TTL HARQ进程

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HARQ技术简介

HARQ技术简介

信源
检错编码和 缓冲存储
重发机制
双 向 信 道
检错译码
输出缓冲器


正确时输出

指令产生器
错误时删除
ARQ方式的系统结构图
优点:实现起来比较简单,信令开销小,收端的缓存容量低。
缺点: 等待确认信号的过程中,发端不发送数据,导致信道利用率不高,系统
2021/7/1 的吞吐量较低。
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差错控制技术简介
退后N步ARQ协议:
以上分析说明:HARQ和FEC更适 图3 ARQ 、FEC、type-I HARQ的吞吐量对比
应无线信道多径衰落的情况。在信道
状态较好的状态下,三者的吞吐量性
能差别不大。
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结束语
若有不当之处,请指正,谢谢!
特点:
第一类HARQ在接收端不进行任何合 并,每次收到的数据包直接译码。这 种方法信令开销小,解码简单。对传 错的数据帧只是单纯的丢弃,没能充 分利用其中的有用信息。
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HARQ定义及过程
第二类HARQ:
又称为完全增量冗余(IR)的重传机制。这种机制下,错误的数据 包不会被丢弃,而是在接收端先缓存起来,与重传的数据包进行合 并之后再进行解码。
总体2上021看/7/1,HARQ I和FEC误码率性能好于ARQ。
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由图3可以看出ARQ、FEC、 HARQ3种方案吞吐量都呈上 升趋势。
其中,HARQ和FEC吞吐 量在信噪比5dB-8dB之间快 速上升达到最大值,且曲线 基本重合。
在此期间,ARQ的吞吐量 很低,基本不变化,从10dB 以后才开始上升。
2021/7/1

华为认证考试4G模拟题

华为认证考试4G模拟题

判断题:1、TD-LTE系统中,通过DwPTS和UpPTS完成同步( F )2、当使用RAN共享功能时,可以有多个运营商被配置为“主运营商”( F )3、室外宏BTS3900A仅支持RFU组网,单机柜可以支持2个BBU,支持6个RFU( F )5、LampSite解决方案中,RHUB和PRRU都支持级联( F )7、LTE上行使用OFDMA,下行使用SC-FDMA技术( F )8、TM3模式不支持发射分集( F )10、普通循环前缀主要用于远距离覆盖的场景( F )12、eNodeB的告警和时间都有“恢复”和“活动”两种状态( F )14、双工技术可以用于区分不同的用户( F )15、3GPP R9版本中的终端能支持载波聚合( F )16、专用承载的建立是由PCRF触发的( F )17、LTE中一个小区有837个可用的PRACH前导( F )19、当网元的工程维护状态为新建时,U2000上无法查询到该网元的告警( F )20、使用summary采集表配置eNodeB,在完成summary表的填写后需要导入到current区( F )21、CME可以提供“检查eNodeB数据”功能,用来检查eNodeB的配置数据。

