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LTE资格认证强化训练试题分解

LTE资格认证考试强化训练试题

一、单选题

1、SIB3的传输时间间隔是(B)

A:

160msB:

320msC:

40msD:

80ms

2、PDSCH资源分配时,对于20M带宽,RBGSize的取值为(D)

A:

1B:

2C:

3D:

4

3、LTE协议规定的UE最大发射功率是(B)

A:

20dbmB:

23dbmC:

30dbmD:

33dbm

快速计算:

23dBm=200mW

4、上行功控中,PRACH只有(A)

A:

开环功控B:

闭环功控C:

内环功控D:

外环功控

对于上行信号,终端的功率控制在节电和抑制小区间干扰两方面具有重要意义,因此,上行功率控制是LTE重点关注的部分。

小区内的上行功率控制,分别控制上行共享信道PUSCH、上行控制信道PUCCH、随机接入信道PRACH和上行参考信号SRS。

PRACH信道总是采用开环功率控制的方式。

其它信道/信号的功率控制,是通过下行PDCCH信道的TPC信令进行闭环功率控制.

5、EPC不包括以下网元(D)

A:

MMEB:

HSSC:

PCRFD:

M-MGW

PCRF(PolicyandChargingRulesFunction)策略与计费规则功能单元

6、系统消息(D)包含小区重选相关的其它E-UTRA频点和异频邻小区信息。

A:

SIB1B:

SIB3C:

SIB4D:

SIB5

◆MIB:

用于系统接入。

MIB上传输几个比较重要的系统信息参数,如小区下行带宽、PHICH配置参数、无线系统帧号SFN(包含SIB1消息的位置),在PBCH上发送,表现为“RRC_MASTER_INFO_BLOCK”。

◆SIB1:

广播小区接入与小区选择的相关参数以及SI消息的调度信息(包含了一个或多个SIB2~13消息),在PDSCH上发送,表现为“RRC_SIB_TYPE1”。

◆SI:

SI消息中承载的是SIB2~SIB13,在PDSCH上发送,表现为“RRC_SYS_INFO”。

ØSIB2:

小区内所有UE共用的无线参数配置,其它无线参数基本配置。

ØSIB3:

小区重选信息,主要关于服务小区重选参数以及同频小区重选参数。

ØSIB4:

同频邻区列表以及每个邻区的重选参数、同频白/黑名单小区列表。

ØSIB5:

异频相邻频点列表以及每个频点的重选参数、异频相邻小区列表以及每个邻区的重选参数、异频黑名单小区列表。

ØSIB6:

UTRAFDD邻频频点列表以及每个频点的重选参数、UTRATDD邻频频点列表以及每个频点的重选参数。

ØSIB7:

GERAN邻频频点列表以及每个频点的重选参数。

ØSIB8:

CDMA2000的预注册信息、CDMA2000邻频频段列表和每个频段的重选参数、CDMA2000邻频频段的邻区列表。

ØSIB9:

HomeeNodeB的名称。

ØSIB10:

ETWS主信息(primarynotification)。

ØSIB11:

ETWS辅信息(secondarynotification)。

ØSIB12:

CMAS信息(CMASnotification)。

ØSIB13:

请求获取跟一个或多个MBSFN区域相关的MBMS控制信息的信息。

7、LTE中,事件触发测量报告中,事件A3的定义为(B)

A:

本小区优于门限值B:

邻区优于本小区,并超过偏置值

C:

邻区优于门限值D:

本小区低于门限值,且邻小区优于门限值

LTE切换时需要UE上报测量的结果(包括RSRP,RSRQ等),而上报又分为周期性上报和事件触发的上报。

周期性上报由基站配置,UE直接上报测量的结果。

事件触发的上报又分为同频系统的事件和不同系统间的事件:

事件类型

触发含义

使用场景

白话表达

A1

服务小区高于门限

取消异频/异系统的GAP测量

我信号很好

A2

服务小区低于门限

启动异频/异系统的GAP测量

我信号不行了

A3

邻区比服务小区好

触发同频/同优先级异频切换

别人比我好

A4

异频邻区高于门限

触发高优先级异频切换

别人信号很好

A5

异频邻区高于门限且服务小区低于门限

触发低优先级异频切换

我信号不行了,别人很好

B1

RAT邻区高于门限

触发高优先级RAT切换

别人(异系统)信号很好

B2

RAT邻区高于门限且服务小区低于门限

触发低优先级RAT切换

我信号不行了,别人(异系统)很好

事件

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

同频

-

-

判决切换

-

-

-

-

异频

停止测量

启动测量

-

判决切换

-

-

-

异系统

停止测量

启动测量

-

-

-

判决切换

-

A5、B2事件类型目前华为设备没有应用

8、在LTE中,上行功控的精度是(B)

