lte有哪些关键技术 请列举睢县铁人三项赛简要说明

LTE无线侧技能认证
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(529 KB)【资料名称】:LTE无线侧技能认证
【资料作者】:华为
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【资料目录和简介】:
&LTE有哪些关键技术,请列举并做简单说明
多址接入技术-OFDM;下行OFDMA、上行SC-FDMA
多天线技术:传输分集、波束赋形、空间复用
链路自适应技术包含两种:功率控制以及速率控制,其中速率控制即AMC技术。
快速分组调度
LTE的下行采用自适应的HARQ,上行同时支持自适应和非自适应的HARQ
干扰协调,干扰随机化,干扰消除&
...............
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楼主这资料是哪里整的,不妨说一下,别是随便找的为了下资料发的吧。呵呵
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/bbs/viewthread.php?tid=193707&fromuid=3636661---无线通信原理电子书课件
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原帖由 suibay 于
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317910【资料名称】:LTE无线侧技能认证
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hao !!!! xiexie
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   本站统一服务邮箱:编号1题目E-NodeB与核心网之间的接口是() A. S1 B. S2 C. X1 D. X2 在TD-LTE无线网络中影响网络结构的因素有那些() A. 站间距(站点拓扑关系) B. 下倾角和方位角 C. 站高 D. 以上都是 对于系统带宽为20MHz时,一共包括()个RB A. 20 B. 100 C. 200 D. 1200 对于双路的
室分系统来说,影响性能的因素有那些() A. 双路功率的平衡度 B. 双路天线间距 C. A&B D. 以上都不影响 链路预算中,一般将普通手持智能终端的天线增益设置为多大() A. 0dB B. 1dBi C. 2dBi D. 3dBi 对于8天线,2Port配置,当单port上的功率需求为15.2dBm时,单 Path应该配置多大() A. 6.2dBm B. 7.2dBm C. 8.2dBm D. 9.2dBm 下面不是造成“塔下黑”的原因的一项为() A. 站点过高 B. 天线规格不达标 C. 功率过高 D. 下倾角过小 下列说法不正确的是() A. ICIC是一种干扰协调解决方案 B. 同频组网比异频组网的频谱效率高 C. IRC是一种干扰抑制解决方案 D. LTE中没有采用干扰随机化的技术 以下哪种单载波带宽是LTE协议不支持的() A. 40M B. 5M C. 15M D. 20M 中国移动TD-LTE宏网场景可使用的频段为() A. F和D频段 B. F和E频段 C. E和D频段 D. A和E频段 PCI规划中需要尽量满足()原则 A. 模2 B. 模3 C. 模4 D. 模5参考答案A类型单选2D单选3B单选4C单选5A单选6D单选7C单选8D单选9A单选10A单选11B单选 1213141516171819202122单个子帧,除1.4MHz带宽以外的LTE载波上PDCCH最多可占用 ()个符号 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 下面哪项功能用于邻区自动规划() A. ANR B. ICIC C. BF D. AMR S-GW和MME之间的接口是() A. S1 B. S11 C. S5 D. S10 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() A. PDSCH B. PDCCH C. PBCH D. PCFICH 以下哪一点不是PCI规划需要重点关注的() A. 频率 B. RS位置 C. 小区位置关系 D. TA归属 1.9GHz与2.6GHZ的无线信号在自由空间的传播损耗理论值约相差 ()dB A. 2.7 B. 5.65 C. 9.6 以下哪个信道或信号用于小区PCID识别和小区搜索过程() A. PDSCH B. PDCCH C. PSS/SSS D. PCFICH 以下哪条关于LTE核心网(EPC)的主要特点描述是错误的() A. 减少了网元(NE)的数量 B. IP网络与ATM网络混合组网 C. 具有优先等级的QoS D. 