LTE网规网优基础知识问答汇总(全集)-华为
问题描述:
为什么要从3G向LTE演进
问题答复:
LTE(Long Term Evolution)是指3GPP组织推行的蜂窝技术在无线接入方面的最新演进,对应核心网的演进就是SAE(System Architecture Evolution)。之所以需要从3G演进到LTE,是由于近年来移动用户对高速率数据业务的要求,同时新型无线宽带接入系统的快速发展,如WiMax的出现,给3G系统设备商和运营商造成了很大的压力。在LTE系统设计之初,其目标和需求就非常明确:降低时延、提高用户传输数据速率、提高系统容量和覆盖范围、降低运营成本:
显著的提高峰值传输数据速率,例如下行链路达到100Mb/s,上行链路达到50Mb/s;
在保持目前基站位置不变的情况下,提高小区边缘比特速率;
显著的提高频谱效率,例如达到3GPP R6版本的2~4倍;
无线接入网的时延低于10ms;
显著的降低控制面时延(从空闲态跃迁到激活态时延小于100ms(不包括寻呼时间));
支持灵活的系统带宽配置,支持、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz带宽,支持成对和非成对频谱;
支持现有3G系统和非3G系统与LTE系统网络间的互连互通;
更好的支持增强型MBMS;
系统不仅能为低速移动终端提供最优服务,并且也应支持高速移动终端,能为速度>350km/h的用户提供100kbps的接入服务;
实现合理的终端复杂度、成本、功耗;
取消CS域,CS域业务在PS域实现,如VOIP;
问题描述:
LTE扁平网络架构是什么
问题答复:
LTE的接入网E-UTRAN由eNodeB组成,提供用户面和控制面;
LTE的核心网EPC(Evolved Packet Core)由MME,S-GW和P-GW组成;
eNodeB间通过X2接口相互连接,支持数据和信令的直接传输;
S1接口连接eNodeB与核心网EPC。其中,S1-MME是eNodeB连接MME的控制面接口,S1-U是eNodeB连接S-GW 的用户面接口;
问题描述:
相对于3G来说,LTE采用了哪些关键技术
问题答复:
采用OFDM技术
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)属于调制复用技术,它把系统带宽分成多个的相互正交的子载波,在多个子载波上并行数据传输;
各个子载波的正交性是由基带IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)实现的。由于子载波带宽较小(15kHz),多径时延将导致符号间干扰ISI,破坏子载波之间的正交性。为此,在OFDM符号间插入保护间隔,通常采用循环前缀CP来实现;
下行多址接入技术OFDMA,上行多址接入技术SC-FDMA(Single
Carrier-FDMA);
采用MIMO(Multiple-Input Multiple Output)技术
LTE下行支持MIMO技术进行空间维度的复用。空间复用支持单用户SU-MIMO(Single-User-MIMO)模式或者多用户MU-MIMO (Multiple-User-MIMO)模式。SU-MIMO和MU-MIMO都支持通过Pre-coding的方法来降低或者控制空间复用数据流之间的干扰,从而改善MIMO技术的性能。SU-MIMO中,空间复用的数据流调度给一个单独的用户,提升该用户的传输速率和频谱效率。MU-MIMO中,空间复用的数据流调度给多个用户,多个用户通过空分方式共享同一时频资源,系统可以通过空间维度的多用户调度获得额外的多用户分集增益。
受限于终端的成本和功耗,实现单个终端上行多路射频发射和功放的难度较大。因此,LTE正研究在上行采用多个单天线用户联合进行MIMO传输的方法,称为Virtual-MIMO。调度器将相同的时频资源调度给若干个不同的用户,每个用户都采用单天线方式发送数据,系统采用一定的MIMO解调方法进行数据分离。采用Virtual-MIMO方式能同时获得MIMO增益以及功率增益(相同的时频资源允许更高的功率发送),而且调度器可以控制多用户数据之间的干扰。同时,通过用户选择可以获得多用户分集增益。