如果配置的小区带宽和规划的不一样,CME也可以检查出来( F )24、LBBP单板不能安装在新型号的BBU3910,只允许安装UBBP( F )27、所有的系统消息都由PBCH信道承载( F )28、CQI(Channel Quality Indicator)是影响调度结果的唯一因素( F )29、UE在上行数据传输时必须使用PUCCH信道( F )30、主同步信号的接收依赖于从同步信号发送的序列( F )33、summary采集表里面的“S1SigIP Local Port”参数可以设置为参数范围内的任意值,不需要和MME协商( F )34、多个LBBP单板可以工作在主备模式( F )35、CME提供current区和planned区,current数据区用于数据规划和数据配置( F )38、使用命令LST VER可以查询主区和备区的软件版本( F )41、PUCCH信道的资源块在上行频段的中间位置( F )42、LMPT单板上的“RUN”监视灯常亮表示单板正常运行( F )单选题:48、使用下列哪个命令可以检查S1接口的信令连接是否正常()A.DSP IPPATHB.DSP SIINTERFACEC.LST SCTPLNKD.LST IPPATH49、LTE系统中定义了多少个标准QCI(QoS Class Identifier)()A.6B.8C.9D.1050、RA-RN TI使用的场景是哪个()A.随机接入中用于指示接收随机接入响应消息B.随机接入中,没有进行竞争裁决前的CRN TIC.用于标识RRC Connect状态的UED.半静态调度标识51、下列哪一个不可能是寻呼消息中的UE标识()A.C-RN TIB.S-TM SIC.IMSI52、在一个无线帧中,下列哪些信道占用最多的RE(Radio Element)()A.PDCCHB.PHICHC.PCFICHD.PDSCH53、如果为了支持更多的小区和吞吐量,需要增加以下哪些单板()A.LBBPB.LMPT/UMPTC.UTRPD.UEIU54、“为用户面数据做头压缩和解压缩”是下列哪一层的功能()A.PDCPB.MACC.RLCD.PHY55、命令ADD NTPC的作用是什么()A.配置时钟同步数据B.配置频率同步数据C.配置时间服务器D.配置时钟和频率服务器56、如果需要配置IPSEC,那么命令“ADD DEVIP”中的参数“端口类型”应该设置为下列哪一个()A.PPPB.ETHC.ETHTRKD.LOOPINT57、专用承载的QoS信息是在哪个网元中签约()A.PCRFB.MMEC.HSSD.PGW58、PDSCH有多少种资源分配类型()A.1B.2C.3D.459、如果UE被分配了上行的资源做数据传输,那么上行L1/L2(层1/层2)控制信息由下列哪个信道承载()A.PDSCHB.PUSCHC.PUCCHD.PDCCH60、一个基站最多能增加几条远端维护通道()A.1B.2C.3D.461、为了支持在X2接口的无损切换,下列哪个信息需要再eNodeB之间转换()A.PDCP SNB.UE capabilityC.Secunty information D.PCI62、一个CCE(Control Channel Element)中包含多少个REG(Resource Element Group)()A.6B.7C.8D.963、下列哪个消息由PBCH信道承载()A.MIBB.SIB1 C,SIB2 D.SIB364、以下哪种技术是LTE没有采用的技术()A.信道编码B.扩频C.加扰D.OFDM65、SRB2的建立比UE初始上下文建立过程早还是晚()A.早于B.晚于66、随机接入前导由下列哪个信道承载()A.PUNCHB.PUSSHC.PRACH67、以下哪个信道是用于传输PDCCH占用的OFDMA符号数的控制信息()A.PDSCHB.PBCHC.PCFICHD.PDCCH68、如果要近端调测一个新的eNodeB,LMT客户端的IP地址可以设置为下列哪一个()A.192.168.0.49/255.255.255.0B.192.168.0.48/255.255.255.0C. 192.168.1.34/255.255.255.0D. 192.168.2.35/255.255.255.069、下列哪一层提供随机接入的竞争解决()A.物理层B.MAC层C.RLC层D.RRC层70、完整性保护应用于哪里()A.RRC指令B.用户数据C.RRC信令和用户数据71、UE通过同步信号获取同步信息,同步信号还承载以下哪一个标识()A.本地小区标识B.小区标识C.物理小区标识72、在下列哪个消息中跟踪区信息会发给MME做一致性试验()A.S1AP:E-RAB setup requestB. RRC:RRC connection requestC. S1AP:Initial context setup requestD. S1AP:S1 setup request73、以下哪个PRACH前导格式只能用于TDD的随机接入()A.格式1B.格式2C.格式3D.格式474、PS域演进到EPC,控制面与用户面分离为MME和SGW,是在3GPP的哪个版本()A.R5B.R6C.R7D.R875、以下哪类信道是位于RLC和MAC层之间的信道()A.逻辑信道B.传输信道C.物理信道D.无线信道76、在一个无线帧中,PSS(Primary Synchronization Signal)被发送几次()A.1B.2C.3D.477、配置S1端点模式时,以下哪个参数是可选的()ERPLANEHOSTERPLANEPEERC.SCTPHOSTD.SCTPPEER78、下列哪个描述是错误的()A.BCCH可以被映射到BCHB.BCCH可以被映射到DL-SCHCH可以被映射到DL-SCHD.DTCH可以被映射到MCH79、下列哪些单板属于BBU的电源和监控系统()A.LBBPB.LMPT/UMPTC.UTRPD.UPEU/UEIU80、下列哪个信道是唯一用来承载高层业务数据及信令的物理信道,因此是LTE最重要的物理信道()A.PRACHB.PUCCHC.PDCCHD.PDSCH81、下列哪个事件表示服务小区的信号低于某个门限()A.A1 eventB.A2 eventC.A3 eventD.A4 event82、下列哪个物理信道承载上下行HARQ进程的ACK/NACK反馈()A.PBCHB.PCFICHC.PHICHD.PDCCH83、下列哪一项只能用来承载NAS消息()A.SRB0B.SRB1C.SRB2D.DRB84、假定小区输出总功率为46 