与早期的GSM/UMTS核心网互联,提供平滑过渡能力 以下哪个带宽是TD-LTE网络不支持的组网模式() A. 1.4MHz B. 2MHz C. 5MHz D. 20MHz 以下哪个信道用于寻呼和用户数据的资源分配() A. PDSCH B. PDCCH C. PBCH D. PCFICH S-GW和eNodeB之间的接口是() A. S1-U B. S11 C. S5 D. S10C单选A单选B单选D单选D单选A单选C单选B单选B单选B单选A单选 23242526272829303132在考虑TDL覆盖概率时,通常会有如“95% 的地点,99% 的时间可 通”类似的说法,这里的95% 是指() 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 40W功率折算到dB域为()dBm A. 30 B. 36 C. 40 D. 46 LTE系统在一个子载波带宽内的系统底噪约为()dBm,取子载波 间隔为15kHz,系统噪声系数NF为4 A. -130 B. -128 C. -125 D. -120 下列哪些数据不可以直接作为网络结构评估的数据源() A. 仿真栅格电平预测值 B. ATU数据 C. MR数据 D. 话统 ICIC技术主要是用来解决() A. 系统内同频干扰 B. 系统间干扰 C. 容量受限 D. 深度覆盖 地铁覆盖中,各运营商通过()将信号合路到泄漏电缆上 A. POI B. 耦合器 C. 功分器 D. 滤波器 LTE系统共有( )个物理小区ID,由主同步信号和辅同步信号的 组合来标识 A. 501 B. 502 C. 503 D. 504 ( )由频域上连续12个子载波,时域上连续7个OFDM符号构成 A. RB B. PRB C. RAB D. RE LTE系统子载波带宽为( )KHz A. 5KHz B. 10KHz C. 15KHz D. 20KHz SAE网络的边界网关,提供承载控制:计费:地址分配和非3GPP接入 等功能的网元是( ) A. MME B. S-GW C. P-GW D. HSSA单选D单选B单选D单选A单选A单选D单选B单选C单选C单选 33343536373839404142以下说法哪个是正确的() A. LTE支持多种时隙配置,但目前只能采用2:2和3:1 B. 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 LTE组网,可以采用同频也可以采用异频,以下哪项说法是错误的 ( ) A. 10M同频组网相对于3*10M异频组网可以更有效的利用资源,提 升频谱效率 B. 10M同频组网相对于3*10M异频组网可以提升边缘用户速率 C. 10M同频组网相对于3*10M异频组网,小区间干扰更明显 LTE 系统传输用户数据主要使用() A. 专用信道 B. 公用信道 C. 共享信道 D. 信令信道 S-GW和P-GW之间的接口是() A. S1 B. S11 C. S5 D. S10 HSS和MME之间的接口是() A. S1 B. S11 C. S6a D. S10 SC-FDMA与OFDM相比( ) A. 提高了频谱效率 B. 降低了峰均比 C. 提高频域调度增益 D. 只能使用RR调度方式 SON是LTE网络的一个重要属性,以下哪些是SON的功能() A. Self-configuration B. ANR (Automatic Neighbor Relation Function) C. ICIC (inter-cell interference coordination) D. 以上全是 以下LTE在移动性能方面的主要要求哪条是错误的() A. 最大支持500kmph的移动速度 B. 通常的覆盖范围内主要考虑低速(0~15km),并优先考虑低速 C. 保证在200kmph条件下的高性能 D. 保证在120kmph条件下的连接稳定 以下哪条信息与LTE调度有关() A. QoS参数和测量 B. 等待重传的数据 C. UE的CQI反馈 D. 以上都是 室内建筑损耗是墙壁结构(钢、玻璃、砖等)、楼层高度、建筑物 相对于基站的走向、窗户区所占的百分比等的函数。以下说法不正 确的是() A. 位于市区的建筑平均穿透损耗大于郊区和偏远区。 B. 有窗户区域的损耗一般小于没有窗户区域的损耗。 C. 建筑物内开阔地的损耗小于有走廊的墙壁区域的损耗。 D. 街道墙壁有铝的支架比没有铝的支架产生更小的衰减。 E. 只在天花板加隔离的建筑物比天花板和内部墙壁都加隔离的建筑D单选B单选C单选C单选C单选B单选D单选C单选D单选D单选 43444546474849505152考虑到干扰控制,城区三扇区站水平波束宽度一般不大于() A. 45° B. 90° C. 120° D. 65° 下列哪一种干扰是由于受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 当基站总功率要求为40W时,Pb=1,Pa=-3dB,且保证所有OFDM 符号上的功率相等时,单Port的功率应该配置多大() A. 12.2dBm B. 13.2dBm C. 14.2dBm D. 15.2dBm 在同样的覆盖要求下,采用F频段组网与采用D频段组网相比,所需 要的站点数() A. 更多 B. 更少 C. 基本相当 D. 难以评估 在MBMS逻辑架构中,负责传输MBMS会话控制指令的逻辑实体是 () A. MME B. M1 C. M2 D. MCE UE在20M带宽TD-LTE 不同模式下峰值速率说法正确的是 关于Cat3 () A. TM3=tm8&TM2=TM7 B. TM2&TM3&TM7&TM8 C. TM3&TM8&TM7&TM2 D. TM3&TM8&TM2&TM7 以下哪类UE支持上行64QAM() A. Category 2 B. Category 3 C. Category 4 D. Category 5 PBCH加扰采用的扰码以下哪个因素有关() A. 