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文檔簡介
題目,空1參考答案,空2參考答案,空3參考答案,空4參考答案,難度,知識結構,廠家
SCH分為主同步信道和輔同步信道,其中PSS位于DwPTS的第()個符號,有()個小區ID;SSS位于5ms第一個子幀的()個符號,有()個小區組ID。,3,3,最后一,168,中,LTE原理,通用
"TD-LTE室外主要使用()頻段,室內使用部分()頻段;",D,E,,,中,LTE原理,通用
()是UE進入小區后要完成的第一步,只有完成該步驟后,才能開始接收其他信道,如廣播信道,并進行其他活動。,下行同步,,,,中,LTE原理,通用
"10.
物理層小區搜索的過程主要涉及兩個同步信號,即()和()",PSS,SSS,,,中,LTE原理,通用
7.
LTE系統提供()個物理層小區ID(即PCI),和TD-SCDMA系統的128個擾碼概念類似;,504,,,,中,LTE原理,通用
8.
LTE終端需要報告()表示信號強度,類比于TD-SCDMA的RSCP;,RSRP,,,,中,LTE原理,通用
9.
LTE終端需要報告()表示真正的RS信號質量,類比于TD-SCDMA的C/I;,SINR,,,,中,LTE原理,通用
eNB與MME之間的接口為()接口,eNB與SAEGW之間的接口為()接口。,S1-MME,S1-U,,,中,LTE原理,通用
eNB與MME之間的接口為S1-MME_接口,eNB與SAEGW之間的接口為()接口。前者接口的協議棧自下而上主要有()、()、()和NAS層,可以采用WireShark等工具進行抓包分析。,S1-U,IP,SCTP,S1-AP,中,LTE原理,通用
EPS附著成功率=()/()。,EPS附著成功次數,EPS附著請求次數,,,中,LTE原理,通用
EPS附著請求次數對應于()消息,此消息在InitialUEMessage中攜帶。EPS附著成功次數對應于()消息,此消息在UplinkNASTransportMessage中攜帶。,attachrequest,attachcomplete,,,中,LTE原理,通用
EPS網絡特點:僅提供()域,無()域。,分組,電路,,,中,LTE原理,通用
EPS網絡特點:僅提供__域,無__域。,分組,電路,,,,,
LTE采用扁平化、IP化的網絡結構,E-UTRAN由()構成,EPC由()、()、()構成。,eNODEB,SAE-GW,HSS,MME,中,LTE原理,通用
LTE的無線幀的長度是()ms,半幀的長度是()ms,子幀的長度是()ms,特殊子幀的長度是()ms,特殊時隙配置可以采用10:2:2和3:9:2。,10,5,1,1,中,LTE原理,通用
LTE的物理層上行采用()技術,下行采用()技術。,SC-FDMA,OFDMA,,,,,
LTE沒有了RNC,空中接口的用戶平面(MAC/RLC)功能由()進行管理和控制,eNODEB,,,,中,LTE原理,通用
LTE沒有了RNC,空中接口的用戶平面(MAC/RLC)功能由_____進行管理和控制,eNODEB,,,,,,
LTE上下行傳輸使用的最小資源單位是()。,RE,,,,中,LTE原理,通用
LTE上下行傳輸使用的最小資源單位是__。,_RE,,,,,,
LTE上行天線技術:在上行鏈路中采用()可有效降低手機發射功率。,接收分集,,,,中,LTE原理,通用
LTE上行天線技術:在上行鏈路中采用_____可有效降低手機發射功率。,接收分集,,,,,,
LTE網絡的切換成功率,缺省含義是()間的小區間切換成功率。,eNODEB,,,,中,LTE原理,通用