A:

0.5dBB:

1dBC:

1.5dBD:

2Db

GSM、TD一般配置是2dB,该值可以人工配置修改。

9、E-UTRA系统覆盖半径最大可达(D)。

A.10km;B.30km;C.50km;D.100km

TD-LTE系统中,影响系统覆盖距离的参数有RB配置、频率复用系数、发射功率、CP配置、GP配置和随机接入突发信号格式等

1、CP配置对覆盖距离的影响

OFDM技术能有效克服频域上的干扰问题,但是无法克服由于多径时延造成的符号间干扰(ISI)和子载波正交性破坏问题。

多径时延表现为信号经过无线信道后发生的较大时延及幅度衰减。

对此,在TD-LTE系统中,在每个OFDM符号之前加入循环前缀CP。

只要各径的多径时延与定时误差之和不超过CP长度,就能保证接收机积分区间内包含的各子载波在各径下的整数波形,从而消除多径带来的符号间干扰和子载波间的干扰(ICI)。

正常CP:

正常CP有7个OFDM符号,第1个OFDM符号的CP长度是5.21μs,第2到第7个OFDM符号的CP长度是4.67μs。

正常CP可以在1.4km的时延扩展范围内提供抗多径保护能力,适合于市区、郊区、农村以及小区半径低于5km的山区环境。

扩展CP:

扩展CP有6个OFDM符号,每个OFDM符号的CP长度均是16.67μs。

扩展CP可以在10km的时延扩展范围内提供抗多径保护能力,适合于覆盖距离大于5km的山区环境以及需要超远距离覆盖的海面和沙漠等环境。

2、GP配置对覆盖距离的影响

TD-LTE系统利用时间上的间隔完成双工转换,但为避免干扰,需预留一定的保护间隔(GP)。

GP的大小与系统覆盖距离有关,GP越大,覆盖距离也越大。

DwPTS用于传输下行链路控制信令和下行数据,因此GP越大,则DwPTS越小,系统容量下降。

在系统设计中,常规CP的特殊子帧配置7即10:

2:

2是典型配置,覆盖距离达到18.4km,既能保证足够的覆盖距离,同时下行容量损失又有限。

扩展CP的特殊子帧配置0即3:

8:

1,覆盖距离可以达到97km,适合于海面和沙漠等超远距离。

10、S1接口不支持的功能有(D)

A、SGW承载业务管理功能;B、NAS信令传输功能;

C、网络共享功能D、支持连接态的UE在LTE系统内移动性管理功能

LTE移动性管理:

空闲态下选择最优小区进行驻留,由UE控制。

无信令交互。

连接态下选择最优小区进行业务,由ENB控制。

11、根据协议对LTE系统需求支持的定义,从主流状态到激活状态的时延和零负载(单用户、单数据流)、小IP分组条件下单向时延分别小于多少(B)

A、50ms和10ms;B、100ms和5ms;C、200ms和5ms;D、100ms和50ms

3GPP规定:

LTE控制面延迟小于100ms,用户面时延小于5ms。

用户平面内部单向传输时延(UE—eNodeB)小于5ms,控制平面从睡眠状态到激活状态迁移时间小于50ms.从驻留状态到激活状态的迁移时间小于100ms

12.LTE组网,可以采用同频也可以采用异频,以下哪项说法是错误的?

(B)

A、10M同频组网相对于3*10M异频组网可以更有效的利用资源,提升频谱效率;

B、10M同频组网相对于3*10M异频组网可以提升边缘用户速率;

C、10M同频组网相对于3*10M异频组网,小区间干扰更明显;

D、10M同频组网相对于3*10M异频组网,算法复杂度要高;

13.参考信号接收质量是(B)

A、RSRPB、RSRQC、RSSID、SINR

RSRP(ReferenceSignalReceivedPower)主要用来衡量下行参考信号的功率。

参考信号接收功率(对应TD-SCDMA/WCDMA的RSCP)每个RB上RS的接收功率提供了小区RS信号强度度量根据RSRP对LTE候选小区排序,作为切换和小区重选的输入