小区ID B. 当前帧号 C. UE的C-RNTI D. PBCH不加扰 CCE(Control Channel Element)可用于数据量相对较大的PDCCH的资 源分配,每个用户的PDCCH只能占用()个CCE,称为聚合级别。 A. 1,2,4,8 B. 1,2,8,16 C. 16,24,48,96 D. 16,32,48,96 下行控制信息(DCI: Downlink Control Information)有多种格式,用于 传递不同的控制信息,其中用于传输PUSCH 调度授权信息的是 () A. format 0 B. format 1 C. format 2AD单选A单选D单选B单选D单选D单选D单选A单选A单选A单选 535455565758596061对于以下LTE邻区规划,描述不正确的是() 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(0.3~1.0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 下面那些干扰可能在无线网络中存在() A. 杂散干扰 B. 阻塞干扰 C. 互调干扰 D. 谐波干扰 下列说法正确的是() A. 在进行室分设计时,一般是按照“先平层、后主干”的次序进行: B. “先平层设计”:对于平层面积大小灵活选用功分器或耦合器进行 功率分配。 C. “后主干设计”:主要选用耦合器从主干上耦合信号功率分配至各 平层,根据主干信号功率和平层需要功率确定耦合器的耦合度。 D. 如果主干线全采用耦合器,可能会引起天线口功率不平衡,因 此,主干线可根据情况采用耦合器+功分器分配功率 下列哪些是LTE网络规划所关注的关键指标() A. RSRP B. CRS SINR C. 吞吐率 D. 小区负载 LTE高铁覆盖采用的天线应具备以下哪些特性() A. 高增益 B. 窄波瓣 C. 宽波瓣 D. 低增益 家庭基站Home eNodeB(Femtocell)的安全包括以下几方面() A. Home eNodeB和UE的接入层面安全 B. 网络层面安全 C. 业务层面安全 D. UE接入控制层面安全 TD-LTE-Advanced系统的关键技术包括 () 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 下列关于TD-LTE E频段室分系统说法正确的是() A. 单极化MIMO天线间距应该大于4 倍波长 B. 可以使用双极化天线 C. 与TDS干扰较小,与WLAN干扰较大 D. MIMO两路馈线损耗不平衡对系统性能影响很小 要做好网络规划,必须了解无线传播的特性,一般的无线传播损耗 主要包括() A. 空间传播损耗:随距离衰减的电播传播损耗,为固定斜率的衰减 。 B. 阴影衰落损耗(慢衰落损耗):阴影效应,由地形地物引起,表 现为高斯分布。一般通过预留慢衰落余量的方式降低对通信质量的 影响。 C. 快衰落损耗:多径效应,由多径传播引起,表现为瑞利分布或莱 斯分布。一般通过功控:均衡等信号处理方式解决。D单选ABCD多选ABCD多选ABCD多选AB多选ABCD多选ABCD多选ABC多选ABCD多选 62636465666768697071链路预算得到的路径损耗值为中值,实际的路径损耗在此值上下波 动.为了保证一定的边缘覆盖概率(比如&75%),需要留出一定 的余量,这个余量主要与电波传播的下述特性无关的是() A. 频率选择性 B. 快衰落 C. 去极化现象 D. 阴影衰落 TDL基站站址设计一般应满足下列要求() A. 在不影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. 将天线的主瓣方向指向高话务密度区,可以加强该地区的信号强 度,从而提高通话质量 C. 郊区的海拔很高的山峰一般考虑作为站址 D. 针对公路及山区覆盖的选址时,要充分利用地形特点,如公路拐 弯处等开阔的地方 可能采用的系统间干扰解决方法有() A. 加装滤波器 B. 调整定向天线的方向及位置 C. 共天馈时减小天馈三阶互调产物 D. 降低干扰源功率 在目前移动系统常用的定向天线中,可以提高两相邻天线隔离度的 方法有? A、天线背靠背安放 B、两天线前后同方向安放 C、增加天线间的距离 D、两天线间的连线落在各自辐射较弱的方 相比3G系统,LTE系统设计之初,其目标和需求就非常明确,包括 () A. 显著提高峰值传输速率,如下行链路100Mbps,上行链路50Mbps B. 降低时延,如无线接入网的用户面时延低于10ms C. 显著降低控制面时延(从空闲态转换到激活态时延小于100ms) 在进行容量估算中需要明确的因素有() A. 确定规划区的人员流量及发展趋势 B. 移动用户渗透率 C. TDL用户占比 D. 业务话务模型 下面哪些是8天线能够获得的增益() A. 赋型增益 B. 复用增益 C. 分集增益 D. BC LTE的特殊时隙配置有以下哪些() A. 10:2:2; B. 3:9:2 C. 11:1:2 D. 9:3:2 LTE高铁场景组网面临的挑战有() 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. 