dBm,在2天线时,单天线功率是多少()A. 46 dbmB. 43 dbmC. 49 dbmD. 40 dbm85、在LTE的频段划分中,BAND39是指哪段频谱资源()A.1880~1900MHzB.1880~1920MHzC. 2300~2400MHzD.2520~2570MHz86、LTE中每个小区有多少个可用的前导签名()A.16B.64C.1200D.1287、上行的DMRS(解调参考信号)在时域上以下列哪个为周期发送()A.SlotB.Sub-frameC.FrameD.TTI88、查询光模块信息的命令是哪条()A.DSP CPRILBRB.DSP CPRIPORTC.DSP CPRIBRD.DSP SFP89、在Uu接口中,哪一层执行流量监测以及报告功能()A.RRCB.PDCPC.MACD.RLC90、LTE系统中一个TTI最多传多少个码字(codeword)()A.1B.2C.3D.491、下列哪个消息承载了公共信道的配置信息()A.SIB1B.SIB2C.MIBD.SIB3-SIB892、在切换过程中下列哪个信道承载测量配置信息()A.PRACHB.PUSCHC.PUCCHD.PDSCH93、系统消息SIB3由下列哪个信道承载()A.PDSCHB.PBCHC.PCFICHD.PDCCH94、在FDD-LTE的普通CP配置下,PSS信号是在特定的时隙中的哪个符号中进行传输的()A.1B.3C.5D.795、在整网的角度看,LTE网络架构包括EPC和什么()A.UTRANB.E-ITRANC.WRAND.Single-RAN96、下列哪些不是LTE无线侧的接口()A.X2B.S1C.UuD.Iu97、U2000可以提供一些性能监控功能,如果要监控RRU的输出功率,可以使用下列哪个性能监控功能()A.小区性能监控B.传输性能监控C.RRU性能监控D.用户性能监控98、U2000可以提供一些性能监控功能,如果要监控某个用户的MCS,可以使用下列哪个性能监控功能()A.小区性能监控B.传输性能监控C.RRU性能监控D.用户性能监控99、在summary采集表中,参数“S1Sig LogicIP”的值是下列哪个网元的地址()A.SGWB.MMEC.U2000D.相邻eNodeB 100、在正常CP(循环前缀)配置下,一个时隙里面有多少个符号()A.5 B.6 C.7 D.8101、一个LTE小区中有多少个可用的PRACH前导序列()A.64B.128C.256D.512102、缺省情况下,Tracert发送的数据报的TTL值最大可以到多少,每一次发送如果在指定的时间内没有回应报文,在发送端就会显示超时()A.8个B.16个C.30个D.45个103、以下哪种参考信号是LTE TDD 系统特有的()A.小区特定RSB.UE特定RSC.上行参考信号DMRSD.上行参考信号SRS104、在RRC连接模式下,测量控制信息包含在下列哪个消息中()A.RRC connection setupB.RRC connection reconfigurationC.Measurement controlD.SIB3105、下列哪一个承载逻辑信道CCCH上的RRC消息()A.SRB0B.SRB1C.SRB2D.MIB106、在summary采集表中,参数“S1Userplane LogicIP”的值是下列哪个网元的地址()A.SGWB.MMEC.U2000D.相邻eNodeB107、下列哪个层执行HARQ功能()A.RRCB.PDCPC.MACD.RLC108、下列哪一项是在RRC建立过程中建立()A.SRB0B.SRB1C.SRB2D.DRB109、MIB的TTI是多少()A.10msB.20msC.40msD.80ms110、在summary采集表中,参数“Omch Ostip”的值是下列哪个网元的地址()A.SGWB.MMEC.U2000D.相邻eNodeB111、以下哪个是用于寻呼的UE标识()A.RA-RNTIB.C-RNTIC.P-RNTID.SI-RNTI112、下列哪些单板属于BBU的基带系统()A.LBBPB.LMPT/UMPTC.UTRPD.UPEU/UEIU113、下列哪个消息不会在X2接口切换过程中出现()A.Handover requestB.RRC reconfiguration requestC.Path switch requestD.Initial context setup request114、U2000可以提供一些性能监控功能,如果要监控RB的使用情况,可以使用下列哪个性能监控功能()A.小区性能监控B.传输性能监控C.RRU性能监控D.用户性能监控115、以下哪些技术可以成倍提升LTE用户速率()A.OFDMAB.SONC.ICICD.MIMO116、LTE的系统设计目标是哪个()A.下行峰值速率100Mbps,上行峰值速率50MbpsB.下行峰值速率150Mbps,上行峰值速率50MbpsC.下行峰值速率150Mbps,上行峰值速率75MbpsD.下行峰值速率300Mbps,上行峰值速率150Mbps117、LTE系统中有多少个物理小区标识()A.3B.503C.504D.512118、近端维护eNodeB,需要连接LMT客户端到eNodeB的哪个接口(单板为UMPT)()BB.ETHC.FE/GE0D.FE/GE1 119、空中接口资源由哪种网元分配和调度()A.UEB.eNodeBC.MMED.上述三种网元都参与120、如果需要配置IPsec,那么命令“ADD DEVIP”中的参数“端口类型”应该设置为下列哪一个()A.PPPB.ETHC.ETHTRKD.LOOPINT121、使用下列哪个命令可以修改eNodeB的近端维护地址()A.MOD OMCH B.ADD OMCH C.MOD LOCALIP D.SET LOCALIP122、LTE系统中在时域被调度的最小粒度是以下哪个()A.0.5msB.1msC.10msD.20ms123、下列哪个信道可以同时承载HARQ反馈和调度请求(Scheduling Request)()A.PRACHB.SRSC.PUCCHD.PUSCH 124、以下哪个参数决定了PRACH信道在上行频带的位置()A.PRACH配置索引 B.频率偏置 C.信号Qrxlevmin中的偏置 D.