LTE網絡中用()表示信號強度,類比于TD-SCDMA的RSCP,()表示信號質量。在小區選擇或重選時,通常使用()就可以了,在切換時通常需要綜合比較兩者。,RSRP,RSRQ,RSRQ,,中,LTE原理,通用
LTE系統中,RRC狀態有()和()。,連接態,空閑態,,,中,LTE原理,通用
LTE系統中,每個小區用于隨機接入的碼是(),一共有()個。,preamble碼,64,,,,,
LTE下行傳輸模式TM3主要用于應用于()的場景。,信道質量高且空間獨立性強,,,,中,LTE原理,通用
LTE協議規定的UE最大發射功率為()dbm。,23,,,,中,LTE原理,通用
LTE要求下行速率達到(),上行速率達到();UE的切換方式采用()。,100Mbps,50Mbps,硬切換,,,,
LTE因為一附著就分配()所以具有()的特性,對IP地址的需求量非常大,因此需要支持()協議棧。,IP地址,永久在線,IPv6,,中,LTE原理,通用
"LTE支持1.25,2.5,5,10,15,20MHz等系統帶寬配置,目前我們采用()MHz同頻組網技術;",20,,,,中,LTE原理,通用
LTE中,()類似RAI+P-TMSI;()類似2G/3G位置區LAI或路由區RAI,由()、MNC和TAC組成,尋呼時按照()進行尋呼。,GUTI,TAI,MCC,TACLIST,中,LTE原理,通用
LTE中,______類似RAI+P-TMSI;_______類似2G/3G位置區LAI或路由區RAI,由____、____和____組成,尋呼時按照_____進行尋呼。,GUTI,TAI,MCC,MNC,TAC,TACLIST,
LTE中有兩種接入類型:競爭和非競爭,兩種類型共享接入資源:前導碼,共()個,需要提前設置。,64,,,,中,LTE原理,通用
LTE組網中,如果采用室外D頻段組網,一般使用的時隙配比為(),特殊時隙配比為();如果采用室外F頻段組網,一般使用的時隙配比為(),特殊時隙配比為()。,2:1:2,0.418078704,0.125706019,0.131273148,,,
OFDMA從頻域對載波資源劃分成多個正交的()載波,小區內()間無干擾,同頻組網時,不同小區使用相同時頻資源,存在()間干擾。,子,用戶,小區,,,,
OFDM系統作為多子載波系統,可以通過()調度,為用戶分配信道質量較好的頻率資源,從而獲得頻率分集增益。,頻率選擇性,,,,中,LTE原理,通用
PBCH周期為()ms,每()ms重復發送一次,終端可以通過任一次接收解調出BCH。,40,10,,,中,LTE原理,通用
PCC架構定義了從終端、核心網、業務平臺到無線設備的端到端聯動機制,能下發數據業務流的()規則和()規則,實現數據業務的差異化和精細化管控。,策略控制,計費,,,中,LTE原理,通用
PCC架構由()、()、()三個部分組成。,PCRF,PCEF,AF,,中,LTE原理,通用
PDSCH信道的TM3模式在信道質量好的時候為(),信道質量差的時候回落到()。,開環空分復用,單流波束賦型,,,,,
S1_C接口的協議棧自下而上主要有()、()、()和NAS層,可以采用WireShark等工具進行抓包分析。,IP,SCTP,S1-AP,,中,LTE原理,通用
TAI由()、()和()組成。,MCC,MNC,TAC,,中,LTE原理,通用
TD-LTE的特殊子幀可以有多種配置,用以改變DwPTS,GP和UpPTS的長度。但無論如何改變,三者的總長度永遠等于(),1ms,,,,中,LTE原理,通用
TD-LTE網絡結構與TD-SCDMA相比,去掉了無線網絡控制器RNC,而只由若干個()組成;,eNB,,,,中,LTE原理,通用
TD-LTE系統采用扁平化、IP化的網絡架構;E-UTRAN用eNB替代原有的RNC-NodeB結構,各網絡節點之間的接口使用()傳輸;,IP,,,,中,LTE原理,通用
