发射定时调整(Transmissiontimingadjustment)D:以上都不对天线前后比指的是主瓣最大值与后瓣最大值之比(对)在LTE中,上行功控的精度是:(B)A:0.5dB:1dBC:1.5dBD:2dBE-UTRAN系统在1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz和2QMHz带宽中,分别可以使用个、15个、25个、50个、75个和100个RB。TTIbundling也称为子帧捆绑,是LTE系统中一种特殊的调度方式,它是针对处于小区边缘的VoIP用户而设计的。TTIbundling仅用于:(A)A:上行B:下行C:上下行均用D:以上都不对LTE系统只支持PS域、不支持CS域,语音业务在LTE系统中通过一VOIP业务来实现。PDSCH信道的调制方式有QPSK、16QAM和64QAM。当DwPTS配置的符号数大于等于时,可以传输数据。上下行业务信道都以RB为单位进行调度。五、简答题.简述EPC核心网的主要网元和功能?答:EPC主要包括以下基本网元:移动性管理实体(MME),MME用于SAE网络,也接入网接入核心网的第一个控制平面节点,用于本地接入的控制。服务网关(Serving-GW),负责UE用户平面数据的传送、转发和路由切换等分组数据网网美(PDN-GW),是分组数据接口的终接点,与各分组数据网络进行连接。它提供与外部分组数据网络会话的定位功能策略计费功能实体(PCRF),是支持业务数据流检测、策略实施和基于流量计费的功能实体的总称.请分析LTE中FDD模式和TDD模式的差异?答:LTE中FDD模式和TDD模式的区别主要由双工方式的差异引起。较FDD模式,TDD差异具体分析如下:TDD系统可采用非对称频谱资源,获取频率资源更加容易;TDD能够更灵活的适应非对称的'业务需求,能够适应不同的上下行'业务带宽:TDD模式的无线信道
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