调度和链路自适应
LTE支持时间和频率两个维度的链路自适应,根据时频域信道质量信息对不同的时频资源选择不同的调制编码方式。
功率控制在CDMA系统中是一项重要的链路自适应技术,可以避免远近效应带来的多址干扰。在LTE系统中,上下行均采用正交的OFDM技术对多用户进行复用。因此,功控主要用来降低对邻小区上行的干扰,补偿链路损耗,也是一种慢速的链路自适应机制。
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。与CDMA系统不同的是,LTE系统并不能通过合并不同小区的信号来降低邻小区信号的影响。因此必将在小区间产生干扰,小区边缘干扰尤为严重。
为了改善小区边缘的性能,系统上下行都需要采用一定的方法进行小区干扰控制。目前正在研究方法有:
干扰随机化:被动的干扰控制方法。目的是使系统在时频域受到的干扰尽可能平均,可通过加扰,交织,跳频等方法实现;
干扰对消:终端解调邻小区信息,对消邻小区信息后再解调本小区信息;或利用交织多址IDMA进行多小区信息联合解调; 干扰抑制:通过终端多个天线对空间有色干扰特性进行估计和抑制,可以分为空间维度和频率维度进行抑制。系统复杂度较大,可通过上下行的干扰抑制合并IRC实现;
干扰协调:主动的干扰控制技术。对小区边缘可用的时频资源做一定的限制。这是一种比较常见的小区干扰抑制方法;
问题描述:
OFDM基本原理
问题答复:
OFDM也是一种频分复用的多载波传输方式,只是复用的各路信号(各路载波)是正交的。OFDM技术也是通过串/并转换将高速的数据流变成多路并行的低速数据流,再将它们分配到若干个不同频率的子载波上的子信道中传输。不同的是OFDM技术利用了相互正交的子载波,从而子载波的频谱是重叠的,而传统的FDM多载波调制系统中子载波间需要保护间隔,从而OFDM技术大大的提高了频谱利用率。
OFDM系统优点:
通过把高速率数据流进行串并转换,使得每个子载波上的数据符号持续长度相对增加,从而有效地减少由于无线信道时间弥散所带来地ISI,进而减少了接收机内均衡器地复杂度,有时甚至可以不采用均衡器,而仅仅通过插入循环前缀地方法消除ISI的不利影响。 OFDM技术可用有效的抑制无线多径信道的频率选择性衰落。因为OFDM的子载波间隔比较小,一般的都会小于多径信道的相关带宽,这样在一个子载波内,衰落是平坦的。进一步,通过合理的子载波分配方案,可以将衰落特性不同的子载波分配给同一个用户,这样可以获取频率分集增益,从而有效的克服了频率选择性衰落。
传统的频分多路传输方法是将频带分为若干个不相交的子频带来并行传输数据流,各个子信道之间要保留足够的保护频带。而OFDM系统由于各个子载波之间存在正交性,允许子信道的频谱相互重叠,因此于常规的频分复用系统相比,OFDM系统可以最大限度的利用频谱资源。
各个子信道的正交调制和解调可以分别通过采用IDFT(Inverse Discrete Fourier
Transform)和DFT实现,在子载波数很大的系统中,可以通过采用IFFT(Inverse
Fast Fourier Transform)和FFT实现,随着大规模集成电路技术和DSP技术的发展,IFFT和FFT都是非常容易实现的。
无线数据业务一般存在非对称性,即下行链路中的数据传输量大于上行链路中的数据传输量,这就要求物理层支持非对称的高速率数据传输,OFDM系统可以通过使用不同数量的子信道来实现上行和下行链路中不同的传输速率。
OFDM系统缺点:
易受频率偏差的影响。由于子信道的频谱相互覆盖,这就对他们之间的正交性提出了严格的要求,无线信道的时变性在传输过程中造成了无线信号频谱偏移,或发射机与接收机本地振荡器之间存在频率偏差,都会使OFDM系统子载波之间的正交性遭到破坏,导致子信道间干扰(ICI,Inter-Channel Interference),这种对频率偏差的敏感性是OFDM系统的主要缺点之一。
存在较高的峰值平均功率比。多载波系统的输出是多个子信道信号的叠加,因此如果多个信号的相位一致时,所得到的叠加信号的瞬时功率就会远远高于信号的平均功率,导致较大的峰值平均功率比(PAPR,Peak-to-Average power Ratio),这就对发射机内放大器的线性度提出了很高的要求,因此可能带来信号畸变,使信号的频谱发生变化,从而导致各个子信道间的正交性遭到破坏,产生干扰,使系统的性能恶化。