覆盖场景复杂多样,从城区到郊区 POI的主要功能有() A. 不同制式的手机发出的信号经POI检出后送往不同运营商的基站 。 B. 将各运营商、不同频段载波信号合成后送往覆盖区域的天馈分布 系统。 C. 向综合监控提供各个输入支路的输入功率值、合路输出功率值、ABC多选ABD多选ABCD多选CD多选ABCD多选ABCD多选ABC多选ABCD多选ABCD多选ABC多选 72737475767778798081MME的功能主要包括() A. 寻呼消息发送 B. 安全控制 C. Idle状态的移动性管理 D. SAE承载管理 关于LTE网络整体结构,哪些说法是正确的() A. E-UTRAN用E-NodeB替代原有的RNC-NodeB结构 B. 各网络节点之间的接口使用IP传输 C. 通过IMS承载融合业务 D. E-NodeB间的接口为S1接口 关于LTE TDD帧结构,哪些说法是正确的() A. 一个长度为10ms的无线帧由2个长度为5ms的半帧构成 B. 常规子帧由两个长度为0.5ms的时隙构成,长度为1ms C. 支持5ms和10ms的转换周期 D. 子帧0,子帧5以及DwPTS永远是下行 TD-LTE室内覆盖面临的挑战() A. 覆盖场景复杂多样 B. 信号频段较高,覆盖能力差 C. 双流模式对室分系统工程改造要求较高 D. 与WLAN系统存在复杂的互干扰问题 信道PDSCH可采用的传输方案() A. TM2 B. TM3 C. TM4 D. TM7 E. MU-MIMO LTE网络参数规划包括() A. 邻区规划 B. PCI规划 C. PRACH规划 D. TA规划 跟踪区的设计原则包括() A. 对于LTE的接入网和核心网保持相同的跟踪区域的概念 B. 当UE处于空闲状态时,核心网能够知道UE所在的跟踪区 C. 当处于空闲状态的UE需要被寻呼时,必须在UE所注册的跟踪区 的所有小区进行寻呼 D. 在LTE系统中应尽量减少因位置改变而引起的位置更新信令 传播损耗与以下哪些因素有关() A. 建筑物材质 B. 信号强度 C. 频率 D. 信号的入射角度 小区的覆盖半径与下列哪些因素有关() A. 干扰余量 B. 工作频率 C. 穿透损耗 D. 天线通道数 导致LTE多系统合路室分系统网络间干扰的原因有() A. 三阶互调 B. 邻频干扰 C. 阻塞干扰 D. 驻波比高ABCD多选ABC多选ABCD多选ABCD多选ABCD多选ABCD多选ABCD多选ACD多选ABCD多选ABC多选 828384858687 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104网络规划时要求尽量站址分布符合蜂窝网络结构的要求,在具体落 实的时候注意以下哪几点() A. 不影响基站布局的情况下,视具体情况尽量选择现有设施,以减 少建设成本和周期; B. 应避免选取对于网络性能影响较大已有的高站(站高大于70米或 站高高于周边建筑物25米),并通过在周边新选址或选用多个替换 站点等方式保证取消高站后的覆盖质量; C. 在市区楼群中选址时,可巧妙利用建筑物的高度,实现网络层次 结构的划分; D. 避免将小区边缘设置在用户密集区,良好的覆盖是有且仅有一个 主力覆盖小区。 在进行TD-LTE覆盖规划时,以下哪些因素需要考虑() A. 边缘目标速率 B. 干扰消除技术 C. 资源分配 D. 天线配置 E. 特殊时隙配置 在进行TD-LTE容量规划时,以下哪些因素需要考虑() A. 用户分布情况 B. 频率配置 C. 时隙配置 D. 调度算法 E. 干扰抑制技术 在进行TD-LTE参数规划时,以下哪些因素需要考虑() A. 小区基本参数规划 B. 邻区规划 C. 频率规划 D. PCI规划 E. TA规划 对于ANR(Automatic Neighbor Relationship)功能以下描述正确的 是() A. ANR能自动发现漏配邻区,并自动检测PCI冲突和自动评估非正 常邻区覆盖 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可以避免人工操作,减少网络的运维成本 在新建TDLTE网络时,必须要进行清频测试,以方便发现与定位外 界干扰信号,并规避外界干扰对系统的影响。 为控制TDL信号的覆盖范围,天线的机械下倾角可以一直加大。 网络规划的规划效果,可以通过规划工具呈现。 在室分系统建设中应尽量避免室内的用户切换到室外。 链路预算中,小区的覆盖半径是有中心用户的速率要求确定的。 为了增强覆盖可以无限制的提高基站的发射功率。 由于LTE采用了MIMO特性,所以双路室分系统的上下行速率是单 路室分系统的两倍。 在室分规划建设中需要注意同频干扰带来的性能损失,因此不建议 在同一层设置两个同频的小区。 在一个正常的没有故障的室内分布系统中,距离信源较近的天线发 射功率一定大于距离信源较远的天线发射功率。 LTE网络规划不需要考虑室外覆盖室内,因为室内都有室分系统覆 盖。 TDS向TDL双模升级后,TDL不需要做网络规划。 因为异频组网边缘性能好,频谱效率高,LTE可以采用异频组网。 D频段是干净的,周围不存在其它系统干扰。 LTE的峰值速率与终端的能力等级(类型)有关系。 RSRP是指整个20M带宽上所有RE的接收功率强度之和。 LTE网络下,TA用于寻呼位置管理,因此TA规划的越小越好。 