2023年TDLTE竞赛试题汇总.docx
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1、TD-LTE 培训考试1. LTE物理层采用带有循环前缀的正交频分多址(OFDMA)技术作为下行多址方式,采用品有单载波特性的单载波频分多址(SC-FDMA)技术作为上行多址方式。2. E-UTRA的L1是按照资源块(RB)的方式来使用频率资源的,以适应可变的频谱分派。一个资源块在频域上包含12个宽度为15kHz的子载波。3. LTE采用扁平化网络结构,E-UTRAN重要由eNodeB构成。4. LTE社区平均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。5. 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_连续的。6
2、. LTE支持Hard handover only切换方式。7. 在同样的覆盖规定下,采用F频段组网与采用D频段组网相比,所需要的站点数更少。8. 为什么用符号末端部分复制为循环前缀:保证时域信号连续9. 哪个环节可以把多个OFDM子载波转换成单信号传输:IFFT10. 在MIMO模式,哪个因素对数据流量影响最大:发射天线数目11. 哪个信道用来指示PDCCH所用的符号数目:PCFICH12. 支持LTE的UE的最大带宽是:20 MHz13. 在OFDM中,子载波间隔F和符号时间T的关系是:f = 1/t14. 1.4MHz的带宽中,一个子帧中用于承载PDSCH的资源约占:1/215. 哪种R
3、LC模式可以使业务时延最小:Transparent Mode (TM)16. 传送主同步信号和辅同步信号需要多大带宽:1.08 MHz17. 以下哪些带宽是TDD-LTE支持的:20 MHz、10 MHz、5 MHz、1.4 MHz18. 在LTE中,上行链路减少峰均比(RAPR)的好处是:增强上行覆盖、减少均衡器复杂度、减少UE功率损耗19. LTE规划过程中,影响社区覆盖半径的因素有:系统带宽、传播模型、天线模式、社区边沿规划速率20. 路测时发现社区间天线接反可以从那几个部分去排查:核查社区PCI参数是否配错、排查BBU-RRU光纤是否接反、排查社区间RRU-天线间的跳线是否接反21.
4、在系统消息上查看LTE终端能力时,从NPO的角度,重要需关注UE的那些方面能力和特性:支持的频段、支持的加密算法、支持的传输模式、支持的终端能力等级、是否支持同频异频切换22. LTE的物理层上行采用 SC-FDMA 技术,下行采用 OFDMA 技术23. PDSCH信道的TM3模式在信道质量好的时候为 开环空分复用 ,信道质量差的时候回落到 单流波束赋型 24. LTE规定下行速率达成 100Mbps ,上行速率达成50Mbps;UE的切换方式采用硬切换。25. 在SAE架构中,与eNB连接的控制面实体叫 MME ,用户面实体叫 SGW 。26. LTE系统中,每个社区用于随机接入的码是 p
5、reamble码 ,一共有 64 个。27. LTE组网中,假如采用室外D频段组网,一般使用的时隙配比为 2:1:2 ,特殊时隙配比为 10:2:2 ;假如采用室外F频段组网,一般使用的时隙配比为 3:1:1 ,特殊时隙配比为 3:9:2 28. LTE系统中,室分站点使用的MIMO方式为:TM 329. LTE系统中,社区物理ID一共有:50430. 下行公共控制信道PDCCH资源映射的单位是:CCE31. LTE中,寻呼区域采用:TA list32. 下列协议中,哪个不归LTE的基站解决:RANAP33. SAE网络架构中,MME和HSS之间的接口是:S6a34. LTE系统无线接口层3是
6、RRC层35. eNodeB的最大发射功率比UE的最大发射功率大:23dBm36. 现网(实验网)规划中社区间的距离ISD:300500m37. TD-LTE路测系统软件中RSRP含义是:参考信号接受电平38. TD-LTE路测系统软件中RSRQ的含义是:参考信号接受质量39. TD-LTE路测系统软件中TAC的含义是:跟踪区40. TD-LTE路测系统软件中PCI的含义是:物理社区ID41. 路测系统软件中RSSI的含义是:接受信号强度指示42. TD-LTE路测系统软件中SINR的含义是:信干比43. TD-LTE的说法对的的是:具有比TD-S更高的频谱效率、干扰重要表现为社区间干扰、大大