问题描述:
单用户MIMO和多用户MIMO的区别
问题答复:
单用户MIMO:占用相同时频资源的多个并行的数据流发给同一个用户或从同一个用户发给基站称为单用户MIMO;如下图所示:
多用户MIMO:占用相同时频资源的多个并行的数据流发给不同用户或不同用户采用相同时频资源发送数据给基站,称为多用户MIMO,也称虚拟MIMO。如下图所示:
当前LTE 考虑终端的实现复杂性,因此上行只支持多用户MIMO,也就是虚拟MIMO。
问题描述:
LTE上行为什么要采用SC-FDMA技术
问题答复: 考虑到多载波带来的高PAPR会影响终端的射频成本和电池寿命。最终3GPP决定在上行采用单载波频分复用技术SC-FDMA中的频域实现方式DFT-S-OFDM。可以看出与OFDM不同的是在调制之前先进行了DFT的转换,这样最终发射的时域信号会大大减小PAPR。这种处理的缺点就是增加了射频调制的复杂度。实际上DFT-S-OFDM可以认为是一种特殊的多载波复用方式,其输出的信息同样具有多载波特性,但是由于其有别于OFDM的特殊处理,使其具有单载波复用相对较低的PAPR特性。
问题描述:
为什么说OFDM技术容易和MIMO技术结合
问题答复:
MIMO技术的关键是有效避免天线之间的干扰,以区分多个并行数据流。众所周知,在水平衰落信道中可以实现更简单的MIMO接收。而在频率选择性信道中,由于天线间干扰和符号间干扰混合在一起,很难将MIMO接收和信道均衡分开处理。如果采用将MIMO接收和信道均衡混合处理的MIMO接收均衡的技术,则接收机会比较复杂。
因此,由于每个OFDM子载波内的信道(带宽只有15KHz)可看作水平衰落信道,MIMO系统带来的额外复杂度可以控制在较低的水平(随天线数量呈线性增加)。相对而言,单载波MIMO系统的复杂度与天线数量和多径数量的乘积的幂成正比,很不利于MIMO技术的应用。
问题描述:
LTE FDD和TDD帧结构是什么
问题答复:
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【精品文档】华为操作指导书word版本
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华为操作指导书
篇一:LTE华为后台操作指导书
RNC机房操作指导 总结
一. TD-LTE组网简介
整个TD-LTE系统由3部分组成,核心网(EPC),接入网(eNodeB),用户设备(UE).EPC又分为三部分:MME 负责信令处理部分,S-GW 负责本地网络用户数据处理部分 P-GW 负责用户数据包与其他网络的处理。接入网也称E-UTRAN,由eNodeB构成。eNodeB与EPC之间的接口称为S1接口,eNodeB之间的接口称为X2接口,eNodeB与UE之间的接口称为Uu接口。
二. LTE网管客户端安装
1、 LTE网管系统目前有两套,一套为M201X系统,另一套为新版OMC920系统,两套系统主
要功能基本相同,但后者将TDS系统统一整合进来;
2、 LTE网管的安装:系统的安装:M201X网管系统的安装,首先在IE
地址栏中,输入IP地址
http://10.211.176.80/cau/,然后下载安装,OMC920网管系统,则要输入IP地址http://10.212.96.45/cau/,然后下载安装;
3、 OMC920系统网管安装成功后,需要将附件hosts文件复制到
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc目录下,替换系统自带的hosts文件,否则登录时会出现异常,M201X系统没有此类问题;后面操作因M201X与
OMC920类似,故仅以OMC920网管系统为例说明;
三. LTE网管客户端登录 【精品文档】华为操作指导书word版本
登陆网管OMC920客户端。打开客户端后,显示的是“用户登陆”,需要填写,用户名,密
码,当多个
OMC920客户端登陆时,需点击服务器下拉菜单,增加网元信息。
(整理)华为WCDMA-骨干工程师知识点题库.