TD-LTE下行采用特有的()調制技術,峰均比較高,提高了對功放的要求,系統無線帶寬可以有1.4M/3M/()/()/()/20MHz,20MHz帶寬(時隙配比2:2)時,理論峰值吞吐量_81__Mb,OFDMA,5M,10M,15M,中,LTE原理,通用
TE切換的三種分類:,站間S1切換,站間X2切換,站內切換,,,,
"采用循環前綴做保護間隔,既可以消除(),又可以消除()。",ICI載頻間干擾,ISI符號間干擾,,,中,LTE原理,通用
"采用循環前綴做保護間隔,既可以消除_____,又可以消除______。",ICI_載頻間干擾,ISI符號間干擾,,,,,
當DwPTS配置的符號數大于等于()時,可以傳輸數據。,9,,,,中,LTE原理,通用
導致多系統合路室分系統網絡間干擾的原因有()、()、()。,三階互調,鄰頻干擾,阻塞干擾,,中,LTE原理,通用
"多個eNB間通過()接口相互連接,每個eNB通過()接口連接到演進型分組核心EPC;",X2,S1,,,中,LTE原理,通用
多載波帶來的高PAPR會影響終端的射頻成本和電池壽命,LTE上行采用()以改善峰均比,任一終端分配到的資源在頻域__連續___。,SC-OFDMA,,,,中,LTE原理,通用
發射分集采用多路信道傳輸同樣信息,包括()分集,()分集和()分集,可提高接收的可靠性和提高覆蓋。,時間,空間,頻率,,中,LTE原理,通用
發射分集利用了天線間的弱相關性,既可用于()信道,又可用于()信道。,業務,控制,,,中,LTE原理,通用
發射分集利用了天線間的弱相關性,既可用于____信道,又可用于____信道。,業務,控制,,,,,
接收分集的主要算法是()和(),分別使合并后的()和()達到最大化。,最大比合并,干擾抑制合并,信噪比,SINR,中,LTE原理,通用
接收分集的主要算法是_______和_______,分別使合并后的_____和_____達到最大化。,最大比合并,干擾抑制合并,信噪比,SINR,,,
決定某一時刻對某一終端采用什么傳輸模式的是(),它并通過()信令通知終端。,eNODEB,RRC,,,中,LTE原理,通用
理論上講,帶寬越大,基于OFDM的多用戶頻選調度性能越()。因此TD-LTE采用()Hz組網最能體現系統的性能。,好,20M,,,中,LTE原理,通用
每個小區中有()個可用的隨機接入前導。,64,,,,中,LTE原理,通用
每個小區中有___個可用的隨機接入前導。,64,,,,,,
目前廈門外場測試中(不考慮重傳),上行MCS有()種,下行MCS有()種。,25,29,,,中,LTE原理,通用
若現網TD-S的配置為4:2,TD-LTE在需要和TD-S鄰頻共存的場景下,上下行時隙配置為(),特殊子幀配置為(),此時TD-LTE下行扇區吞吐量為()左右。,0.04375,0.131273148,28Mbps,,中,LTE原理,通用
上下行業務信道都以()為單位進行調度。,RB,,,,中,LTE原理,通用
下行控制/業務公共信道/信號有(),(),(),(),(),()。,PCFICH,PHICH,PDCCH,PDSCH,PSS/SSS,CRS/DRS,
廈門現在外場LTE測試軟件CDS工具主要支持()和()兩個廠家的終端。,華為,摩托,,,中,LTE原理,通用
小區半徑的影響因素:GP長度越大,小區半徑()。,越大,,,,中,LTE原理,通用
小區邊緣采用()技術保證業務質量;小區內部采用()技術提升用戶數據吞吐量。,波束賦形,MIMO,,,中,LTE原理,通用
影響小區吞吐量主要因素有(),(),(),(),()。,MIMO,ICIC,分組調度,無線資源,發射功率,,
