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技术培训笔试题


《TD-LTE 空中接口及协议与流程》培训笔试题

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一、单项选择题(每题 4 分,共计 40 分) 1、 对于上行传输峰值速率,当终端采用 1 天线发送时,LTE 系统应该满足 A

A、 50 B、 100 C、20 D、125 D 的高速场景下能够实现较高的性 D、 15~120km/h Mbps 的设计目标。

2、E-UTRAN 支持在多个小区间的移动和切换,系统在 能。 A、 0~15km/h B、 500Km/h C、 120~350km/h

3、TD-LTE 系统物理层中常规 CP 的长度是 A ?s。 A、4.69 B、16.67 C、33.33 D、9.77 4、 TD-LTE 系统物理层中采用 A、TDD B、FDD A 双工方式。 C、TDD+FDD

D、其他 D 。

5、TDD 频段中,中国规划的 39 频段的上行工作频段是 A、1900MHz—— 1920MHz B、2010MHz——2025MHz C、1850MHz——1910MHz D、1880MHz——1920MHz

6、传输在 D 情况下,SFBC 具有一定的分集增益,FSTD 带来频率选择增益,这有助于降低 其所需的解调门限,从而提高覆盖性能。 A、单天线端口 B、传输分集 C、MU-MIMO D、闭环空间复用 7、在 MBMS 逻辑架构中,负责传输 MBMS 会话控制指令的逻辑实体是 A、MME B、M1 C、M2 D、MCE 8、LTE 系统中,完成调度功能的调度器位于 e-Node B 层。 A、物理层 B、MAC C、网络层 9、LTE 系统中,安全保护功能放在 A、UE 个 B、RNC 中执行。 C、e-Node B 。 D 。

D、传输层

D、其他

10、针对 ITU 的目标,TD-LTE-Advanced 提出的峰值速率目标是 C A、下行 100Mbps,上行 50Mbps B、下行 20Mbps,上行 2Mbps

C、下行 1000Mbps,上行 500Mbps D、下行 500Mbps,上行 100Mbps 二、多项选择题(共计 25 分), 每题 5 分 1、TD-LTE 系统设计需求主要分为以下方面: ABCD A、系统容量需求和系统性能需求 B、系统部署相关需求和无线资源管理需求 C、网络架构及迁移需求和复杂性需求 D、成本相关需求和业务相关需求 2、TD-LTE 系统支持 ABCD MHz 的带宽。 A、1.4 B、3.0 C、5 D、20 3、 在家庭基站 Home eNodeB(Femtocell)的安全包括以下层面: A、Home eNodeB 和 UE 的接入层面安全 B、网络层面安全 C、业务层面安全 D、UE 接入控制层面安全 ABCD 。 。

4、TD-LTE 系统物理层中信道编码采用 QPP 交织器的 TURBO 码,支持 ABCD A、tail-biting 的卷积码 B、RM 码 C、奇偶校验码 D、CRC 码 5、TD-LTE-Advanced 系统的关键技术包括 A、载波聚合技术 B、中继技术 ABCD 。 C、MIMO 增强技术



D、多点协作技术

三.简答题(35 分) 1、 说明 TD-LTE 系统帧结构。 (10 分) 答案: TD-LTE 物理层帧结构: 10ms 的无线帧包含两个半帧,长度各为 Tf=153600*TS=5ms。每个半帧包含 5 个子帧,长度为 30720*TS=1ms。 对于 TDD,上下行在时间上分开,载波频率相同,即在每 10ms 周期内,上下行总共有 10 个 子帧可用,每个子帧或者上行或者下行。 TDD 帧结构中,每个无线帧首先分割为 2 个 5ms 的半帧,这是继承 TD-SCDMA 系统。TD-LTE 帧结构存在多种时隙比例配置,可以分为 5ms 周期和 10ms 周期两类,便于灵活地支持不同配比 的上下行业务。在 5ms 周期中,子帧 1 和子帧 6 固定配置为特殊子帧;10ms 周期中,子帧 1 固定 配置为特殊子帧。 每一个特殊子帧由 DwPTS、 GP、 和 UpPTS 3 个特殊时隙组成, 其帧结构特点如下: 1、 上下行时序配置中,支持 5ms 和 10ms 的下行到上行的切换周期; 2、 对于 5ms 的下行到上行切换周期,每个 5ms 的半帧中配置一个特殊子帧; 3、 对于 10ms 的下行到上行切换点周期,在第一个 5ms 子帧中配置特殊子帧; 4、 子帧 0、5 和 DwPTS 时隙总是用于下行数据传输。UpPTS 及其相连的第一个子帧总是用于 上行传输。 TDD 系统与 FDD 系统相比,优点之一是可以更灵活地配置具体的上下行资源比例。以更好地 支持不同业务类型。例如,随着互联网等业务的开展,下行数据传输量将远大于上行业务的情况, 如果上下行配置同样多的资源,则很容易导致下行资源受限而上行资源利用率较低的情况,对于