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精品文档 产品名称 密级
WCDMA RNP 内部公开
产品版本
W-骨干工程师知识点题库
拟制: TS团队 日期: 2006-07-03
审核: 日期:
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批准: 日期:
华为技术有限公司
版权所有 侵权必究 精品文档
精品文档 修订记录
日期 修订版本 修改描述 作者
2006-06-05 1.00 初稿 TS团队
2006-07-04 1.10 根据金宇意见修改,提交技术支持组准备三级部门评审 TS团队
2006-08-01 1.20 根据胡明超、藏亮等专家评审意见修改 TS团队
目录 精品文档
精品文档 1 概述 ................................................................................................................................... 5
2 基本概念 ........................................................................................................................... 6
2.1 WCDMA公共 ....................................................................................................... 6
2.2 产品(RNC/NodeB/LMT) ............................................................................... 17
2.3 HSDPA................................................................................................................ 29
LTE华为U2000操作指导书2016.docx
精品文档
LTE 华为 U2000 操作指导书 2016
目录
一. TD-LTE 组网简介........................................................................................................................................................................................................ 4
二. LTE 网管客户端安装 ................................................................................................................................................................................................ 4
三. LTE 网管客户端登录 ................................................................................................................................................................................................ 5
四. LTE 常用的操作 ........................................................................................................................................................................................................... 6
无线网规网优基本知识概述
无线网规网优基本知识概述
无线网络技术在现代社会中扮演着至关重要的角色,为人们提供了高速、便捷的互联网接入方式。然而,要实现无线网络的优质连接和良好的用户体验,则需要对无线网规网优基本知识有一定的了解。本文将概述无线网规网优的基本知识,帮助读者更好地理解并应用于实际场景中。
一、无线网规基础知识概述
无线网络规划是指根据网络需求和条件,合理布局和优化网络设备和信号传输等相关参数,以实现高效的通信覆盖和质量。以下是无线网规划中的基础知识:
1. 信号传播原理:无线信号的传播是通过电磁波在空间中传播实现的。了解信号传播原理可以帮助我们更好地理解信号传输过程中的衰减和干扰等问题。
2. 频率规划:在无线网络中,频率是通信所需的电磁波的物理特性,不同频率的信号具有不同的传播性能和穿透能力。合理的频率规划可以提高网络容量和稳定性。
3. 覆盖范围与容量:网络覆盖范围是指无线信号可以覆盖的地理范围,容量则是指网络能够承载的用户数量和数据传输速率。在规划中需要权衡覆盖范围和容量的关系,以满足用户的需求。
二、无线网优基础知识概述 无线网络优化是指在网络规划的基础上,通过调整和优化网络参数,以提高网络的性能和用户体验。以下是无线网优化中的基础知识:
1. 信号质量与覆盖:无线网络中的信号质量直接影响到用户的通信质量和数据传输速率。通过合理调整信号覆盖范围和信号强度,可以提高用户的体验。
2. 干扰管理:干扰是无线网络中常见的问题之一。通过合理选择频率和调整信号传输功率等方法,可以减少干扰,提高网络性能。
3. 容量优化:网络容量是指网络能够承载的用户数量和数据传输速率。通过合理配置网络资源,调整调度算法和数据传输策略等,可以提高网络的容量和性能。
三、无线网规网优技术应用
无线网规网优的基本知识可以应用于各种无线网络环境中,如4G、5G等移动通信网络,Wi-Fi网络等。以下是一些常见的技术应用:
1. 无线基站布置:根据网络需求和覆盖范围,合理布置无线基站的位置和数量,以实现最佳的通信覆盖。
lte华为u2000操作指导书更新
LTE华为U2000操作指导书2016更新(总66页)
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
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LTE华为U2000操作指导书2016
目录
一. TD-LTE组网简介 .......................................... 错误!未定义书签。
二. LTE网管客户端安装 ....................................... 错误!未定义书签。
三. LTE网管客户端登录 ....................................... 错误!未定义书签。
四. LTE常用的操作 ........................................... 错误!未定义书签。
eNodeB MML常用命令 ........................................ 错误!未定义书签。
机房操作命名解析 ........................................... 错误!未定义书签。
1、 MML命令界面 ....................................... 错误!未定义书签。
2、 常用命令解析 ....................................... 错误!未定义书签。
3、 查询基站配置信息:LST ENODEB ....................... 错误!未定义书签。
4、 修改基站:MOD ENODEB ............................... 错误!未定义书签。
5、 重启基站 RST BTSNODE ............................... 错误!未定义书签。
6、 查询小区动态参数:DSP CELL ......................... 错误!未定义书签。
LTE初级认证题库(2).doc
I)、4A、硬切换 B、软件换 C、接力切换
3、C"T测试生成的LOG后缀名是? ( C )
A、*. txt B、*. log C^ *・
apt
4、PING包命令的PING请求时间间隔默认是多少? (B )
A、 100ms B. Is CN 5ms D、前三项都侑
D、*.
acuD、
10msA、0.
85B、0.9C、0.
95D、0.