與TD-SCDMAHSPA相比,TD-LTE增加了一種調制編碼方式為()。,64QAM,,,,中,LTE原理,通用
綜合考慮頻段帶寬、TD-SCDMA發展、產業支持等情況,TD-SCDMA設備向TD-LTE演進主要基于(F)頻段和(E)頻段,他們的主要頻段范圍分別為()、()。廈門全部為新建(D)頻段站點,頻段范圍分別為()。,1880-1920MHZ,2300-2400MHZ,2570-2820MHZ,,中,LTE原理,通用
UE網元至eNodeB網元接口為(),LTE-Uu,,,,,,
UMTS的全稱是(),UniversalMobileTelecomSystem,,,,,,
ERC的主要邏輯節點有()()(),PDN網關,業務網關,移動性管理實體,,,,
PCEF負責()的決策,策略控制,,,,,,
HLR中包含用戶的()用戶信息,SAE,,,,,,
P-GW負責用戶()和(),IP地址分配,Qos保證,,,,,
用戶IP數據包通過()發送,S-GW,,,,,,
MME時處理()和()吉安信令交互的控制節點,UE,核心網絡,,,,,
GBR是指(),最小保證比特率承載,,,,,,
Non-GBR是指(),非保證比特率承載,,,,,,
eNodeB負責確保無線接口承載所必須的(),Qos,,,,,,
每個QCI由()()he()等標識,優先級,分組延時預算,可接受的丟包率,,,,
SI協議結構式基于()傳輸棧且不依賴于在()和()中所使用的傳統的SS7網絡配置,IP協議,,UMTS,,,,
提供()是LTE的主要目標之一,優化網絡,,,,,,
通過()接口的切換可以默認觸發,X2,,,,,,
處于RRC_IDLE狀態下的UE可進行()和(),小區選擇,重選,,,,,
系統信息處理包含()公共信息在內的系統信息廣播,NAS,,,,,,
RRC鏈接控制設計RRC()、()、()相關的的所有過程,連接建立,修改,釋放,,,,
網絡控制的Inter-RAT移動性包含除移動性過程之外的()和(),安全激活,UERRC上下文信息傳輸,,,,,
專用RRC消息通過()傳輸,SRB,,,,,,
SRB0用于采用()時的RRC消息,CCCH,,,,,,
()獨立應用完整性保護和加密,NAS,,,,,,
"MIB和SIBI消息的時域調度是固定的,它們的周期分別是()和()",40ms,80ms,,,,,
E-UTRAN發送“()”消息激活完整性保護和加密功能,安全模式命令,,,,,,
E-TURAN使用()連接重配置過程來建立、更改以及釋放DRB,RRC,,,,,,
UE以來()來調整小區重選參數,移動速度,,,,,,
RLC層的主要功能是()與()上層數據包,分割,重組,,,,,
MAC層主要功能是(),對不同無線承載的數據進行復用,,,,,,
()層管理用戶平面以及控制平面凡人數據流,PDCP,,,,,,
PDCP使用()定義的健壯性包頭壓縮協議來進行包頭壓縮,IETF,,,,,,
計數器設計用來防止一類成為()的攻擊,重播,,,,,,
完整性保護通過為每一RRC消息增加一個所謂的()域來實現的,完整性消息鑒權碼,,,,,,
加密是通過對消息和加密流做()來實現的,異或運算,,,,,,
無縫切換的設計是為使復雜性和時延(),最小化,,,,,,
無損切換適用于那些()的無線承載,映射到RLC確認模式,,,,,,
每個無線承載可獨立配置是否在切換之后發送()狀態報告,PDCP,,,,,,
RLC層位于()和()之間,PDCP層,MAC層,,,,,
RLC層通過()與PDCP層通信,業務接入點,,,,,,
RLC層通過()與MAC層通信,邏輯信道,,,,,,
RLC層的功能是通過()來實現的,RLC實體,,,,,,
