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LTE题库填空题

题目

参考答案

LTE是的缩写。

Longtermevolution

LongTermEvolution长期演进

无线通信系统主要由发射机、接收机和天线三大部分组成。

发射机

无线通信的形式有移动和固定两种。

移动

无线通信方式主要有单工、半双工和全双工三种方式。

全双工

TDD是TimeDivisionDuplexing的缩写。

TimeDivisionDuplexing

TDD的中文名称是时分双工。

时分双工

TDD配比格式中的S的全称是特殊子帧。

特殊子帧

TDD配比格式中特殊子帧包括的DwPTS的全称是Down

PilotTimeSlot。

DownlinkPilotTimeSlot下行导

频时隙

TDD配置格式中特殊子帧包括的GP的全称是Guard

Period。

Guardperiod保护期

TDD配置格式中特殊子帧包括的UpPTS的全称是Uplink

PilotTimeSlot。

UplinkPilotTimeSlot上行导频

时隙

TDD配比格式中的特殊子帧由DwPTS、GP和UpPTS组成。

UpPTS

同步信号包括主同步信号和辅同步信号。

主同步信号,辅同步信号

DMRS是DemodulationRefereneeSignal的缩写。

DemodulationRefereneeSignal

参考信号的解调

LTE系统中,PUCCHformat1b每个子帧可承载的比特数为

2。

2

ULCoMP中的传输方式之一JR是iointReeepion的缩写。

JointReception联合接收

上行参考信号中的CSH是CyclicShiftHopping的缩与。

CyclicShiftHopping循环移位

跳频

PDSCH对应的全称是Physicaldownlink(shared)channel。

Physicaldownlink(shared)

channel下行物理信道(共享)

PBCH对应的全称是PhysicalBroadcastchannel。

PhysicalBroadcastchannel物理

广播信道

RLC实体类型有哪几种AM,UM,TM。

AM,UM,TM

可以提供可靠、按序服务的RLC实体类型有AM

AM

RLC层实体分段时,依赖于MAC层实体的通知。

MAC

RLC的上层是PDCP

PDCP

RLC的下层是MAC

MAC

随机接入过程分为竞争随机接入过程和非况争随机接入过程。

竞争,非竞争

BSR全称是BufferStatusReport缓存状态报告。

(BufferStatusReport【缓存状

态报告】)