测量的小区接收电平值125、以下哪块单板增加命令执行成功后会要求单板重启动加载,致维护链路会中断()A.LBBPB.LMPT/UMPTC.UTRPD.UPEU/UEIU 126、BBU中最多可以配置多少个LBBP单板()A.3B.4C.5D.6127、U2000可以提供一些性能监控功能,如果要监控小区RLC的吞吐量,可以使用下列哪个性能监控功能()A.小区性能监控B.传输性能监控C.RRU性能监控D.用户性能监控128、假设已经使用命令“ADD DEVIP:SN=7,SBT=BASE_BOARD,PT=ETH,PN=0,IP=”10.11.1.3”,MASK =”255.255.255.0”,在LMPT板的FE端口0上配置一个IP地址,现在要在LMPT板的FE端口上再配置一个IP地址,下列哪个命令可以使用()A.ADD DEVIP:SN=7,SBT=BASE_BOARD,PT=ETH,PN=1,IP=“10.11.1.4”,MASK=“255.255.255.0”B. ADD DEVIP:SN=7,SBT=BASE_BOARD,PT=ETH,PN=1,IP=“10.11.1.5”,MASK=“255.255.255.0”C.ADD DEVIP:SN=7,SBT=BASE_BOARD,PT=ETH,PN=1,IP=“10.11.2.6”,MASK=“255.255.255.0”D.ADD DEVIP:SN=7,SBT=BASE_BOARD,PT=ETH,PN=1,IP=“10.11.1.6”,MASK=“255.255.255.0”129、在一个子帧中,时域上最多有几个符号用作PDCCH信道()A.1B.3C.5D.7130、使用下列哪个调度方法可以得到最大的小区吞吐量()A.比例公平B.最大载干比C.轮循131、UE能力信息可以在下列哪个消息中从MME传给eNodeB()A.SLAP:E-RAB setupB.RRC:RRC connection setupC.S1AP:Intial context setupD.S1AP:S1 setup132、近端维护eNodeB的磨人用户名和密码是下列哪个()A.admin/admin123B. admin/admin@123C. admin/hwbs123D. admin/hwbs@123133、如果eNodeB使用1588V2时钟,命令“SET CLKMODE”中的“时钟工作模式”参数设置为“手动”,那么参数“制定的参考时钟源”应该设置为下列哪个()A.GPSB.BITSC.IPCLKD.TOD134、MME和HSS之间的接口S6a的应用层协议用的是以下哪个()A.SCIPB.GTPC.DiameterD.PMIP135、以下哪条命令用于激活LICENSE()A.DLD LICENSEB.INS LICENSEC.ACT LICENSED.ULD LICENSE136、下列哪个事件表示服务小区的信号高于某个门限()A.A1 eventB.A2 eventC.A3 eventD.A4 event 137、LTE的Turbo编码器能处理的最大比特数是多少()A.1024比特B.2048比特C.5512比特D.6144比特多选题138、下列哪些是NAS信令()A.Attach requestB.Measurement reportC.Service requestD.Authentication request139、下列哪些是PRACH前导的可能长度()A.1msB.2msC.5msD.10ms140、LTE中QoS参数包括以下哪些()A.CQIB.ARPC.GBRD.MBRE.AMBR141、eNodeB支持下列哪种时钟源()A.IEEE 1588V2时钟同步B.BITS时钟同步C.GPS时钟同步D.伽利略E.内部时钟142、LTE可以支持下列哪几种带宽()A.1MHzB.3MHzC.5MHzD.10MHzE.15MHzF.20MHz143、PDSCH承载下列哪些系统消息()A.MIBB.SIB1C.SIB2D.SIB3144、下列哪些是UPEU单板的功能()A.环境监控(包括温湿度、水浸、烟雾)B.提供系统时钟C.将-48V DC或+24V DC输入电源转换为支持的+12V工作电源D.提供2路RS485信号接口和8路开关量信号接口,开关量输入值支持接点和QC输入145、当UE建立RRC连接时,该UE处于RRC_CONNECTED状态,对此状态描述正确的有哪些()A.有RRC上下文信息(C-RN IT)B.可以数据传输C.小区重选D.接收寻呼和SI146、GUTI是由以下哪些标识构成()A.MCCB.MNCC.MMEID.M-TMSIE.S-TMSI 147、关于LTE随机接入前导的格式说法正确的有哪些()A.格式0-3只能用于FDD小区B.格式0-3既可用于FDD小区,也可用于TDD小区C.格式4只能用于TDD小区D.格式4只能用于FDD小区148、覆盖半径为3km的小区,如果配置了随机接入前导格式3,那么会出现以下哪些情况()A.UE无法随机接入B.UE可以随机接入C.上行容量将受到限制D.上行覆盖将受到影响149、下列哪些RRU适用于LTE制式()A.RRU3279B.RRU3256C.RRU3936D.RRU3829150、eNodeB主要包括下列哪些系统()A.基带传输模块B.射频系统C.天馈系统D.电源系统E.交换系统151、在用命令ADD IPRT配置路由时,可以配置的路由类型包括哪些()A.缺省默认路由B.主机路由C.网段路由D.直连路由152、下列哪些单板可以被闭塞()A.LMPTB.LBBPC.RRUD.RFU153、以下哪些参数需要与核心网MME配置协商一致()A.移动国家码B.移动网络码C.跟踪区码D.Preamble码154、随机接入的目的是什么()A.获取上行同步B.获取上行调度资源C.获取下行同步D.获取下行调度资源155、下列哪些属于EMM过程()A.AttachB.Tracking area updateC.AuthenticationD.EPS bearer getup156、EPS移动性管理状态(EMM)包括以下那几个()A.EMM-DEREGISTEREDB.EMM-REGISTEREDC.EMM-IDLED.EMM-CONNECTED157、NAS信令是在下列哪两个网元之间交换处理()A.UEB.eNodeBC.MMED.S-GW158、下列哪些是LBBP单板的功能()A.实现eNodeB与MME/S-GW之间的信号交互B.处理上下行基带信号C.提供与射频模块的CPRI接口D.