RSRQ(ReferenceSignalReceivedQuality)主要衡量下行特定小区参考信号的接收质量。

参考信号接收质量(对应WCDMA的Ec/No)RSRQ=N*RSRP/RSSI,N为RSSI测量带宽的RB个数反映了小区RS信号的质量当仅根据RSRP不能提供足够的信息来执行可靠的移动性管理时,根据RSRQ对LTE候选小区排序,作为切换和小区重选的输入

RSSI(ReceivedSignalStrengthIndicator)指的是手机接收到的总功率,包括有用信号、干扰和底噪,和UMTS中的RSSI概念是一致的;

SINR(Signal-to-InterferenceplusNoiseRatio)也就是信号干扰噪声比,顾名思义就是信号能量除以干扰加噪声的能量;从上面的定义很容易看出对于RSRQ和SINR来说,二者的差别就在于分母一个包含自身、干扰信号及底噪,另外一个只包括干扰和噪声。

载波接收信号强度指示UE对所有信号来源观测到的总接收带宽功率

14.LTE同频测量事件是(C)同频切换

A、A1B、A2C、A3D、A4

15.PRB的时域时隙大小为(C)

A、1msB、2msC、0.5msD、5ms。

16.关于下行物理信道的描述,哪个不正确?

(C)

A、PDSCH、PMCH以及PBCH映射到子帧中的数据区域上

B、PMCH与PDSCH或者PBCH不能同时存在于一个子帧中

C、PDSCH与PBCH不能存在于同一个子帧中

D、PDCCH、PCFICH以及PHICH映射到子帧中的控制区域上

17.那种情形下可以进行无竞争的随机接入?

(C)

A、由Idle状态进行初始接入B、无线链路失败后进行初始接入C、切换时进行随机接入

D、在Active情况下,上行数据到达,如果没有建立上行同步,或者没有资源发送调度请求,则需要随机接入

LTE随机接入的作用是实现UE和网络的同步,解决冲突,分配资源和上行通信资源的分配。

随机接入的触发条件:

在RRC_IDLE初始接入;在无线链路断开时初始接入;切换时需要随机接入;RRC_CONNECTED状态下需要随机接入过程时,收到下行数据,如上行同步状态为“非同步”时;RRC_CONNECTED状态下需要随机接入过程时,收到上行数据,如上行同步状态为“非同步”或者没有PUCCH资源可用于调度时。

随机接入过程分为竞争模式随机接入和非竞争模式随机接入两种。

竞争模式随机接入是使用所有UE都可在任何时间可以使用的随机接入序列接入,它每种触发条件都可以触发接入;非竞争模式随机接入是使用在一段时间内仅有一个UE使用的序列接入,它只发生在切换和收到下行数据的触发条件下。

 

随机接入过程之后,开始正常的上下行传输。

18.TD-LTE在20MHz带宽下,对于VOIP而言,最大可以支持的调度用户数约为(C)个。

A、20B、40C、80D、100

19.TD-LTE支持的切换方式有?

(A)

A、硬切换B、软件换C、接力切换D、前三项都有

20.ICIC技术是用来解决?

(B)

A、邻频干扰B、同频干扰C、随机干扰D、异系统干扰

ICIC小区间干扰消除技术是保障TD-LTE系统业务信道可以同频复用的重要手段。

ICIC通过管理无线资源使得小区间干扰得到控制,是一种考虑多个小区中资源使用和负载等情况而进行的多小区无线资源管理功能。

具体而言,ICIC以小区间协调的方式对各个小区中无线资源的使用进行限制,包括限制哪些时频资源可用,或者在一定的时频资源上限制其发射功率。

21.混合自动重传请求协议HARQ是在那个子层实现的(A)

A、MACB、RLCC、PDCPD、PHY

22.每个小区有(B)个可用的随机接入前导码

A.32B.64C.128D.256

23.哪个模式为其他MIMO模式的回退模式(B)

A.TM1

B.TM2

C.TM3

D.TM4

24.空分复用对应几个码字(B)

A.1个

B.2个

C.3个

D.4个

25.3GPP要求LTE系统每MHz下行平均用户吞吐量应达到R6HSDPA的(C)倍

A.1~2

B.2~3

C.3~4

D.4~5

8.波束赋形(TM7)使用的参考信号为(C)

A.port0

B.port1

C.port5

D.port7

天线端口0-3用于CRS,端口4用于MBSFNRS,端口5用于DRS(波束赋形)