FDD下HARQ的进程数8。

8

MAC头中Rbit代表预留bit位。

预留bit位

MIB的调度周期为10ms。

10

EPC网络中网兀HSS的央文全称是HomeSubscriberServer。

HomeSubscriberServer归属用户服务器

EPC网络中网元PCRF的英文全称是PolicyandChargingRulesFunction。

PolicyandChargingRules

Function策略和计费规则功能

2/3G网络中SGSN的功能在4G网络由MME和完成。

SGW

HSS与MME之间的接口是。

S6a

PCC的英文全称是。

Policyandchargingcontrol策略

和计费控制

MME与SGW之间的接口是。

S11

MMEI(MMEIdentity)由MMEGI和组成。

MMEC

TAI(Trackingareaidentity)由MCC、MNC和组成。

TAC

Gx接口基于协议。

Diameter

PGW与PDN相连的接口是。

SGi

EPS的英文全称是。

EvolvedPacketSystem演进的分组系统

SCTP协议中,两个EP之间建立的连接被称为(中文)。

偶联

在3GPPR10标准当中,LTE下行速率是Gbps。

1

LTE系统支持只支持切换。

E-UTRAN包含一个或多个。

eNodeB

eNodeB和eNodeB之间的接口叫。

X2接口

eNodeB和S-GW之间的接口叫。

S1-UP接口

LTE一个无线帧的长度是m&

10

一个LTE时隙包含个OFDM符号。

7

LTE中米用来区分不同的小区。

PCI

负责控制UE在空闲态下的移动性管理。

MME

负责控制UE在连接态下的移动性管理。

eNodeB

RLC重建是在收到层的请求时执行。

RRC

CA场景下,调度仅在Pcell上被支持。

半静态

SIB1中广播的CellID为位。

28

用来传输RRCConnectionSetup消息的逻辑信道为。

CCCH

在ASN.1的注释中,NeedON代表的意思是。

Optionallypresent,目前选择

Noaction没有行动

在无线链路失败检测中,UE检测到物理层问题的的标志是。

物理层上报的失步次数超过

N310

4G鉴权参数中用于加密的参数是(英文缩写)。

KAME

接口负责MME与2/3GCS域的MSC/VLR之间的互联互通。

SGs

eNodeB和MME之间使用协议。

S1AP

一个PDN连接包括一个defaultbearer和最多个dedicatedbearer。

10

GTPV1或GTPv2隧道中,用来标示隧道的ID是(英文缩写)。

TEID

EPC/LTE网络中,负责选择SGW/PGW的网元是。

MME

APN的英文全称是。

ACCESSPOINTNAME接入点

名称

信道负责承载上行数据的ACK/NACK信息。

PHICH

PBCH用于承载系统消息当中的信息。

MIB

UE通过读取信道得到相应的调度信息。

PDCCH

和技术可以提咼频谱效率。

高阶调制,MIMO

SIB消息在信道上进行传输。

PDSCH

数据信道的传输块(transportblock)需要进行CRC编码,对

数据信道的传输块进行CRC编码所用的校验比特的长度是

bit。

24

随机接入过程在RAR消息中分配ULGrant将占据bit。

20

SCTP协议中,建立连接的第一条消息是(英文缩写)。

INIT

根据UE的IP地址类型,可以将PDN连接分为三类,IPV4、

IPV6和。

IPV4V6

EPC网络,控制面协议主要基于GTP-C和Diameter,用户面

主要基于协议。

GTP-U

LTE/EPC网络,基于参数选择PGW/

APN

LTE上行L1/L2控制信令包括,和。

调度请求,下行数据的

ACK/NACK,CQI

LTE实现话音业务可以通过和技术来实现。

VOIP,CSFallback

MME在下发寻呼消息时以为单位。

TAlist

在LTE系统中,每个小区用于随机接入的码是,一共有。

preamble、64

PCI由和共同决定。

PSS、SSS

协议规定,LTE的小区物理ID的取值范围。

0〜503

协议规定,一个子帧的时长为,一个无线帧的时长为。

1ms、10ms

R9版本中,提岀了一种新的MIMO技术。

双流波束赋形

S1-MME接口存在于MME和之间。

eNB

S3接口是MME和之间的接口。

SGSN

EPC中网元产生PGW-CDR话单。

PGW

EPC中网元产生SGW-CDR话单。

SGW

HLR与SGSN之间的接口协议是MAP,EPCHSS与MME之间的接口协议是。

Diameter直径

融合HLR/HSS是网络发展的方向。

以为中心组织数据有利于业务开展,网络结构清晰简单,利于网络运维和业务开通。

用户

AF通过接口与PCRF交互。

Rx

3GPP定义,TD-LTE下行峰值数据速率在20MHz频谱分配的条件下,网络侧2发射天线,UE侧2接收天线下,可以达到Mbps。

100

3GPP定义,TD-LTE上行峰值数据速率在20MHz频谱分配的条件下,UE侧1接收天线下,可以达到Mbps。

50

3GPP定义,从驻留状态到激活状态,控制面的传输延迟时间小于ms,这个时间不包括寻呼延迟时间和NAS延迟时间。

100

在零负载”(即单用户、单数据流)和小IP包”(即只有一

个IP头、而不包含任何有效载荷)的情况下,期望的用户面

5

延迟不超过ms。

EPS承载分为两种类型:

GBR和。

NonGBR

1个CCE包含个RE。

36

LTE系统在20MHz带宽中,使用的资源块个数为个RB。

100

Band38频段指的是MHz—2620MHz。

2570

TD-LTE系统CP有常规CP和口CP。

扩展

TD-LTE支持8天线的TM3与MT之间的自适应,来增强边缘覆盖。

7

PDSCH信道的TM3模式在信道质量好的时候为,信道质量差的时候回落到。

空间复用,发送分集

LTE组网中,如果采用室外D频段组网,一般使用的时隙配比为,特殊时隙配比为。

2:

1:

2、10:

2:

2

LTE组网中,如果采用室外F频段与TD共组网,一般使用的时隙配比为,特殊时隙配比为。

3:

1:

1、3:

9:

2

LTE要求下行速率达到,上行速率达到。

100Mbps、50Mbps

LTE的空口速率之所以能够获得巨大提升,主要是因为采用

了技术、技术和技术。

OFDM、MIMO、高阶调制

MIB块承载在信道上。

PBCH

SIB块承载在信道上。

PDSCH

ICIC的实现方式,按照资源调度的周期,可以分成、、和。

静态分配、半静态分配、动态分配、协调调度

OFDM技术在时域上能够抵抗,在频域上能够抵抗。

多径衰落、频域选择性衰落

信道指示一个子帧中控制域所使用的OFDM符号个数。

PCFICH

ICIC的实现方式,按照资源调度的方式分,可以分成、和。

部分频率复用、软频率复用、全

频率复用

LTE系统最多可以支持小区半径的组网。

100km

UE初始接入时,一般使用随机接入。

竞争的

LTE的上行物理信道中,没有传输信道映射。

PUCCH

SGW和PGW之间的S5/S8接口是基于协议实现的。

GTPv2

在LTE下,EPC主要由和PDNGW,ServingGW,HSS组成。

MME

在LTE下,EPC主要由和PDNGW,ServingGW,MME组成。

HSS

接口存在于SGW和eNB之间。

S1-U

S5/S8接口存在于SGW和之间。

PGW

实现CSFB功能的关键在于,MSCServer能够建立起与MME之间的接口,以便实现语音业务回落到UTRAN/GERAN。

SGs

SRVCC可以实现LTE网络中的域语音到2G/3G网络中的域语音的无缝切换。

IMS,CS

LTE系统一个物理资源块在时域上包含个时隙。

1

用于发送eNodeB与SGW之间的用户数据的接口是。

S1-U

Paging可以由MME发起,也可以由发起。

Enb

3GPP技术规范组负责除GERAN之外的无线接入网技术规范组的名称是TSG。

RAN

物理信道中,PDCCH以为单位映射。

CCE

物理信道中,PCFICH以为单位映射。

REG

物理信道中,PHICH以为单位映射。

REG

物理信道中,PDSCH以为单位映射。

RB

一个PDCCH最多占用CCE。

8

SIB块在PDSCH中的位置由指示。

PDCCH

PCFICH的映射的位置由和决定。

PCI、系统带宽

PHICH的映射位置在广播。

BPCH

20MHz组网下,下行控制域最多占用OFDM符号。

3个

TD-LTE系统中,PSS时域上的映射位置在。

DwPTS的第3个OFDM符号

波束赋形(TM7)使用的天线端口为。

port5

preamble码由序列生成。

ZC序列

分属不同PLMNV的SGW与PGW之间的接口是接口。

S8

LTE下,用户通过方式进行认证。

EAP-AKA

eNodeB通过将业务QoS参数映射为实现传输的DiffServ模

型。

DSCP/COS

物理层能够标示的物理小区ID一共有个。

504

LTE采用的头压缩算法是。

ROHC

平滑升级的TDL基站,可以继承原3G相应站点的,例如邻区关系、切换基本参数等。

参数规划

LTE接入网E-UTRAN由组成,提供用户面和控制面。

eNodeB

在TD-LTE无线网络中F频段的路径损耗比D频段的路径损耗,深度覆盖能力。

小/强

室分系统中经常使用到的无源器件包括:

,,和天线等。

合路器、功分器、耦合器

LTE小区搜索基于和信号。

主同步、辅同步

室分小区的边缘场强要求大于dBm。

-105

eNodeBID表示一个中唯一的基站标识。

PLMN

信道用作随机接入,是用户进行初始连接、切换、连接重建立,重新恢复上行冋步的唯一途径。

PRACH信道

理论上,上行8天线比2天线的接收分集增益约dB。

6

当前中国移动F频段的频谱范围是MHz到MHz。

1880、1920

当前中国移动A频段的频谱范围是MHz到MHz。

2010、2025

当前中国移动D频段的频谱范围是MHz到MHz。

2570、2620

LTE的无线帧的长度是ms,半帧的长度是ms,子帧的长度是ms,特殊子帧的长度是ms。

10,5,1,1

与TD-SCDMAHSPA相比,TD-LTE增加了一种调制编码方式为。

64QAM

每个小区中有个可用的随机接入前导。

64

理论上讲,带宽越大,基于OFDM的多用户频选调度性能越好,因此TD-LTE采用Hz组网最能体现系统的性能。

20M

发射分集采用多路信道传输同样信息,包括分集,分集和分集,可提高接收的可靠性和提高覆盖。

时间,空间,频率

EPS网络特点:

仅提供域,无域。

分组:

电路

SCH分为主同步信道和辅同步信道,其中PSS位于DwPTS

的第个符号,有个小区ID。

3,3

LTE测量分为3类:

冋频测量、、。

异频测量,异系统测量

与下行OFDM不冋,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的。

连续

一个RB采用正常CP时在时域上占个OFDM符号,频域上占个子载波。

7,12

当UE需要访问特定业务时,而该业务缺省承载无法满足其QoS要求时,UE和核心网之间就需要建立。

专有承载

小区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。

平均

移动通信中,大量传播路径的存在产生了多径现象,当无主径时其合成波的幅度服从分布,相位服从分布,通常把这种现象称为衰落。

两个相邻深衰落点之间在空间上的分布近似相隔个波长。

通常,在基站侧对抗此种衰落的方法有分集、分集、分集。

瑞利、均匀、快/瑞利、1/2、频

率、时间、空间

在TDLTE移动通信系统中,载波带宽,包含有50个RB。

10MHz

TDLTE网络是通过参数识别小区。

PCI

多载波带来的高PAPR会影响终端的射频成本和电池寿命,

LTE上行采用以改善峰均比,任一终端分配到的资源在域连

续。

SC-FDMA,频

是UE进入小区后要完成的第一步,只有完成该步骤后,才能开始接收其他信道,如广播信道,并进行其他活动。

下行同步

LTE下行传输模式中是闭环空间复用:

适合于信道条件较好

的场合,用于提供高的数据率传输。

TM4

TD-LTE可以支持F,E,D三个频段,他们主要频段范围分别为MHZ、MHZ、MHZ。

1880-1920,2300-2400,2500-2690

TAI(trackingareaidentity)由、和组成。

MCC,MNC,TAC

LTE没有了RNC,空中接口的用户平面(MAC/RLC)功能由进行管理和控制。

eNodeB

若现网TD-S的配置为4DL:

2UL,TD-LTE在需要和TD-S邻频共存的场景下,上下行时隙配置应该为:

1,3

常规循环保护前缀条件下,特殊子帧中的DwPTS配置的符

号数大于等于时,可以传输数据。

9

OFDM系统作为多子载波系统,可以通过频率调度,为用户

分配信道质量较好的频率资源,从而获得增益。

频率分集

LTE下行传输模式中是MU-MIMO传输模式:

主要用来提高小区的容量。

TM5

LTE下行传输模式中是LTE-A中新增加的一种模式,可以支持最大到8层的传输,主要为了提升数据传输速率。

TM9

E-UTRA小区搜索基于、、以及下行参考信号完成。

主同步信号,辅同步信号

同频组网时,位于小区边缘的用户相互之间的干扰比较强,影响用户性能,采用技术可以提升边缘用户吞吐率。

ICIC(小区干扰协调)

Okumura-Hata模型应用在MHz频段,cost231-Hata模型应用在MHz频段,他们的小区半径适用范围为km。

这两个模型在公式上的不同是项和项的系数。

150〜1500、1500〜2000、20、常

数、频率

根据国家电磁辐射标准,天线口输出的总功率功率不超过

dBm。

15

LTE的PCI—共有个。

504

PRACH格式0〜3下,生成Preamble码的ZC根序列有个。

838

LTE网络下,每个小区中的preamble码有个。

64

3GPP标准定义的PCC架构主要由、策略和计费执行单元

(PCEF)、、用户属性存储器(SPR)等功能实体组成。

策略和计费控制单元(PCRF),

应用功能(AF)

米用循环前缀做保护间隔,既可以消除干扰,又可以消除干

扰。

ISI(符号间),ICI(子载波间),

TD-LTE下行采用特有的调制技术,峰均比较高,对功放动态特性要求更。

OFDM,高

3GPPPCC(PolicyandChargingControl)架构定义了从终

端、核心网、业务平台到无线设备的端到端联动机制,能下发数据业务流的规则和规则,实现数据业务的差异化和精细化管控。

策略控制:

计费

通常情况下,TD-LTE网络区域覆盖概率规划目标定为%区

域满足定义的最小接收电平门限。

95

LTE网络规划要求尽量符合蜂窝网络结构的要求,一般要求

基站站址分布与标准蜂窝结构的偏差应小于站间距的%。

25

LTE网络规划必须考虑在不冋网络负载下网络需要达到的性能指标,一般建议建网初期应考虑在%网络负载条件下进行规划和设计。

50

边缘覆盖概率疋在小区边缘的接收电干(质量)达到或者超过最小接收电平门限(质量)要求的概率。

当小区边缘处接收电平和最小接收电平门限差值大于目标规划概率下的,即认为该点达到规划要求。

阴影衰落余量

在EPC网络中通过技术可以彻底解决用户和网络IP地址不

足的问题。

IPv6

设备厂商的OMC系统在TMN管理模型中属于层范围。

网元管理

PCRF应支持通过接口与短信网关互连。

CMPP

电源线-48VGND电源地是色。

走线架的高度需要根据最高设备的高度确定,一般要为上走线设备上方留出不小于的操作维护空间。

300mm

当RRU与智能天线冋抱杆安装时,中间应保持不小于毫米的间距,以便于施工和维护。

300

对于RRU与智能天线之间的跳线长度一般情况下宜小于米。

5

GPS天线安装在避雷针。

保护角内。

45

diameter基本协议运行端口。

3868

为了兼容传统2/3G网络,MME可以通过V0/V1协议和

Gn/GpSGSN互通。

GTP

S3和S4接口需要传统2/3G分组网络中的网元升级支持。

SGSN

在专有承载建立过程中,S1上行GTPU隧道ID和S5下行

GTPU隧道ID是由分配的。

SGW

SRVCC方案中,实现语音呼叫连续性的服务器叫做。

SCCAS

SRVCC架构存在信令流程复杂,切换时间较长的缺点。

基于此,3GPP标准中提岀了方案,有效缩短了语音切换的时间。

eSRVCC

当两台计算机属于同一个网络时他们的IP地址中具有相同

的网络表示码,因此在IP数据包从发送者传送给接受者的过程中,进行直接路由;当两台计算机不属于同一个网络时,他们之间发送数据包的时候必须经过。

网关

EPC网络中,节点会处理UE的开机过程。

MME

QOS控制粒度是基于。

承载或者Bearer

为了支持WLANEAP-SIM/AKA认证,HLR/HSS融合设备需

要支持对业务字段的BOSS开通

HPLMNODB

现网TD-SCDMA基站F频段升级支持TD-LTE后,其

TD-LTE上下行子帧配比需要为。

1UL:

3DL

是用于区分不冋小区的无线信号,其作用范围限于本地,仅用于UE对ENB的识别。

PCI

和RA(RoutingArea)的概念类似,用于EPC/E-UTRAN网络内,由多个小区组成,可包含多个eNB的小区,用于用户的。

TA;移动性管理

天线方向角的误差必须在以内。

5度

在LTE/EPC网络中,可以支持接口和接口的切换机制

(handover)。

S1X2

SCTP用于建立偶联的握手信号,”。

INIT,INITACK,COOKIEECHO,COOKIEACK

用于在S11接口,S10接口,S5或S8接口传送GTP消息的传输层协议是。

UDP

在射频拉远站中使用的射频单元RU叫做。

RRU

将天线和RU的功能合并实现的产品叫做。

AIR

OMC与网元的接口为接口。

O

OMC与上级网管的接口为接口。

ItfN

用于指示传输故障的告警类型是告警。

通信

用于指示与服务质量降级相关的告警类型是告警。

业务质量

用于指示硬件故障的告警类型是告警。

设备

告警级别按从咼到低包括告警、主要告警、次要告警、警告

告警。

严重

在PDN被创建的过程中,一个同时作为SGW和PGW的

EPG节点会通过接口被MME接入。

S11

O接口采用协议。

SNMP和口FTP

ltfN接口采用协议。

CORBA和FTP

采集和上报周期为15分钟、于9:

00:

46a.m创建并激活的性能统计计划,在OMC上最早于a.m可见第一批有值的性能数据。

0.385949074

在设备维护中,常遇到需要一些无效或误告警,此时不想让它们显示岀来,可以设置规则。

告警过滤

通过机制,OMC能够提

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