PCI规划中只需要保证主小区的PCI与邻区的PCI不相同。 TD-LTE的PRACH只能采用格式4。ABCD多选ABCDE多选ABCDE多选ABCDE多选ABC多选正确 错误 正确 正确 错误 错误 错误 正确 错误 错误 错误 错误 错误 正确 错误 错误 错误 错误判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142LTE双室分速率高于单室分,所以室分应该全部建成双路。 站点过高容易引起越区覆盖,因此规划中要合理控制站点高度。 LTE下行传输模式中TM2适用于单天线端口传输:主要应用于单天 线传输的场合。 TD-LTE上下行传输使用的最小资源单位是RB。 LTE系统业务包括CS域和PS域业务,CSFB就是一种CS业务。 TD-LTE下行传输模式TM3可以提供单流或双流传输方案。 TD-LTE下行传输模式TM8可以提供单流或双流传输方案。 一个时隙中,频域上连续的宽度为150kHz的物理资源称为一个资源 块。 LTE小区搜索基于主同步信号和辅同步信号。 多注册TA是多个TA组成一个TA列表(TA List),这些TA同时分 配给一个UE;UE在TA List间移动不需要执行TA更新。 1× 3频率规划:指全网总共使用3个频点,一个基站分为3个扇区, 每个扇区使用不同的频点。 1× 1频率规划:指所有基站的所有小区使用一个相同的频点组网, 复用度为1,以一个站为簇实现无缝的连续覆盖。 PCI规划即物理小区ID规划,类似于UMTS的扰码规划或者CDMA 中的PN码规划。 TA规划也就是跟踪区的规划,类似于2G/3G网络当中的位置区规划 。 PRACH规划也就是ZC根序列的规划,目的是为小区分配ZC根序列 索引以保证相邻小区使用该索引生成的前导序列不同,从而降低相 邻小区使用相同的前导序列而产生的相互干扰。 CAT5和CAT4的终端的下行峰值速率是一样的。 PRACH规划与小区覆盖半径相关,小区覆盖越远则需要的ZC根序 列越多。 LTE下行传输模式中TM6为:Rank1的传输,主要适合于小区边缘 的情况。 A频段的TD-SCDMA网络在升级为TD-LTE网络时,RRU无需新增 或替换即可直接使用。 TD-LTE上下行业务信道都以RB为单位进行调度。 在TD-LTE上行链路中采用接收分集可有效降低手机发射功率。 LTE特性和算法对链路预算有重要的影响,因此在链路预算过程中 需要体现此影响。 如果采用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。 从3G系统看,一般城市密集区,比如CBD区域,对室内业务要求较 高。 缩小宏站的覆盖距离,不一定能提升室内覆盖性能。 链路预算的覆盖半径是由中心用户速率要求确定的。 为了能够提高上下行分组数据速率并承载更多的话音业务、减少时 延,在频谱资源允许的情况下,建议采用大带宽进行实际组网部署 如果在接收信号带外存在强信号,只要其与测试信号频率不重合便 无需加装滤波器。 LTE系统中,业务负载的不同将带来干扰的变化,但不会影响覆盖 性能的变化。 LTE频率规划时,频率复用距离以内的小区使用不同频点,避免同 频干扰。 TD-LTE宏蜂窝基站可选择采用八阵元天线和两阵元天线等类型天 线,八阵元天线在系统性能,尤其是小区边缘吞吐量的性能上具有 发射分集利用了天线间的弱相关性,可用于业务信道,但不可用于 控制信道。 LTE采用自组织网络(SON)技术降低网络运营成本及网络复杂 度,如网络的自动配置和自动优化功能。 LTE下行传输模式中TM2为发送分集模式:适合于小区边缘信道情 况比较复杂,干扰较大的情况。 UE等级为category 5的终端可以支持上行64QAM调制方式。 TD-LTE规划仿真整体流程与TD-SCDMA的规划仿真没有本质区别 。 平滑升级的TDL基站,可以继承原3G相应站点的 ,例如邻区关 系、切换基本参数等。 LTE接入网E-UTRAN由 组成,提供用户面和控制面。错误 正确 错误 错误 错误 正确 正确 错误 正确 正确 正确 正确 错误 正确 正确 错误 正确 错误 错误 错误 正确 正确 错误 正确 错误 错误 正确 错误 错误 正确 正确 错误 正确 正确 正确 正确 参数规划 eNodeB判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 判断 填空 填空 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177在TD-LTE无线网络中F频段的路径损耗比D频段的路径损耗 ,深 度覆盖能力 。 室分系统中经常使用到的无源器件包括: , , 和天线等。 LTE小区搜索基于 和 信号。 室分小区的边缘场强要求大于 dBm。 eNodeB ID表示一个 中唯一的基站标识。 信道用作随机接入,是用户进行初始连接、切换、连接重建立, 重新恢复上行同步的唯一途径。 理论上,上行8天线比2天线的接收分集增益约 dB。 当前中国移动F频段的频谱范围是 MHz到 MHz。 当前中国移动A频段的频谱范围是 MHz到 MHz。 当前中国移动D频段的频谱范围是 MHz到 MHz。 LTE的无线帧的长度是 ms,半帧的长度是 ms,子帧的长度是 ms,特殊子帧的长度是 ms。 与TD-SCDMA HSPA相比,TD-LTE增加了一种调制编码方式为 。 