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2016电信协优考试试题
试题标题
试题分数
考试类型
试题题型
试题选择项
正确答案
难易度(可选)
CDMA系统的频率复用系数可以为1,而GSM系统的频率复用系数不可能为1。
基础知识
判断题
正确
Y
MS移动到同一MSC的不同LA中,不需要进行位置登记。
错误
CDMA系统中,只要邻站和本站处于同频工作状态,则此时均为软切换。
多径效应造成的衰落会随移动台运动速度的加快而加快。
多波束天线的采用可以减少蜂窝网络中的共道干扰。
采用顶点激励方式的基站天线采用全向天线模式。
通常我们所说的天线绝对高度指的是天线所在铁塔的海拔与覆盖地点海拔的差值。
室内单极化天线的极化方式是垂直极化。
在避免泄露或干扰的室内场景,定向天线会得到更多应用。
OSI参考模型共有7层。
TCP/IP中的TCP指网际协议,IP是指传输控制协议。
TCP/IP中,IPX/SPX中的IPX指互联网信息包交换协议,SPX是指顺序信息交换包协议。
MS开机时称为附着状态。
LTE干扰优化中,扫频仪的主要作用是排查内部干扰。
LTE干扰优化中,扫频仪扫到GSM信号时域特点是:帧周期4.615ms;时隙数8;时隙宽度0.577ms;载波间隔200k。
LTE干扰优化中,扫频仪扫到PHS信号时域特点是:帧周期5ms;时隙数8;时隙宽度0.625ms;载波间隔300k。
LTE干扰优化中,扫频仪扫到TD-LTE信号时域特点是:帧周期5ms;时隙数5;时隙宽度1ms;载波间隔20M。
TDLTE中UpPTS可以用于传送控制信令或数据,长度为2个或1个symbol;2个符号时用于传输RRACHPreamble或SoundingRS,当为1个符号时只用于SoundingRS。
eNodeB站内小区间切换的流程相对简单,切换只是更新Uu口资源,源小区与目标小区之间的资源申请和源小区资源释放都是通过eNodeB内部消息实现,没有eNodeB间的数据转发,也不需要与核心网有消息交互。
LTE系统继承了2G和3G中的功率控制技术,在上行和下行链路中为保证业务质量均使用了功率控制技术。
LTE系统可以支持的调制方式包括QPSK、16QAM、64QAM。
因为LTE系统的共享信道采用频分方式,所以其系统内干扰主要是同频邻区之间的干扰。
LTE系统中,UE在属于同一个TAlist下的多个TA间移动时仍会触发TA更新。
华为ICIC抗干扰算法降低干扰是以牺牲系统容量为代价的。
TD-LTE中,在频域上,一个RB(资源块)包括10个子载波。
对于同一个UE,PUSCH和PUCCH可以同时进行传输。
PDCCH信道是由CCE组成,不同的控制信道格式规定了不同的CCE数目。
在随机接入过程中,多个UE可能使用一个前导码。这种现象称为随机接入冲突。随机接入冲突在第3步骤中解决。
采用高阶天线MIMO技术和正交传输技术可以提高平均吞吐量和频谱效率。
LTE的物理广播信道PBCH上承载了邻区相关的信息。
下行参考信号包括三种类型,包括:Cell-specific,MBSFN-specific,UE-specific。
NAS层协议是属于用户面协议。
LTE核心网EPC主要由MME、S-GW、P-GW构成,其中P-GW负责分组数据路由转发,S-GW负责UE的IP地址分配。
4*2MIMO(发送端:4根天线,接收端:2根天线)的RANK(或者叫“秩”)最大为4。
基于非竞争的随机接入过程,其计入前导的分配是由网络侧分配的。
SFBC是一种发射分集技术,主要获得发射分集增益,用于SINR较低的区域,比如小区边缘。与STBC相比,SFBC是空频二维的发射分集,而STBC是空时二维的发射分集。
LTE系统是要求上行同步的系统。上行同步只要是为了消除小区内不同用户之间的干扰。
理论上,基站侧2T2R的天线配置比4T4R的天线配置具有更高的下行峰值速率。
MIMO的信道容量与空间信道的相关性有关。信道相关性越低,MIMO信道容量越大。
MIMO模式分为分集和复用,其中分集主要是提升小区覆盖,而复用主要是提升小区容量。
LTE的网络规划中,小区的覆盖半径是基于连续覆盖业务的速率来预测的。
LTE系统中,UE在多个属于同一个TAlist下的多个TA间移动不会触发TA更新。
OFDM保护间隔和循环前缀的引入主要是为了克服符号间干扰ISI以及子载波间干扰ICI。
LTE系统对于下行物理信道PDSCH的功控协议不做强制要求,所以该信道可以不做功率控制。
基于非竞争的随机接入过程,其接入前导的分配是由网络侧分配的。
LTE的覆盖和小区的配置带宽相关,小区的带宽越大,覆盖性能越好。
如果不配置X2接口,那么无法实现跨基站间的切换。
TM4主要适用于高速场景。
只有LTE可以采用MIMO技术。
SIB2中主要包含L
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