实现跨BBU基带资源共享能力159、多天线技术有点包括哪些()A.阵列增益B.分集增益C.空间复用增益D.抗多径衰落增益 E.定向信号160、上行HARQ进程的ACK/NACK反馈可以有下列哪个信道承载()A.PUCCH B.PUSCH C.PRACH D.PHICH161、下列哪些是X2AP协议的功能()A.E-RAB管理B.移动性管理C.负载管理D.eNodeB配置更新 E.寻呼162、下列哪些是BBU3900的功能()A.提供与OMC连接的维护通道B.提供系统时钟C.环境监控(包括温湿度、水浸、烟雾)D.发射通道完成下行信号滤波、数据转换(D/A转换)、射频信号上变频至发射频段163、关于BTS3205E,以下描述正确的有哪些()A.BTS3205E是一体化的基站B.BTS3205E具有内置天线和外置天线两种C.BTS3205E低功耗、易选址、易安装、易开通D.BTS3205E的时钟方式只支持外接RGPS164、LTE系统可以支持的调制方式包括以下哪些()A.QPSKB.16QAMC.64QAMD.GMSK165、LTE网络中SGW的功能有哪些()A.移动性锚点:eNB间的切换时,SGW作为用户面的锚点B.下行数据缓存C.数据包路由及转发D.用户IP地址分配166、当一个LTE用户在上载文件时,必须用到下列哪些信道()A.PDSCH B.PDCCH C.PUSCH D.PRACH 167、一个PDCCH可能包含多少个CCE()A.1B.2C.4D.8E.10 168、相对于OFDMA,SC_FDMA具有如下哪些特征()A.SC_FDMA具有更高的PAPR,便于UE功放的设计B.相对传统的单载波频率复用,能实现用户间完全正交的频率复用,同时保证频谱效率C.用户复用可以通过DFT变换,正交子载波映射等过程方便地实现D.支持频率维度的链路自适应和多用户调度169、LTE系统中的切换命令包含在下列哪个消息中()A.RRC connection setupB.RRC connection reconfigurationC.Measurement control170、切换分为哪几个阶段()A.测量报告B.切换准备C.切换执行D.切换完成171、LTE小区的根序列索引规划设置主要与如下哪些因素有关()A.小区随机接入前导格式 B.小区半径 C.小区多径环境D.小区带宽的配置172、哪几个DCI可用于发送上行功控命令()A.DCI1B.DCI1AC.DCI3D.DCI3A173、下列关于current area 和planned area说法正确的有哪些()A.CME提供一个current数据区域和若干个planned数据区域B.current数据区用来存储现网的配置数据,只可以浏览,不可以删除、修改C.planned数据区的数据可以修改、配置、删除D.现网网元的配置数据通过CME的同步功能同时同步到current和planned区174、以下是PDCCH的作用的有哪些()A.传输上下行数据调度信令B.下行功控命令C.寻呼消息调度授权信令D.RACH相应调度授权信令175、在S1接口eNodeB支持下列哪些组网方式()A.星型组网B.链型组网C.树型组网D.环型组网176、LTE的双工可以采用FDD和TDD,其中TDD的优势在于哪里()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177、关于LTE站点的传输带宽规划需要考虑如下哪些数据的需求()A.S1接口用户面数据和控制面数据B.X2接口用户面数据和控制面信令C.S11接口用户面数据面和控制面数据D.OM数据E.IP Clock数据178、以下哪些类型的FAN可以安装在BBU3910()A.FANB.FANcC.FANdD.FANe179、在End-point配置方式下,在下列哪些MO配置完成后,S1接口的SCTP链路和IP PATH可以自动建立()A.S1INTERFACEB.SCTPLNKC.MMED.SGWE.S1SigIPF. S1SevIP180、下列哪些可以承载NAS信令()A.SRB0B.SIB1C.SIB2D.SIB3181、关于MIB的描述,以下正确的有哪些()A.承载于BCCH→BCH→PBCH上B.包括有限个用以读取其它小区信息的最重要、最常用的传输参数(系统带宽,系统帧号,PHICH配置信息)C.时域:紧邻同步信道,调度周期为40msD.频域:位于系统带宽中央的62个子载波182、下列关于特殊子帧的说法错误的有哪些()A.特殊子帧包含下行导频时隙、保护周期和上行导频时隙B.DwPTS和UpPTS可以携带上下行的信息,GP用来避免下行的信号(延迟到达)对上行信号(提前发送)造成的干扰C.保护周期(GP)只存在于特殊子帧间D. DwPTS可以通过配置用以随机接入前导,UpPTS可以包含调度信息183、下列哪些是S1AP协议的功能()A.E-RAB管理B.负载管理C.寻呼D.NAS信令传输E.移动性管理184、下列哪些信息可以由PUSCH信道承载()A.CQIB.PMIC.RID.SR185、Path Request过程的目的是什么()A.请求吧下行GTP隧道终结点从一个端点切换到另一个(从SGW到eNodeB)B.请求吧上行GTP隧道终结点从一个端点切换到另一个(从eNodeB 到SGW)186、下列哪些是Uu接口MAC层的功能()A.把逻辑信道映射到传输信道B.HARQC.加密和完整性保护D.调度E.随机接入控制187、下列哪些是分布式基站的基本模块()A.BBUB.RHUBC.RRUD.RFU188、关于AAU3215,以下说法正确的有哪些()A.性能优:零馈损,相比FA&D独立电调合入方式,性能提升将近3dbB.部署快:新增F/A/D频段不需要新增天线和RRUC.体积小D.重量轻189、下列哪些单板属于BBU的传输系统()A.LBBPB.LMPT/UMPTC.UTRPD.UPEU/UEIU190、在summary采集表中,下列哪些参数需要和MME/SGW侧协商()A.“MME info”中的“MME ID”B.“MME info”中的“Port”C.“S-GW info”中的“First Service IP”D.“System Clock”中的“ClkSource Type”191、下列哪些信道不能承载RRC消息()A.PRACHB.PDSCHC.PUSCHD.PHICHE.PRACH192、eNodeB的信令跟踪功能可以跟踪下列哪个接口的信令()A.S11B.S1C.X2D.Uu。