每个小区中有 个可用的随机接入前导。 理论上讲,带宽越大,基于OFDM的多用户频选调度性能越好,因 此TD-LTE采用 Hz组网最能体现系统的性能。 发射分集采用多路信道传输同样信息,包括 分集, 分集和 分集, 可提高接收的可靠性和提高覆盖。 EPS网络特点:仅提供 域,无 域。 SCH分为主同步信道和辅同步信道,其中PSS位于DwPTS的第 个 符号,有 个小区ID。 LTE测量分为3类:同频测量、 、 。 与下行OFDM不同,上行SC-FDMA在任一调度周期中,一个用户分 得的子载波必须是 的。 一个RB采用正常CP时在时域上占 个OFDM符号,频域上占 个 子载波。 当UE需要访问特定业务时,而该业务缺省承载无法满足其QoS要求 时,UE和核心网之间就需要建立 。 小区 吞吐量反映了一定网络负荷和用户分布情况下的基站承载效 率,是网络规划重要的容量评价指标。 移动通信中,大量传播路径的存在产生了多径现象,当无主径时其 合成波的幅度服从 分布,相位服从 分布,通常把这种现象称 为 衰落。两个相邻深衰落点之间在空间上的分布近似相隔 个 波长。通常,在基站侧对抗此种衰落的方法有 分集、 分集、 在TDLTE移动通信系统中,载波带宽 ,包含有50个RB。 TDLTE网络是通过 参数识别小区。 多载波带来的高PAPR会影响终端的射频成本和电池寿命,LTE上行 采用 以改善峰均比,任一终端分配到的资源在 域连续。 是UE进入小区后要完成的第一步,只有完成该步骤后,才能开 始接收其他信道,如广播信道,并进行其他活动。 LTE下行传输模式中 是闭环空间复用:适合于信道条件较好的场 合,用于提供高的数据率传输。 TD-LTE可以支持F,E,D三个频段, 他们主要频段范围分别为 MHZ、 MHZ、 MHZ。 TAI(tracking area identity)由 、 和 组成。 LTE没有了RNC,空中接口的用户平面(MAC/RLC)功能由 进 行管理和控制。 若现网TD-S的配置为4DL:2UL,TD-LTE在需要和TD-S邻频共存的 场景下,上下行时隙配置应该为 : 。 常规循环保护前缀条件下,特殊子帧中的DwPTS配置的符号数大于 等于 时,可以传输数据。 OFDM系统作为多子载波系统,可以通过频率调度,为用户分配信 道质量较好的频率资源,从而获得 增益。 LTE下行传输模式中 是MU-MIMO传输模式:主要用来提高小区 的容量。小/强 合路器、功分器、耦合器 主同步、辅同步 -105 PLMN PRACH信道 6
10,5,1,1 64QAM 64 20M 时间,空间,频率 分组:电路 3,3 异频测量,异系统测量 连续 7,12 专有承载 平均 瑞利、均匀、快/瑞利、 1/2、频率、时间、空间 10MHz PCI SC-FDMA,频 下行同步 TM4 0-2690 MCC,MNC,TAC eNodeB 1,3 9 频率分集 TM5填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193LTE下行传输模式中 是LTE-A中新增加的一种模式,可以支持最 TM9 大到8层的传输,主要为了提升数据传输速率。 E-UTRA小区搜索基于 、 、以及下行参考信号完成。 主同步信号,辅同步信号 同频组网时,位于小区边缘的用户相互之间的干扰比较强,影响用 ICIC(小区干扰协调) 户性能,采用 技术可以提升边缘用户吞吐率。 Okumura-Hata模型应用在 MHz频段,cost231-Hata模型应用在 150~~2000、 MHz频段,他们的小区半径适用范围为 km。这两个模型在公式 20、常数、频率 上的不同是 项和 项的系数。 15 根据国家电磁辐射标准,天线口输出的总功率功率不超过 dBm。 504 LTE的PCI一共有 个。 838 PRACH格式0~3下,生成Preamble码的ZC根序列有 个。 64 LTE网络下,每个小区中的preamble码有 个。 3GPP标准定义的PCC架构主要由 、策略和计费执行单元 策略和计费控制单元 (PCRF),应用功能 (PCEF)、 、用户属性存储器(SPR)等功能实体组成。 采用循环前缀做保护间隔,既可以消除 干扰,又可以消除 干扰 ISI(符号间),ICI(子 。 载波间), TD-LTE下行采用特有的 调制技术,峰均比较高,对功放动态特 OFDM,高 性要求更 。 3GPP PCC(Policy and Charging Control) 架构定义了从终端、核心网 策略控制:计费 、业务平台到无线设备的端到端联动机制,能下发数据业务流的 规则和 规则,实现数据业务的差异化和精细化管控。 通常情况下,TD-LTE网络区域覆盖概率规划目标定为 %区域满 95 足定义的最小接收电平门限。 LTE网络规划要求尽量符合蜂窝网络结构的要求,一般要求基站站 25 址分布与标准蜂窝结构的偏差应小于站间距的 %。 LTE网络规划必须考虑在不同网络负载下网络需要达到的性能指 50 标,一般建议建网初期应考虑在 %网络负载条件下进行规划和设 边缘覆盖概率是在小区边缘的接收电平(质量)达到或者超过最小 接收电平门限(质量)要求的概率。当小区边缘处接收电平和最小 阴影衰落余量 接收电平门限差值大于目标规划概率下的 ,即认为该点达到规划填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 填空 194简要说明TD-LTE物理层帧结构。