26.ServingGW和PDNGW合称是(D)

A.PDSN

B.SGSN

C.GGSN

D.SAE-GW

 

27.以下哪种信道支持空间复用(D)

A.PCFICH

B.PHICH

C.PDCH

D.PDSCH

28.preamble格式中,(D)可以支持100km的组网

A.format0

B.format1

C.format2

D.format3

29.以下说法错误的是(B)

A.中国移动目前允许2G用户不换卡接入3G网络,即用户将2GSIM卡插入TD手机就可以使用TD网络

B.3GPP标准定义,终端使用SIM卡或者USIM卡接入LTE网络,用户数据存储在HSS中

C.SIM卡接入3G网络,使用三元组鉴权矢量(RAND,SRES,Kc)

D.USIM卡接入3G网络,使用五元组鉴权矢量(RAND,AUTN,XRES,CK,IK)

 

30.UE等待切换成功的定时器是:

D

A.T300

B.T301

C.T302

D.T304

 

31.ICIC是()上的干扰规避。

A

A.频域

B.时域

C.空域

D.码域

32.UE在上行反馈控制信令不包括(C)

A.CQI

B.PMI

C.SINR

D.RI

TM3:

反馈CQI、RI;TM4反馈CQI、RI、PMI

33.正常CP时,1个无线帧包含多少个符号(D)

A.7

B.12

C.20

D.140

14*10=140

34.在频域上,随机接入前导占用(B)个资源块对应的带宽

A.3

B.6

C.9

D.12

35.DC子载波指的是(C)

A.小区号

B.天线配置

C.OFDM信道的中心

D.数据信道的格式

36.在MIMO模式,哪个因素对数据流量影响最大(C)

A.天线尺寸

B.天线高度

C.发射和接收端的最小天线数目

D.天线型号

37.网络中相邻小区存在PCImod3冲突,那些指标会变差(B)

A.RSRP

B.RS-SINR

C.RSSI

D.PCI

38.寻呼由网络向什么状态下的UE发起(C)

A.仅空闲态

B.仅连接态

C.空闲态或连接态都可以

D.以上说法都不对

39.以下几种站间切换中,要求必须使用同一MME的切换类型是(C)

A.S1切换

B.LTE&UMTS切换

C.X2切换

D.LTE&GERAN切换

40.以下PCI规划原则中哪一个是不对的(D)

A.同一个小区的所有邻区中不能有相同的PCI

B.相邻的两个小区PCI不能相同

C.邻小区CRS尽量在频域上分开

D.同频邻小区PCI无需考虑MOD3或MOD6的限制,任意分配即可

41.以下哪个参数用于切换控制(C)

A.sIntraSearch

B.sNonintraSearch

C.eventA3Offset

D.ThreshXLow

42.TDLTE定义SIB2和3属于Class1,SIB4到8属于Class2,sibClass2TargetPeriodicity为rf64,则以下SIB6的周期是(B)ms

A.64

B.640

C.128

D.1280

RF:

表示无线帧,RF64就是64个无线帧=640ms

43.UE的能力等级信息可以在哪条消息中读取(A)

A.InitialUEContextSetupRequest

B.RRCCONNECTIONRECONFIGURATION

C.CONNECTIONSETUPRECONFIGURATIONCOMPELTE

D.MIB

如果核心网下发的InitialUEContextSetupRequest里UE无线能力信息不全,ENB会在UU口下发ueCapabilityEnquiry,请求UE请求传输UE的无线接入性能

44.关于切换过程描叙正确的是(B)

A.切换过程中,收到源小区发来的RRCCONNECTIONRECONFIGURATION,UE在源小区发送RRCCONNECTIONSETUPRECONFIGURATIONCOMPELTE

B.切换过程中,收到源小区发来的RRCCONNECTIONRECONFIGURATION,UE在目标小区随机接入后并在目标小区上送RRCCONNECTIONSETUPRECONFIGURATIONCOMPELTE

C.切换过程中,收到源小区发来的RRCCONNECTIONRECONFIGURATION,UE无需随机接入过程,直接在目标小区上送RRCCONNECTIONSETUPRECONFIGURATIONCOMPELTE

D.切换过程中,UE在目标随机接入后收到目标小区发来的RRCCONNECTIONRECONFIGURATION后在目标小区上送RRCCONNECTIONSETUPRECONFIGURATIONCOMPELTE