5G中的HARQ重传机制

5G中的HARQ重传机制

5G中的HARQ重传机制•概述:•NR和LTE一样都有两级重传机制:MAC层的HARQ机制和RLC层的ARQ机制。

丢失或出错数据的重传主要是由MAC层的HARQ机制处理,并由RLC的ARQ进行补充。

MAC层的HARQ机制能够提供快速重传,RLC层的ARQ机制能够提供可靠的数据传输。

•HARQ使用Stop-and-Wait进程,当一个HARQ在等待确认信息时,发送端可以使用另一个HARQ来继续发送数据。

这些HARQ进程共同组成了一个HARQ实体,这个实体结合了停等协议,允许数据同时连续传输。

•HARQ有下行HARQ和上行HARQ之分。

下行HARQ针对下行数据传输,上行HARQ针对上行数据传输,两者相互独立,处理方式也不相同。

一、HARQ进程和调度• 1. NR R15每个上下行载波均支持最大16个HARQ进程,基站可以根据网络的部署情况,通过高层信令半静态配置UE支持的最大进程数。

如果网络没有提供对应的配置参数,则下行缺省的HARQ进程数为8,上行每个载波支持的最大进程数始终为16。

HARQ进程号在PDCCH中承载,固定为4比特。

• 2. 5G不支持跨小区的HARQ重传,如果初始传输在小区1,在传输后激活的小区变为小区2,则不会在小区2上重传。

对于FDD,如果UE在发送HARQ-ACK 之前发生了激活UL BWP的切换,则UE不会再相应的PUCCH资源发送HARQ-ACK信息。

•为了降低终端实现的复杂度,NR R15仅支持顺序的HARQ调度,即先调度的数据的HARQ-ACK不会比后调度的HARQ-ACK先反馈,对于上下行都是如此。

同时,对于同一个HARQ,如果先调度的HARQ-ACK没有反馈,则不会对同一个数据再进行一次调度。

二、 HARQ-ACK信息上报•NR上下行均采用异步HARQ,HARQ-ACK信息既可以在PUCCH上承载,也可以在PDCCH上承载。

NR R15仅支持UE在一个时隙仅有一个承载HARQ-ACK信息的PUCCH。

详解linux进程间通信-消息队列

详解linux进程间通信-消息队列

详解linux进程间通信-消息队列前⾔:前⾯讨论了信号、管道的进程间通信⽅式,接下来将讨论消息队列。

⼀、系统V IPC 三种系统V IPC:消息队列、信号量以及共享内存(共享存储器)之间有很多相似之处。

每个内核中的 I P C结构(消息队列、信号量或共享存储段)都⽤⼀个⾮负整数的标识符( i d e n t i f i e r )加以引⽤。

⽆论何时创建I P C结构(调⽤m s g g e t、 s e m g e t或s h m g e t) ,都应指定⼀个关键字(k e y),关键字的数据类型由系统规定为 k e y _ t,通常在头⽂件< s y s / t y p e s . h >中被规定为长整型。

关键字由内核变换成标识符。

以上简单介绍了IPC,对接下来介绍的消息队列、信号量和共享内存有助于理解。

⼆、消息队列 1、简介 消息队列是消息的链接表 ,存放在内核中并由消息队列标识符标识。

我们将称消息队列为“队列”,其标识符为“队列 I D”。

m s g g e t⽤于创建⼀个新队列或打开⼀个现存的队列。

m s g s n d⽤于将新消息添加到队列尾端。

每个消息包含⼀个正长整型类型字段,⼀个⾮负长度以及实际数据字节(对应于长度),所有这些都在将消息添加到队列时,传送给 m s g s n d。

m s g r c v⽤于从队列中取消息。

我们并不⼀定要以先进先出次序取消息,也可以按消息的类型字段取消息。

2、函数介绍ftok函数#include <sys/types.h>#include <sys/ipc.h>key_t ftok(const char *pathname, int proj_id);//“/home/linux” , 'a'功能:⽣成⼀个key(键值)msgget函数#include <sys/types.h>#include <sys/ipc.h>#include <sys/msg.h>int msgget(key_t key, int msgflg);功能:创建或取得⼀个消息队列对象返回:消息队列对象的id 同⼀个key得到同⼀个对象格式:msgget(key,flag|mode);flag:可以是0或者IPC_CREAT(不存在就创建)mode:同⽂件权限⼀样msgsnd函数int msgsnd(int msqid, const void *msgp, size_t msgsz, int msgflg);功能:将msgp消息写⼊标识为msgid的消息队列msgp:struct msgbuf {long mtype; /* message type, must be > 0 */消息的类型必须>0char mtext[1]; /* message data */长度随意};msgsz:要发送的消息的⼤⼩不包括消息的类型占⽤的4个字节msgflg:如果是0 当消息队列为满 msgsnd会阻塞如果是IPC_NOWAIT 当消息队列为满时不阻塞⽴即返回返回值:成功返回id 失败返回-1msgrcv函数ssize_t msgrcv(int msqid, void *msgp, size_t msgsz, long msgtyp,int msgflg);功能:从标识符为msgid的消息队列⾥接收⼀个指定类型的消息并存储于msgp中读取后把消息从消息队列中删除msgtyp:为 0 表⽰⽆论什么类型都可以接收msgp:存放消息的结构体msgsz:要接收的消息的⼤⼩不包含消息类型占⽤的4字节msgflg:如果是0 标识如果没有指定类型的消息就⼀直等待如果是IPC_NOWAIT 则表⽰不等待msgctl函数int msgctl(int msqid, int cmd, struct msqid_ds *buf);msgctl(msgid,IPC_RMID,NULL);//删除消息队列对象 程序2-2将简单演⽰消息队列: --- snd.c ---#include "my.h"typedef struct{long type;char name[20];int age;}Msg;int main(){key_t key = ftok("/home/liudw",'6');printf("key:%x\n",key);int msgid = msgget(key,IPC_CREAT|O_WRONLY|0777);if(msgid<0){perror("msgget error!");exit(-1);}Msg m;puts("please input your type name age:");scanf("%ld%s%d",&m.type,,&m.age);msgsnd(msgid,&m,sizeof(m)-sizeof(m.type),0);return0;} --- rcv.c ---#include "my.h"typedef struct{long type;char name[20];int age;}Msg;int main(){key_t key = ftok("/home/liudw",'6');printf("key:%x\n",key);int msgid = msgget(key,O_RDONLY);if(msgid<0){perror("msgget error!");exit(-1);}Msg rcv;long type;puts("please input type you want!");scanf("%ld",&type);msgrcv(msgid,&rcv,sizeof(rcv)-sizeof(type),type,0);printf("rcv--name:%s age:%d\n",,rcv.age);msgctl(msgid,IPC_RMID,NULL);return0;} 运⾏演⽰: 三、详解ftok函数 ftok根据路径名,提取⽂件信息,再根据这些⽂件信息及project ID合成key,该路径可以随便设置。