98
、单选题
1、 随机接入的前导格式发为几种?( )
A、2 B、5 C、3
2、 TD-LTE支持的切换方式有?( A ) 与WCDMA相比,LTE取消了软切换,因为软切换使用宏分集技术,需耍RNC设备的支 持,需要在NodeB网络上层添加RNC节点,这样不利于网络的扁平化,不利丁•运营商减 小运营成本,也不利于端到端时延的降低。
LTE使川硬切换,FtT丁•网络结构的扁平化,端到端时延降低,新无线链路建立的时间大大 缩短,在一定程度上减轻了不采用软切换的不利影响。
5、TD-LTE优化初期我们对RSRP的覆盖要求应该是:RSRP人于等于-105dBm的采样点占所
有采样点的比例应大于? ( C)
6、服务小区重选迟滞设置为()时,最容易导致乒乓重选。(A )
小区重选中有两个标准,H标准和R标准,H标准适用于HCS情况,R标准适用于没冇
HCS的情况。本参数指的是R标准。具体计算公式如下:
Rs = Qmeas_s + Qhysts
Rn = Qmeas_n - Qoffsets_n
其中:
Qmeas_s为服务小区接收信号质量测量值,即P-CCPCH的RSCP;
Qmeas_n为临小区接收信号质最测量值;
Qhysts为小区重选迟滞;
Qoffsets_n为两个小区接收倍号质量要求的差值。
小区重选的判断标准为:如果连续测得的Rn和Rs能够在检测时间内都保持Rn > Rs,A、峰值 DL5bit/Hz 和 UL2・
5bit/HzB、峰值 DL4bit/Hz 和
中兴LTE网优初级认证考试题
1:TDD-LTE支持的切换方式:硬切换。
2:PING包命令的PING请求时间间隔默认是1s。
3:CNT测试生成的log的后缀名为:APT。
4:随机接入的前导格式分为:5种。
5:每个小区有64个前导序列。
6:TD-LTE系统中RSRP表示接收参考信号强度的绝对值。对于需要考虑的小区,在需要考虑的测量频带上,承载UE参考信号的RE的功率的线性平均值
7:小区重选信息在:SIB3。
8:TD-LTE优化初期我们对RSRP的覆盖要求应该是:RSRP大于等于-105dBm的采样点占所有采样点的比例应大于:0.95。
9:对于10W的功率,按dBm单位进行折算后的值应:40。
10:假定小区输出总功率为46dBm,在2天线时,单天线功率是:43dbm。
11:属于干扰随机化的方法是:加扰。
12:PBCH共占用几个RB资源:6。
13:通常我们所说的天线绝对高度指的是:天线的挂高加上天线所在铁塔海拔与覆盖区域的差值。
14:小区更新属于下列那个范围的流程:RRC连接移动性管理。
15:对于VOIP而言,一个20M小区最多可以调度:320用户。
16:下列物理信道中哪一个是上行信道:PUSCH。
17:PRACH在频域上占用6个RB。PBCH共占用几个RB资源:6。
18:那种情形下可以进行无竞争的随机接入:切换。
19:MAC提供不同的逻辑信道给层2的(RLC 无线链路控制 )子层,逻辑信道的作用是表征传输的消息类型。
20:LTE有6个天线端口。
21:HARQ的信息是承载在PHICH信道上的。
22:E-RAB掉话率___反映系统的通讯保持能力。
23:LTE上下行传输使用的最小资源单位叫做:___ RE。
24:物理层向MAC层提供传输信道,传输信道的作用是描述信息是如何通过无线接口传输的。
26:eNodeB侧处理S1接口用户面数据的协议层是____ GTPU/UDP。
华为LTE操作
邻区
1 添加LTE到GSM邻区 不知道的可以lst
1.1 增加邻区步骤
1 ADD GERANNFREQGROUP 添加邻区频点组
2 ADD GERANNFREQGROUPARFCN 添加邻区频点
3 ADD GERANEXTERNALCELL 添加外部小区
4 ADD GERANNCELL 添加邻区关系
1.2 LTE侧操作GERAN邻区命令
创建GERAN相邻频点组(ADD GERANNFREQGROUP)
创建GERAN相邻频点组(ADD GERANNFREQGROUP)
删除GERAN相邻频点组(RMV GERANNFREQGROUP)
查询GERAN相邻频点组(LST GERANNFREQGROUP)
创建GERAN BCCH相邻频点(ADD GERANNFREQGROUPARFCN)
删除GERAN BCCH相邻频点(RMV GERANNFREQGROUPARFCN)
查询GERAN BCCH相邻频点(LST GERANNFREQGROUPARFCN)
创建GERAN外部小区(ADD GERANEXTERNALCELL)
修改GERAN外部小区(MOD GERANEXTERNALCELL)
删除GERAN外部小区(RMV GERANEXTERNALCELL)
查询GERAN外部小区(LST GERANEXTERNALCELL)
创建GERAN邻区关系(ADD GERANNCELL)
修改GERAN邻区关系(MOD GERANNCELL)
删除GERAN邻区关系(RMV GERANNCELL)
查询GERAN邻区关系(LST GERANNCELL)