TDD 系统可以将支持该业务的场景配置成下行子帧多于上行子帧的时隙配比关系,提高资源的利 用率。TD-LTE 系统支持多种时隙比例配置,具体见表: 对于 5ms 周期的帧结构,即两个半帧时隙比例一致,包括以下 4 种配置: 1、 配置 0:1DL+DwPTS+3UL; 2、 配置 1:2DL+DwPTS+2UL; 3、 配置 2:3DL+DwPTS+1UL; 4、 配置 6:3DL+2*DwPTS+5UL。 对于 10ms 周期的帧结构,即两个半帧时隙比例不一致,包括以下 3 种配置: 1、 配置 3:6DL+DwPTS+3UL; 2、 配置 4:7DL+DwPTS+2UL; 3、 配置 5:8DL+DwPTS+1UL; 4、 配置 7:保留。

2、 简述 TD-LTE 系统中基于竞争的随机接入流程。 (10 分) 答案: 竞争随机接入是指 eNode B 没有为 UE 分配专用 Preamble 码,而是由 UE 随机选择 Preamble 码并发起的随机接入。竞争随机接入适用于出辅助定位之外的其他 5 种场景,对于 RRC 连接建立、 RRC 连接重建和上下行数据到达的场景,随机接入由 UE 自主触发,eNode B 没有任何先验信息: 对于切换和下行数据到达场景,UE 根据 eNode B 指示发起随机接入,正常情况下,eNode B 会优 先选择非竞争随机接入,只有在非竞争随机接入资源不够分配时,才指示 UE 发起竞争随机接入。 竞争随机接入过程分 4 步完成,每一步称为一条消息,在标准中将这 4 步称为 Msg1-Msg4。

1、 Msg1:发送 Preamble 码 该消息为上行消息,由 UE 发送,eNode B 接收。eNode B 负责对 Preamble 码以及用于发送 Preamble 码的 PRACH 信道资源进行配置,并通过系统消息将配置结果通知小区内驻留的 UE。触发 随机接入时,UE 首先要根据待发送的 Msg3 大小和路损大小确定 Preamble 码集合,其中集合 B 应 用于 Msg3 较大且路损较小的场景,集合 A 应用于 Msg3 较小或路损较大的场景,Msg3 大小门限和 路损门限在系统消息中通知 UE。 UE 确定 Preamble 码集合后, 从中随机选择一个 Preamble 码发送。 如果 eNode B 将小区内所有 Preamble 码字都划归集合 A,即不存在集合 B,则 UE 直接从集合 A 中 随机选择一个 Preamble 码发送。 2、 Msg2:随机接入响应 Msg2 为下行消息,由 eNode B 发送,UE 接收。该消息是 eNode B 在接收到 Msg1 之后对 UE 的 响应,必须在随机接入响应窗内发送。随机接入响应窗的起点与 Msg1 间隔 2ms,长度为 2-10ms, 随机接入响应窗的长度参数有 eNode B 指定并通过系统消息通知 UE。如果 UE 接收 Msg2 失败,则 依据 backoff 时延参数, 确定发起下一次随机接入的时刻, 并选择发送随机接入资源发起下一次随 机接入。达到最大随机接入次数后,UE MAC 层向 RRC 层上报随机接入问题,指示随机接入失败。 3、 Msg3: 第一次调度传输 Msg3 为上行消息,由 UE 发送,eNode B 接收。UE 正确接收 Msg2 后,在其分配的上行资源中 传输 Msg3。Msg3 的传输支持 HARQ 过程,标准规定 eNode B 分配的上行资源至少应支持净载荷为 56bit 的信息传输。 Msg3 的重传通过 PDCCH 通知 UE, UE 通过接收临时 C-RNTI 加扰的 PDCCH 获取重 传指示,其中临时 C-RNTI 在 Msg2 中携带。 4、 Msg4:竞争解决 Msg4 为下行消息,由 eNode B 发送,UE 接收。eNode B 和 UE 通过 Msg4 完成最终的竞争解决。 Msg4 的内容与 Msg3 的内容相对应。 1) 初始接入和连接重建:UE 在接收到该 MAC CE 后,与其在 Msg3 发送的高层标识进行比较, 二者相同则判定为竞争解决成功。 2) 其他场景:eNode B 用 C-RNTI 加扰的 PDCCH 调度 Msg4,UE 在接收到调度命令的时候就完 成了竞争解决,Msg4 中的具体内容已经与竞争解决无关。在这 3 种场景下,竞争解决成 功后,临时 C-RNTI 就被回收,eNode B 可以将其分配给其他 UE 使用。

3、 简述室内规划 MIMO 的解决方案。 (15 分) 略.


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