在Linux终端中如何查看和管理进程

在Linux终端中如何查看和管理进程

在Linux终端中如何查看和管理进程Linux作为一种开源的操作系统,其终端命令行界面提供了丰富的功能和工具,用于管理和控制系统中的各种进程。

本文将介绍在Linux 终端中如何查看和管理进程的方法。

一、查看进程1. 查看所有进程要查看系统中所有正在运行的进程,可以使用以下命令:```ps -ef```该命令会列出系统中的所有进程,显示进程的详细信息,包括进程ID(PID)、父进程ID(PPID)、进程状态、运行时间等。

2. 按进程名查找如果你只知道进程的名称,但不清楚进程的具体信息,可以使用以下命令:```ps -ef | grep 进程名```其中,将“进程名”替换为你要查找的进程名称,该命令会显示与输入的进程名相关的所有进程信息。

3. 查看进程树进程树是一种以树形结构表示进程间关系的方式。

要查看进程树,可以使用以下命令:```pstree```该命令会显示进程树的整体结构,包括父进程和所有子进程。

二、管理进程1. 终止进程要终止一个正在运行的进程,可以使用以下命令:```kill 进程ID```其中,将“进程ID”替换为你要终止的进程的进程ID。

如果进程无法正常终止,你可以使用强制终止的方式来结束进程:```kill -9 进程ID```2. 后台运行进程有时候,你希望某个进程在后台运行,而不占用终端的控制。

要在后台运行进程,可以使用以下命令:```进程命令 &```其中,将“进程命令”替换为你要运行的进程命令。

3. 进程优先级Linux系统允许你调整进程的优先级,以控制资源分配。

要调整进程优先级,可以使用以下命令:```renice 优先级进程ID```其中,将“优先级”替换为你要设置的进程优先级值,将“进程ID”替换为对应的进程ID。

三、其他进程管理工具除了上述基本的命令行工具外,Linux还提供了一些可视化的进程管理工具,可以更方便地管理和监控进程。

以下是其中几个常用的工具:1. htophtop是一个交互式的进程查看器,可以以树状结构显示进程,并提供了一系列的操作选项,如终止进程、调整优先级等。

HARQ详解

HARQ详解

HARQHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request )混合自动重传请求。

HARQ的关键词是存储、请求重传、合并解调。

接收方在解码失败的情况下,保存接收到的数据,并要求发送方重传数据,接收方将重传的数据和先前接收到的数据进行合并后再解码。

这里面就有一定的分集增益,减少了重传次数,进而减少了时延。

而传统的ARQ 技术简单地抛弃错误的数据,不做存储,也就不存在合并的过程,自然没有分集增益,往往需要过多地重传、过长时间地等待。

正如一个人喜欢吹牛说谎,但吹牛说谎前不打草稿,想怎么说就怎么说,对同一件事情的描述每次都不一样,全看心情。

如果你用ARQ的方式听他说话,你知道说得不靠谱,但真实的情况还是不知道;但是你用HARQ的方式听他说话,把几次说的话放在一起分析,真实的情况就跃然纸上了。

R99版本的ARQ中,数据包的重传工作由RNC完成;而HSDPA的HARQ技术则主要由Node B完成数据包的选择重传,由终端完成重传数据的合并,这就大大提高了重传的速度。

混合自动重传技术可以高效地补偿由于采用链路适配所带来的误码,提高了数据传输速率,减小了数据传输时延。

数据通信最初是在有线网上发展起来的,通常要求较大的带宽和较高的传输质量。

对于有线连接,数据传输的可靠性是通过重传来实现的。

当前一次尝试传输失败时,就要求重传数据分组,这样的传输机制就称之为ARQ(自动请求重传)。

在无线传输环境下,信道噪声和由于移动性带来的衰落以及其他用户带来的干扰使得信道传输质量很差,所以应该对数据分组加以保护来抑制各种干扰。

这种保护主要是采用前向纠错编码(FEC),在分组中传输额外的比特。

然而,过多的前向纠错编码会使传输效率变低。

因此,一种混合方案HARQ,即ARQ和FEC相结合的方案被提出了。

HARQ是将FEC与ARQ结合起来使用,称为混合自动重传请求,即Hybird ARQ。

HARQ的基本原理如下:1. 在接收端使用FEC技术纠正所有错误中能够纠正的那一部分。

5G优化案例:5G用户下行HARQ进程数设置研究报告

5G优化案例:5G用户下行HARQ进程数设置研究报告

5G 用户下行 HARQ 进程数设置研究报告XX5G 用户下行HARQ 进程数设置研究报告 (3)一、研究背景 (3)二、理论基础 (3)2.1 5G 调度概念 (3)3.1.1调度器原理 (3)3.1.2下行调度的输入 (5)3.1.3下行调度流程 (5)3.1.4下行业务调度优先级 (7)3.1.5重传调度流程 (8)3.1HARQ 解析 (9)3.1.1特性介绍 (9)3.1.25G 与4G 差异 (9)三、启动测试 (10)3.1测试准备 (10)3.2操作参数指示及网管命令 (12)3.3DT 位置及测试项目 (13)3.4CQT 位置及测试项目 (14)四、性能验证 (15)4.1RSRP (15)4.2SINR (17)4.3上行速率 (17)4.4下行速率 (18)4.5 时延 (20)4.6调度RB 数 (21)4.7误包率 (22)4.8场景应用 (22)五、研究成果及经验 (22)5G 用户下行HARQ 进程数设置研究报告XX【摘要】第五代移动通信技术(5th generation mobile networks 或 5th generation wireless systems、5th-Generation)是最新一代蜂窝移动通信技术,相比 4G LTE,5G 的H A R Q参数有同步、调度方式等多处不同。