2 LTE到TD邻区添加
2.1 增加邻区步骤
1) ADD UTRANNFREQ 添加邻区频点
2) ADD UTRANEXTERNALCELL 添加外部小区
3) ADD UTRANNCELL 添加邻区关系
4) ADD cellreselutran 创建小区重选 2.2 LTE侧操作UTRAN邻区命令
LTE技术理论
LTE面试问题整理
1. LTE测试用什么软件?什么终端?
答:LTE测试前台测试使用华为出的测试软件GENEX Probe,后台分析使用GENEX Assistant ; 测试终端有:CPE(B593s)、小数据卡(B398和B392)、TUE
2. LTE测试中关注哪些指标?
答:LTE测试中主要关注PCI(小区的标识码)、RSRP(参考信号的平均功率,表示小区信号覆盖的好坏)、SINR(相当于信噪比但不是信噪比,表示信号的质量的好坏)、RSSI(Received Signal Strength
Indicator,指的是手机接收到的总功率,包括有用信号、干扰和底噪)(RSSI 测量的是 带宽内 有用信号+无用信号+底噪)、PUSCH Power(UE的发射功率)、传输模式(TM3为双流模式)、Throughput
DL, Throughput UL上下行速率、掉线率、连接成功率、切换成功率…………
3. RSRP、SINR、RSRQ什么意思?
RSRP: Reference Signal Received Power下行参考信号的接收功率 ,和WCDMA中CPICH的RSCP作用类似,可以用来衡量下行的覆盖。区别在于协议规定RSRP指的是每RE的能量,这点和RSCP指的是全带宽能量有些差别,所以RSRP在数值上偏低;
SINR:信号与干扰加噪声比 (Signal to Interference plus Noise Ratio)是指:信号与干扰加噪声比(SINR)是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值;可以简单的理解为“信噪比”。
RSRQ (Reference Signal Received Quality)主要衡量下行特定小区参考信号的接收质量。和WCDMA中CPICH Ec/Io作用类似。二者的定义也类似,RSRQ = RSRP * RB Number/RSSI,差别仅在于协议规定RSRQ相对于每RB进行测量的;
2021移动LTE初级认证考试考题精选及答案7
2021移动LTE初级认证考试考题精选及答案7
考号 姓名 分数
一、 单选题(每题1分,共100分)
1、LTE的F频段是指
A.1880MHz-1900MHZ
B.2575MHz-2615MHz
C.2330MHz-2370MHz
D.
答案:A
2、UL-SCH、DL-SCH采用的信道编码方式及编码速率分别为:
A.Turbo coding,1/3
B.Turbo coding,1/2
C.Tail biting convolutional coding,1/3
D.Tail biting convolutional coding,1/2
答案:A
3、为保证MIMO性能,双路室内分布系统应通过合理的设计确保两路分布系统的功率差控制在( )dB以内。
A.3
B.5
C.8
D.10
答案:B
4、LTE OMC的组网结构为:
A.eNB-OMM-EMS-NMS B.eNB-EMS-OMM-NMS
C.eNB-OMM-NMS-EMS
D.eNB-OMM-EMS-OMC
答案:A
5、无线接口协议栈垂直方向根据用途分为?
A.资源平面栈协议
B.移动平面栈协
C.用户平面栈协议
D.管理平面栈协议
答案:C
6、不属于LTE三高设计目标的是
A.高峰值速率
B.高频谱效率
C.高移动性
D.高覆盖率
答案:D
7、下面那个选项不是与数据无关的控制信令
A.MIMO参数
B.信道质量指示器
C.用于下行传输的MIMO反馈
D.预编码矩阵指示器
答案:A
8、eNodeB侧对控制面数据经过( )协议与MME交互。
A.GTPU/UDP;
B.X2AP/STP;
C.S1AP/SCTP;
D.RRC
答案:C
9、LTE系统中,一个无线帧时间长度为?( )
A.0.5ms B.1ms
C.5ms
D.10ms