7、减少了控制面和用户面的时延44. LTE系统多址方式涉及:TDMA、OFDMA、SC-FDMA45. 属于LTE系统的物理资源:时隙、子载波、天线端口46. LTE下行物信道重要有:物理下行共享信道PDSCH、物理控制格式指示信道PCFICH、物理下行控制信道PDCCH、物理广播信道PBCH47. 下行覆盖中,重要关注的无线侧指标涉及:RSRP、 SINR48. MIMO技术有下列哪些作用:收发分集、 空间复用 、波束赋型 、空分多址49. 下列哪些技术属于干扰随机化技术:加扰、 跳频 、交织50. 目前,国内TD-LTE使用的频段有:1880-1920MHz 、2300-2400MHz 、2
8、570-2620MHz51. MME的功能涉及:鉴权 、 寻呼管理、. EPS承载控制52. SAE网络架构和GPRS网络架构的区别有:引入了TA list的概念、PS域实现了控制和承载相分离、UE无权协商QoS参数 、允许非3GPP系统的接入53. 下列哪些参数会影响UE的下行的峰值速率:UE的能力、使用的MIMO模式、上下行子帧配比 、基站的发射功率54. 在LTE系统中,下列哪些参数和组网的半径有关:GP、CP、GT55. LTE组网系统间干扰涉及:杂散干扰、阻塞干扰、互调干扰56. ICIC算法中,在复用方式上,可以分为:部分频率复用、软频率复用、 全频率复用57. 下列哪些属于LTE
9、上行的参考信号:DMRS 、SRS58. LTE网络规划中容量估算要搞清楚:社区的平均吞吐率、社区边沿平均吞吐率、社区用户数59. 影响LTE网络规划中社区覆盖半径的因素有:边沿速率、负载水平、业务承载的SINR、 基站高度 、 上行带宽60. PCI规划要综合考虑:社区与邻区关系、扰码规划61. UE通过系统信息广播可以获得哪些信息:链路频带宽度、系统帧号信息、PHICH配置信息、公共配置信息62. 简述OFDM和MIMO技术的优势:OFDM:抗多径、抗选择性衰落、带宽扩展性强、频域调度灵活;MIMO:分集增益、波束赋型增益、空间复用增益、提高频谱效率63. LTE相比TD-SCDMA架构上
10、更加扁平化的含义重要是指:基站控制器与NodeB合并为eNodeB,由此带来的显著的好处是减少了:控制面和用户面的时延64. 20MHz的TD-LTE信道带宽相应了1200个子载波,或者从频率上看,相应了100个PRB。65. LTE中的3种多天线技术分别是:传输分集、空分复用(或者空间复用)、 波束赋形66. LTE规定控制面时延小于 100ms ;用户面时延小于10ms。67. LTE的物理层上行采用 SC-FDMA技术,下行采用 OFDMA技术。68. PCI由 PSS 和 SSS共同决定,共有 504 个。69. PDSCH信道的TM3模式在信道质量好的时候为开环空间复用,信道质量差的
11、时候回落到TM2。70. LTE的随机接入采用 Preamble 码,一共有64个。71. 物理信道中,PDCCH以CCE为单位映射,PHICH以REG为单位映射,PCFICH以REG为单位映射,PDSCH以 RB 为单位映射。72. LTE的下行空口速率可以获得巨大提高,重要是由于采用了OFDM技术、MIMO技术和64QAM技术73. MME和eNB之间的接口是S1-MME;MME和SGW之间的接口是 S1-U;MME和MME之间的接口是 S10;MME和HSS之间的接口是 S6a 。74. EPS(Evolved Packet System)是由 EPC、 E-UTRAN和 UE组成的。7
12、5. EPS中的管理模型有 EMM 和 ECM 。76. 一个EPS承载是由 S5/S8承载、 S1承载 和 无线承载的级联组成的。77. OFDM技术优势重要有:消除ISI、 提高频谱效率、 减轻衰落影响78. LTE 系统传输用户数据重要使用:共享信道79. LTE系统无线帧长:10ms80. LTE功率控制好处有:省电、 抗衰落 、 减低干扰81. MIMO技术可以起到:收发分集、空间复用、赋形抗干扰作用82. SGSN与MME之间的接口是S383. 为了接受PDSCH上的数据,UE需要先解码PDCCH信道84. LTE中,以下RACH传输信道没有逻辑信道85. LTE中,负责管理传输信
13、道的是MAC协议86. 重要用于提高社区容量的传输模式为:TM587. 容量估算与链路预算互相影响88. 在随机接入过程中,以下哪个ID是由eNodeB分派给UE的:C-RNTI89. LTE手机发照片到微博时,使用PUSCH物理信道90. UE与eNB之间的接口是:UU91. eNB与MME/S-GW之间的接口是:S192. 以下哪类MIMO技术可以提高传输速率:空间复用93. LTE系统中,一个子帧有14个符号周期94. LTE下行没有采用哪项多天线技术:TSTD95. 多天线分集技术与单天线系统直观相比并没有增长系统吞吐量,但是由于改善了性能指标从而可以通过提高编码率和减少重传率提高系统
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