本文从重点对 5G 中HARQ 参数配置进行研究,通过现场测试验证评估不同 HARQ 值对 5G 上下行速率、时延、调度 RB 数等指标影响,并对低负荷场景、高负荷场景进行不同参数配置以充分发挥出5G 的最大效能、以对后续优化工作有借鉴指导意义。

【关键字】5G、HARQ、速率、时延、调度 RB 数【业务类别】优化方法、参数优化、5G 性能一、研究背景5G 是第五代移动通信技术,随着 5G 牌照的发放,电信正式开始 5G 网络布局,目前在合肥、芜湖已经有较大规模网络建设,而安徽其它各城市也逐步开通了试点网络, 5G 网络优化工作也迫在眉睫。

netstat 的原理

netstat 的原理

netstat是一个用于显示网络连接、路由表和网络接口统计信息的命令行工具。

它可以提供关于网络连接状态、协议、IP 地址、端口号等信息。

netstat的原理是通过读取操作系统内核中的网络状态信息来获取网络连接和统计数据。

它使用操作系统提供的网络套接字接口来访问网络连接信息,并将其显示在命令行界面上。

具体来说,netstat通过调用操作系统提供的系统调用来获取网络连接信息。

它可以读取操作系统内核中的网络连接表,该表记录了当前系统中的所有网络连接。

netstat还可以读取路由表和网络接口信息,以提供更全面的网络统计数据。

netstat可以显示各种网络连接状态,如ESTABLISHED(已建立连接)、LISTEN(监听状态)、TIME_WAIT(等待关闭状态)等。

它还可以显示每个连接的本地IP地址、本地端口号、远程IP地址、远程端口号、协议类型等信息。

总之,netstat的原理是通过读取操作系统内核中的网络状态信息来获取网络连接和统计数据,并将其显示在命令行界面上。

它是一种非常有用的网络诊断工具。

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TDD中的HARQ进程
(2010-11-07 21:05:57)
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分类: LTE物理层
标签:
杂谈
同FDD中一样,TDD中的下行HARQ进程也是自适应非同步的。

由于在TDD中,上下行的子帧数目是不连续的,也并非一一对应的关系,下行数据的ACK/NACK通过Bundling或Multiplexing 的方式进行,如前文所述。

在TDD中,UE在子帧n接收到eNodeB发送的下行数据后,在子帧n+4的位置可能并不存在上行的子帧,因此UE需要再多等待几个子帧后,在相应的上行子帧上发送ACK/NACK的反馈。

同样的,eNodeB在子帧n接收到UE的反馈后,在子帧n+4的位置上,也可能不存在下行的子帧,eNodeB同样需要多等待一段时间,才有可能调度到相应的下行HARQ进程。

根据TDD上下行配置的不同,从接收到下行的数据到UE反馈ACK/NACK之间的时间间隔在4ms 到13ms之间(即使对于同一HARQ进程,这一值也是变化的),这不同于FDD中固定为4ms的时间间隔【2】。

在FDD中,最小的下行HARQ RTT时间(定义为重传的下行数据与上一次传输的同样下行数据之间的时间间隔的最小值)为8ms。

TDD中,这一值在8到16ms之间。

FDD中,下行HARQ进程的最大数目为8个。

TDD中下行HARQ进程的最大数目在4到15之间,如下表所示:
上表中给出的TDD中下行最大进程数,基于如下的一些假设:
(1):特殊子帧中的DwPTS总是包含控制信令和数据。

(2):特殊子帧中的UpPTS只是用来传输SRS和短RACH,不包含控制信令和数据。

(3):eNodeB和UE侧的解码处理时间为3ms。

TDD中的上行HARQ过程是同步的,可以是非自适应的,也可以是自适应的。

同样由于TDD上下行子帧之间的非对称性,从UE发送了上行子帧到收到eNodeB通过PHICH的ACK/NACK反馈之间的时间间隔不是固定的(与FDD不同)。

依赖于TDD中不同的上下行配置以及不同位置的子帧,这一时间范围在4ms到7ms之间。

同样的,从UE收到PHICH反馈的NACK到UE重传上行子帧的时间也是不固定的,范围也是在4ms到7ms之间。

对于TDD配置的1-6,UE在子帧n收到DCI格式0指示的PDCCH,并且/或者在子帧n收到PHICH 指示的相应重传,将会在子帧n+k进行相应的PUSCH传输。

其中k的取值如下表所示。

Table 8-2 k
需要强调的是,TDD中UL上行HARQ的进程是同步的,也就是说,eNodeB期待UE重传的时刻是已知的。

虽然这个时刻与初始传输之间的时间不是固定不变的。

TDD中,上行HARQ进程的时序关系如下图所示:【4】
TDD LTE中,也可以应用TTI Bundling,经过对不同TDD配置的评估,3GPP Rel8决定TTI Bundling 的子帧数目为4,对配置0,1和6的TDD采用TTI Bundling(这三种模式中,一帧内存在4个以上的上行子帧),Bundling在一起的子帧是不连续的。

对于TDD配置1和6以及TTI Bundling 模式,如果UE在子帧n检测到DCI格式0指示的PDCCH重传,并且/或者在子帧n-l检测到PHICH 指示的NACK反馈,将会在子帧n+k进行相应的PUSCH上行传输。

其中k如上表所示,l如下表所示:
Table 8-2a l
TDD中上行HARQ进程的数目如下表所示:
【1】:R1-081124
【2】:LTE for UMTS:OFDMA and SC-FDMA Based Radio Access 【3】:3GPP 36.213
【4】:R1-082334。

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