编号 | 题目 | 参考答案 | 类型 |
1 | LTE有哪些关键技术,请列举简要说明。(至少3条)
| OFDM: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,干扰对消,干扰协调等。 | 简答 |
2 | 简述EPC核心网的主要网元和功能。
| 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(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。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)
HSS包含用户配置文件,执行用户的身份验证和授权,并可提供有关用户物理位置的信息。,与HLR的功能类似。 | 简答 |
3 | 请简述当进行多邻区干扰测试,在天线传输模式为DL:TM2/3/7自适应情况下,各种模式的应用场景。 | 1.如果天线为MIMO天线,在CQI高的情况下,采用TM3传输模式,下行采用双流,峰值速率增加;
2.天线为BF天线,且CQI无法满足TM3时,采用TM7;
3.如果天线不支持BF,但支持MIMO,在CQI高的情况下采用TM3,CQI低的情况下采用TM2。 | 简答 |
4 | Band38 频段的起始频点为2570MHZ,该频点对应的频点号EARFCN 为37750,Raster 为100KHZ。如果设定TDLTE 中心频点为2595,请问:该频点对应的EARFCN 为多少? | 由公式 FDL = FUL = FDL_low + 0.1(NDL – NOffs-DL) = 2570 + 0.1(38000 – 37750) =2595 MHz ,结果为2595MHZ对应的EARFCN为38000. | 简答 |
5 | eNodeB 根据UE 上报的信令计算出TA,只有在需要调整TA 时下指令给UE 调整,已知
需要调整的时间粒度为16Ts,计算这个时间对应的空间距离变化是多少?(注意此时
间包含了UE 上报/ENodeB 指配双程的时间)。 | Ts=1/(15000·2048)=1/3072000,约为0.0326μs。则16Ts约为0.52μs。单程的时间为0.26μs。此时间段内对应无线电波的速率,UE 的空间距离变化约为78 米。 | 简答 |
6 | EPC核心网的中文及英文全称是什么? | 演进的分组核心网络,Evolved Packet Core。 | 简答 |
7 | EPS 承载 (bearer) 分为哪两种?分别在什么情况下建立? | 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 |
8 | ICIC干扰协调技术的原理和应用方式? | 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更多是起到负荷均衡的作用。 | 简答 |
9 | LTE RBS6000设备的IP地址为192.168.216.1,子网掩码为255.255.255.252, 则若想将电脑与该设备能够通信,则电脑的ip地址应设为? | 192.168.216.2 | 简答 |
10 | LTE 中参考信号(RS)的作用是哪些? | 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 | 简答 |
11 | LTE 中的上下行分别用什么HARQ 协议? | 下行用异步自适应HARQ,上行用同步HARQ。 | 简答 |
12 | LTE/EPC网络用于数据传送的数据通道叫什么?并指出其构成部分。 | EPS承载或EPS Bearer。(2分)
它由手机与SGW之间的ERAB和SGW与PGW之间即S5接口的GTP隧道组成。ERAB由无线承载和S1承载组成。(4分) | 简答 |
13 | LTE的测量事件有哪些? | 同系统测量事件:
A1事件:表示服务小区信号质量高于一定门限;
A2事件:表示服务小区信号质量低于一定门限;
A3事件:表示邻区质量高于服务小区质量,用于同频、异频的基于覆盖的切换;
A4事件:表示邻区质量高于一定门限,用于基于负荷的切换,可用于负载均衡;
A5事件:表示服务小区质量低于一定门限并且邻区质量高于一定门限,可用于负载均衡;
异系统测量事件:
B1事件:邻小区质量高于一定门限,用于测量高优先级的异系统小区;
B2事件:服务小区质量低于一定门限,并且邻小区质量高于一定门限,用于相同或较低优先级的异系统小区的测量。 | 简答 |
14 | LTE的特殊时隙配置有哪些方式? | 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 | 简答 |
15 | LTE上行参考信号的类型和作用 | DMRS:解调参考信号
SRS:探测参考信号
上行信道估计,上行信道质量测量 | 简答 |
16 | LTE上行为什么要采用SC-FDMA技术? | 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。 | 简答 |
17 | LTE网络规划流程的详细规划步骤中具体要确定(或输出)哪些内容?(至少10点) | 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、选择参数,PCI配置,时隙配置,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,MME/SGW配置,TA设置等 | 简答 |
18 | LTE下行参考信号的作用是什么? | 1.下行信道质量测量。
2.下行信道估计,用于UE端的相干检测和解调。
| 简答 |
19 | LTE下行有哪些参考信号。 | 小区专用参考信号、MBSFN参考信号、终端专用参考信号 | 简答 |
20 | LTE针对FDD和TDD定义了不同的子帧类型,同时根据TDD的特征,对TDD进行了与FDD不同的设计,请简要列出至少2个TDD特有的设计。 | 1) TDD帧结构:有special subframe;
2) preamble format 4只用于TDD中的UpPTS;
3) 同步信号位置不同
For FDD, the PSCH shall be mapped to the last OFDM symbol in slots 0 and 10;the SSCH shall be mapped to the last second OFDM symbol in slots 0 and 10.
For TDD, the PSCH shall be mapped to the third OFDM symbol in subframes 1 and 6;the SSCH shall be mapped to the last OFDM symbol in slots 1 and 11.
4) HARQ反馈定时不同:包括PUSCH与PHICH之间时延,PDSCH与PUCCH之间时延;
5) HARQ的进程数不同.
| 简答 |
21 | LTE中有哪些类型的位置更新? | 1.正常位置更新
2.周期性的位置更新
3.开关机的位置更新 | 简答 |
22 | PDCCH最少占用的bit数?写明计算过程。 | 72bits(PDCCH至少占用1CCE,包含9个REG,1个REG包含4个RE,所以,此时,PDCCH含符号数为:4*9=36个,PDCCH采用QPSK,所以PDCCH最少占用的bit数为:36*2=72bits ) | 简答 |