1.TD-LTE的无线帧为 10ms,包含两个半帧, 长度各为 Tf=153600*TS=5ms。每 个半帧包含5个子帧,长 度为30720*TS=1ms。对 于TDD,上下行在时间上 分开,载波频率相同,即 在每10ms周期内,上下 行总共有10个子帧可用, 每个子帧或者上行或者下 行。 2.TDD帧结构中,每个无 线帧首先分割为2个5ms 的半帧。TD-LTE帧结构 存在多种时隙比例配置, 可以分为5ms周期和10ms 周期两类,便于灵活地支 持不同配比的上下行业务 。 3.在5ms周期中,子帧1和 子帧6固定配置为特殊子 帧;10ms周期中,子帧1 固定配置为特殊子帧。 4.每一个特殊子帧由 DwPTS、GP、和UpPTS 等3个特殊时隙组成。子 帧0、5和DwPTS时隙总 TD-LTE特殊子帧的帧结 构特点如下: 1、每一个特殊子帧由 DwPTS、GP、和UpPTS3 个特殊时隙组成,总时长 1ms。 2、对于5ms的下行到上 行切换周期,每个5ms的 半帧中配置一个特殊子 帧;对于10ms的下行到 上行切换点周期,在第一 个5ms子帧中配置特殊子 帧; 3、子帧0、5和DwPTS时 隙总是用于下行数据传输 。UpPTS及其相连的第一 个子帧总是用于上行传输 。 1) 避免相同的PCI分配给 邻区 2) 避免模3相同的PCI分 配给邻区,规避相邻小区 的PSS序列相同 3) 避免模6相同的PCI分 配给邻区,规避相邻小区 RS信号的频域位置相同 4)避免模3相同的PCI分配 给邻区,规避相邻小区的 PCFICH频域位置相同简答195简要说明TD-LTE特殊子帧的帧结构特点。简答196请简述PCI的配置原则。简答 197198199200201功率规划,链路预算,容 量规划,基站选址,频率 规划,切换规划,位置区 1、8天线相比常规2天线 在上行存在分集接收增 益,从而提升UL吞吐率 八天线相比两天线有哪些优势? 2、8天线相比2天线存在 下行业务信道赋形增益, 在小区边缘场景可提升 1、保证位置更新信令开 销频繁的位置位于话务量 较低的区域内,有利于 eNB有足够的资源处理额 外的位置更新信令开销 2、规划中考虑终端用户 的移动行为(如主干道、 铁路等高话务区域尽量少 跨越边界) 简述LTE跟踪区边界的规划原则。 3、城郊与市区不连续覆 盖时,城区与郊区分别使 用单独的位置区 4.位置区规划应在地理上 为一块连续区域,避免和 减少“插花” 5、位置区区域不跨 MME/MSC 站址(站名、GPS方 位),设备及天线配置, 天线挂高,下倾角,方位 角,小区频点,带宽,邻 区列表及切换、选择参 LTE网络规划流程的详细规划步骤中具体要确定(或输出)哪些内 数,PCI配置,时隙配 容?(至少10点) 置,各信道发射功率配 置,各信道物理资源配 置,PRACH信道配置, ICIC配置,固网传输配 置,小区编码, GSM:语音,短信与低 速率数据业务;TDSCDMA: 中低速率数据 业务,TD-LTE网络前期 建设与TDS网络组成连续 覆盖;WLAN:热点及室 内覆盖,服务于高速数据 谈谈你对GSM,TD-SCDMA,WLAN 和 TD-LTE 四网协同的认识 业务用户的宽带无线接 。 入,终端是具有WIFI功 能的手机或笔记本;TDLTE:服务于连续覆盖区 域的移动高速数据业务用 户,也可以满足高速数据 业务用户的宽带无线接 入,终端可以LTE手机和 上网数据卡。为未来移动 网络规划的关键内容有哪些?简答简答简答简答简答 LTE有哪些关键技术,请列举简要说明。(至少3条) 202OFDM:将信道分成若干 正交子信道,将高速数据 信号转换成并行的低速子 数据流,调制到在每个子 信道上进行传输。 MIMO:不相关的各个天 线上分别发送多个数据 流,利用多路信道,在不 增加带宽和天线发送功率 的情况下,提高信道及频 谱利用率,下行数据的传 输质量。 高阶调制:16QAM、 64QAM HARQ:下行:异 步自适应HARQ 上行:同 步HARQ AMC:TD-LTE支持根据 上下行信道互易性进行 AMC调整 小区干扰控制:LTE系统 中,系统中各小区采用相 同的频率进行发送和接 收,在小区间产生干扰, 小区边缘干扰尤为严重。 目前的干扰控制技术有干 扰随机化,干扰控制,干 EPC主要包括5个基本网 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 。 分组数据网网关(PDNGW) 是分组数据接口的终接 点,与各分组数据网络进 行连接。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。 归属用户服务器(HSS) 下行用异步自适应 HARQ,上行用同步简答203简述EPC核心网的主要网元和功能。简答204LTE 中的上下行分别用什么HARQ 协议?简答 205ICIC干扰协调技术的原理和应用方式?206列出TDLTE系统,影响TDL接收机抗干扰能力的指标名称。207列出TDLTE系统,影响小区接入成功率的主要原因及分析方法?208简述跟踪区的作用?ICIC干扰协调技术是通过 在小区间合理分配资源, 尽量使相邻小区使用的频 率资源正交,从而使达到 协调小区间干扰的目的, 改善小区覆盖和边缘小区 速率,提升小区频谱效率 。 ICIC技术按照协调方式分 为两类:部分频率复用 (FFR)和软频率复用 (SFR)。 