RLC實體由()、()、()3種數據傳輸其一來配置,透明模式,非確認模式,確認模式,,,,
TMRLC實體對經過它的()是透明的,PDU,,,,,,
UMRLC提供()的數據傳輸業務,單向,,,,,,
AMRLC提供()的數據傳輸業務,雙向,,,,,,
TMDPDU包含()數據域,且沒有()報頭,1個,RLC,,,,,
MAC層是LTE無線協議()結構內的最低子層,第二層,,,,,,
MAC層可以在邏輯信道和傳輸信道間()和(),復用,解復用,,,,,
MAC層可被認為由()、()、()所組成,HARQ實體,一個復用/解復用實體,一個提供多種控制功能的控制器,,,,
HARQ實體負責()和()操作,發送,接收,,,,,
BCH用來傳輸()來說必需的部分系統信息,對接入DL-SCH,,,,,,
DL-SCH用來傳輸()或(),下行用戶數據,控制消息,,,,,
PCH用來向()傳輸尋呼消息,UE,,,,,,
MCH用來傳輸()相關的用戶數據或者控制消息,MBSFN,,,,,,
UL-SCH用來傳輸()或(),上行用戶數據,控制消息,,,,,
RACH用來在()或()時接入網絡,UE沒有精確的上行時間同步,UE沒有分配到上行發送資源,,,,,
均衡器的復雜度與()的平方成比例增長,信道沖擊響應長度,,,,,,
OFDM的正交性依賴于()和()工作于完全相同的頻率參考點,發射機,接收機,,,,,
頻率誤差通常由()和()間不匹配引起,發射機參考頻率,接收機本地振蕩器,,,,,
LTE下行鏈路傳輸資源具有()、()和()上的大小,時間,頻率,空間,,,,
空間的大小通過()和()來實現,多天線傳輸,多天線接收,,,,,
資源的最小的單元是(),RE,,,,,,
物理層的作用主要是把數據轉換成可靠信號并通過()和()間的無線接口傳輸,eNodeB,用戶設備,,,,,
初始化擾碼的目的是(),抑制干擾,,,,,,
LTE的2個相關搜索過程是()和(),初始同步,新小區識別,,,,,
PSS由長度為()的頻域ZC序列組成,63,,,,,,
SSS序列是基于稱為()序列的最大長度序列,M,,,,,,
每個SSS序列由頻域上2個長度為()的BPSK調制輔助同步碼交錯構成,31,,,,,,
M序列的循環移位指數可以通過()的函數推導出,物理層小區標識組,,,,,,
SSS檢測允許頻偏至少為()KHZ,正負7.5,,,,,,
時間分集間隔為(),40ms,,,,,,
為方便LTE中PBCH的可靠接收,采用的主要機制為()、()和(),時間分集,前向糾錯編碼,天線分集,,,,
PBCH前向糾錯編碼使用()編碼,卷積,,,,,,
天線分集可以在()和()上使用,eNodeB,UE,,,,,
當UE最初通過讀取PBCH信息接入小區時,可以采用不用的方法執行(),盲譯碼,,,,,,
()是LTE承載主要數據的下行鏈路信道,PDSCH,,,,,,
PDSCH上數據是以()為基本傳輸單元,傳輸塊,,,,,,
數據到物理資源塊的映射的兩種方法為()和(),集中式映射,分布式映射,,,,,
集中式資源映射是指(),將一對資源塊的所有可用資源元素分配給同一個UE,,,,,,
分布式映射是指(),需要分隔頻率上2個成對的物理資源,,,,,,
LTE物理層協議規定了其在()到()個資源塊的任何系統帶寬上進行工作。,6,110,,,,,
PDCCH具體使用取決于()所采用的算法,eNodeB,,,,,,
HARO設置為0表示(),設置為1表示(),正確應答,否定應答,,,,,
UE接收的信號質量取決于()、()和(),服務小區的信道質量,其他小區的干擾強度,噪聲強度,,,,
低階調制提供()的傳輸比特率,高階調制提供()的傳輸比特率,較低,較高,,,,,
給定的調制方案選擇碼速率取決于(),無線鏈路條件,,,,,,