45.室分2PATH20M带宽TD-LTE每PATH10W发射,并PA=-3,PB=1则CRS_EPRE为(B)

A.9.2dBm

B.12.2dBm

C.13dBm

D.15.2dBm

46.PRACH采用(D)时可以在UpPTS中发射

A.format1

B.format2

C.format3

D.format4

Format4最大支持1.41km的小区半径

47.在TD-LTE上下行配置1中,如果特殊子帧使用配置7的话,那么下行Cat4UE可以达到的极限速率为(B)

A.100Mbps

B.80Mbps

C.65Mbps

D.50Mbps

48.TDLTE的UE的小区重选的参数中,属于邻区关系参数的是(D)

A.qHyst

B.sintraSearch

C.threshServingLow

D.qOffsetCell

49.影响TD-LTE小区间干扰的因素不包括(D)

A.小区频率

B.PSSID

C.SSSID

D.TA

50.LTE的测量报告中,(A)表示表示服务小区信号质量高于一定门限,

eNodeB停止异频/异系统测量。

A.EventA1

A.EventA2

A.EventA3

A.EventA4

51.LTEPDSCH数据信道采用以下哪种信道编码(D)

A.CRC

B.RM码

C.卷积码

D.Turbo码

52.下行物理信道一般处理过程为(D)

A、加扰,调整,层映射,RE映射,预编码,OFDM信号产生;

B、加扰,层映射,调整,预编码,RE映射,OFDM信号产生;

C、加扰,预编码,调整,层映射,RE映射,OFDM信号产生;

D、加扰,调整,层映射,预编码,RE映射,OFDM信号产生;

53.S1释放过程将使UE从(A)

A、ECM-CONNECTED到ECM-IDLE;

B、ECM-IDLE到ECM-CONNECTED;

C、ECM-CONNECTED到ECM-CONNECTED

D、ECM-IDLE到ECM-IDLE

54.下列哪个不是切换的步骤(C)

A、测量

B、判决

C、响应

D、执行

55.对于子载波的理解正确的是(A)

A、子载波间隔越小,调度经度越高,系统频谱效率越高

B、子载波间隔越大,调度经度越高,系统频谱效率越高

C、子载波间隔越小,调度经度越高,系统频谱效率越低

D、子载波间隔越小,调度经度越低,系统频谱效率越高

56.360km/h车速,3GHz频率的多普勒频移是多少(D)Hz;

A、100

B、300

C、360

D、1000

多普勒频移公式Fd=F/C*V*COS(偏移角度)=3*10(9次方)/3*10(8次方)*(360*1000/3600)*1=1000Hz

57.LTE的全称是(A)

A、LongTermEvolution

B、LongTimeEvolution

C、LaterTermEvolution

58.MIMO广义定义是(A)

A、多输入多输出

B、少输入多输出

C、多输入少输出

 

59.S-GW的功能包括(A)

A、数据的路由和传播、用户面数据的加密

B、数据的路由和传播、用户面数据的加密、寻呼消息的发送

C、用户面数据的加密、寻呼消息的发送、NAC层信令的加密

60.LTE中T300定时器在什么情况下启动(A)

A、发送RRC连接请求时启动

B、发送RRC释放时启动

C、在执行RRC连接建立时,收到RRC连接拒绝启动

61.LTE同频测量事件是(C)同频切换

A、A1

B、A2

C、A3

D、A4

62.LTE下行方向,若同时给同一用户分配了多个RB,则下列哪种说法正确(B)

A.多个RB在频率上必须是连续的

B.多个RB在频率上可以是不连续的

C.多个RB在频率上必须是不连续的

D.以上说法都不对

下行资源可以选择连续的PRB,也可以选择不连续的PRB。

上行资源只能选择连续的PRB,且PRB的个数要满足2、3、5的倍数。

63.LTEFDD和TDD系统中的PSS与SSS之间分别相差几个OFDM符号(B)

A.1和1

B.1和3

C.3和1

D.3和3

64.PUCCHformat1a的调制方式为(B)

A.QPSK

B.BPSK

C.QPSK+BPSK

D.16QAM

PUCCH有6种格式,其中1用于SR(调度请求),不调制;1a用于ACK/NACK,BPSK调制,1bit;1b用于ACK/NACK,QPSK调制,2bit;2用于CQI,QPSK调制,20bit;2a用于CQI+ACK/NACK,QPSK+B

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