系统负荷较低时,ICIC可 以提高小区边缘用户的吞 吐量,而不牺牲小区总吞 吐量;而当系统负荷较高 时,除非小区中心用户的 SINR已经超过最大MCS 格式需要的解调门限,否 则必然会造成小区总吞吐 量的下降,此时ICIC更多 每给出一个正确的指标即 得5分 接收机带外阻塞指标; 杂散指标; 互调指标 每给出一个正确的原因即 得1分,每一个正确分析 方法要点即得1分。共10 分 1) 信号覆盖弱造成接入不 成功,通过路测分析; 2) 接入参数设置不正确, 检查接入参数; 3) 外界干扰造成,进行干 扰分析与检测; 4) 信道功率设置不正确, 过小,进行路测并分析数 据,检查参数配置等; 5) 设备安装问题等造成, 检查设备的安装情况与工 LTE中的跟踪区也就是 Tracking Area,简称 TA,跟踪区编码称为 TAC(Tracking Area Code) 。跟踪区是用来进行寻呼 和位置更新的区域。类似 于UMTS网络中的位置区 (LAC)的概念。跟踪区 的规化要确保寻呼信道容 量不受限,同时对于区域 边界的位置更新开销最 小,而且要求易于管理。 跟踪区规划作为LTE网络 规划的一部分,与网络寻 呼性能密切相关。跟踪区 的合理规划,能够均衡寻 呼负荷和TA位置更新信简答简答简答简答 209210211RSRP:用来衡量下行参 考信号的接收功率,指的 是每个RE上的接收功率 衡量LTE覆盖和信号质量的基本测量量有哪些? 。 SINR:信号干扰噪声 比,表示信号能量与干扰 LTE的物理小区标识(PCI) 是用于区分不同小区的信 什么是PCI? 号,保证在相关小区覆盖 范围内同一频点上没有相 同的物理小区标识。 室内覆盖应遵循室内 外覆盖一体化原则:确保 室内分布系统提供良好的 室内覆盖,同时要控制好 室内信号,避免对室外构 成强干扰。 多系统共存时系统间 隔离度应满足要求,避免 系统间的相互干扰。 室内分布系统工程的 建设必须满足国家和通信 行业相关标准,电磁辐射 值应满足国家标准。 天线的位置、数量和 输出功率:尽量利用原 2G系统天馈以及路由, 简述室内分布系统的设计规划原则。(该题满分10分,答对一条给 合理设定天线的位置、数 2分,多答不加分) 量和输出功率,来达到均 匀覆盖并满足边缘场强要 求; 噪声影响:尽量避免 使用干线放大器,以减少 噪声的引入; 考虑泄漏:为建立高 品质的无线覆盖网络,在 设计时应兼顾边缘场强的 计算,保证不会产生明显 的信号泄漏; 施工难度:考虑施工 容易实现及施工效率,合 理安排走线; 扩容考虑:考虑将来 的扩容,采用宽频腔体耦简答简答简答 212请列举四种基站间干扰解决方案,并说明各自的适用场景。增加保护带 直接降低干 扰 频谱利用率降低 如果 有额外频率资源,优先考 虑增加保护带 增加天线间隔离度 直接 降低干扰 受空间限制, 较大的天线间隔无法做到 如果安装空间允许,安装 时考虑天线间隔尽量大, 同时最好不要共站 安装滤波器 可以比较彻 底解决干扰问题 增加额 外人工与滤波器成本,同 时带来一定额外插损。 具有一定保护带情况下, 安装滤波器可以彻底解决 干扰,但增加成本及带来 一定损耗。 调整产品规格 可以比较 彻底解决干扰问题 重新 开发增加成本,产品规格 数目增多,维护成本增加 存在市场需求较大时,可 以考虑调整产品规格以避 免干扰,但会带来额外的 开发性问题,参考答案: 网规网优手段 合理规划PCI,确保相邻 小区导频尽量错开 合理规划邻区,确保能够 及时切换到最好的小区 合理规划工程参数:包括 基站位置、天线挂高、天 线类型(包括智能天线) 、天线方向角、倾角、信 道发射功率 精细化的RF优化,确保 网络SINR尽可能在一个 好的水平。 精细化的算法及参数优 化:优化各类算法及网络 性能相关的参数 针对性的优化方案:对于 干扰难以控制区域,可采 用多RRU共小区、分层覆 盖等技术。 性能算法手段 (RRM&RTT) 提升接收机解调性能: 8T8R技术 (beamforming)、IRC接 收机算法、信道估计算法 /均衡算法 降低边缘用户干扰:ICIC 、小区间功控、闭环功控 提升系统性能:HARQ、 AMC 合适利用资源:频选调度简答213请列举LTE中可使用的同频干扰解决方案?简答 214LTE的特殊时隙配置有哪些方式?215简述RSRP,RSSI,RSRQ 的定义。216LTE 中参考信号(RS)的作用是哪些?217EPS 承载 (bearer) 分为哪两种?分别在什么情况下建立?共9种, (DwPTS:GP:UpPTS)分 别为: 3:10:1;9:4:1;10:3:1; 11:2:1;12:1:1;3:9:2; 9:3:2;10:2:2;11:1:2 RSRP: Idle 模式时是手机听到的 所有带宽上一个时隙的所 有RS 信号的平均 业务模式时是手机在分配 的PRB 上对一个时隙的 所有RS 信号的平均 RSSI: 所有RE、干扰、噪声的 总功率 RSRQ: =N*(RSRP/RSSI),N 为 分配的PRB 数 1.频率校正 2.提供基准相位,手机可 以做相干解调 3.信道估计 4.测量,可以知道下行的 信号质量及强度 分为默认承载和专用承载 两种,默认承载在UE附 着到系统后分配建立,专 用承载则是根据UE的业 务需求进行分配建立。简答简答简答简答
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