卷積碼是由()組成的,m階移位寄存器,,,,,,
分集增益減小()的影響,多徑衰落,,,,,,
資源調度器的常規功能是對()的數據進行調度,物理資源共享集上的一組UE,,,,,,
可辨識調度算法的2個極端為()和(),機會調度,公平調度,,,,,
機會分配所引起的主要問題是(),很難確保公平和QoS要求,,,,,,
公平調度主要關注(),每個用戶的延時,,,,,,
遍歷容量是指(),具有漸進小錯誤概率經衰落過程平均后的信道所發送的最大數據速率,,,,,,
LTE小區搜索步驟為()、()、(),主同步信號檢測,輔助同步信號檢測,物理廣播信道解碼,,,,
典型GSM小區同步過程包括()、()和(),GSN接收信號強度指示測量,初始基站標識碼標識,BSIC重新確認,,,,
GSMRSSI測量的周期是(),480ms,,,,,,
NCC用于區別(),使用同一頻率的運營商,,,,,,
當讀取BCCH時,使用()來標識使用的訓練序列碼,BCC,,,,,,
BSIC重確認由在GSM載波上定期對()解碼組成,SB,,,,,,
RRC_IDLE的主要目的(),駐留在服務小區,,,,,,
在LTE中規定的兩種不同的測量報告為()和(),周期報告,事件觸發報告,,,,,
LTE中有最高可達到()MHZ可變信道帶寬的使用。,20,,,,,,
UMTSFDD模式只支持()MHZ的帶寬。,5,,,,,,
恒定帶寬無線系統的收發信機可以在信號處理過程中的很多點上使用(),固定濾波器,,,,,,
LTE收發信機必須比以前的系統更具有(),同時需要更干凈的()和更具選擇性的()。,自適應性,發射,接收,,,,
在LTE中假定UE至少有2根接收天線,這就意味著在所有時刻都需要多個()信號路徑。,RF,,,,,,
在支持的數據速率方面,LTE比UMTS系統更具有(),表現在更適合不同的SINR。,適應性,,,,,,
SINR是()。,信干噪比,,,,,,
LTE還包括對給定的用戶改變瞬時帶寬的能力,這意味著信號處理機制上存在大量的()和()。,工作模式,可變性,,,,,
在LTE中,OFDM要求更好的()并且對相位噪聲更加()。,頻率同步,敏感,,,,,
發送無線信號質量必須滿足一定的質量要求,衡量這一質量的主要參數是()。,錯誤矢量幅度(EVM),,,,,,
EVM被定義為()和()之間差異的幅度。,參考信號,實際發送信號,,,,,
EVM可以用來確定最大有效的()和()。,調制階數,碼率,,,,,
對于UE(上行),EVM定義為衡量在()已分配的資源塊(RB)上發送信號的質量。,所有,,,,,,
對于eNODEB(下行),EVM定義為衡量在()個RB上發送信號的質量。,1,,,,,,
應該注意的是,在測量EVM之前必須實施()和()的同步。,時間,頻率,,,,,
在測試EVM時,為了減小噪聲的影響,對于UE(上行)測量在()個時隙上取平均,對于eNODEB(下行)在()個子幀上取平均。,20,10,,,,,
通過系統仿真分析選擇這些EVM值以確保在典型的部署環境中,小區平的和邊緣吞吐量性能損失不超過()。,0.05,,,,,,
在LTE中,發射輸出功率直接影響到來自使用()的相鄰小區的干擾,同時也會影響到傳輸帶寬的()。,相同信道,帶外輻射幅度,,,,,
對eNODEB而言,最大輸出功率必須保持在制造商標稱功率的()dB。,2,,,,,,
為了避免UE接收機飽和,頻域的動態范圍一定不能超過指定的限制,這個限制取決于()。,調制階數,,,,,,
對于UE,最大的輸出功率為()dBm,同樣必須滿足±()dB的范圍。,23,2,,,,,
如果發射機使用天線作為MIMO方案的一部分,這些規范指的是所有天線總的()。,功率輸出,,,,,,
在預期信道帶寬外,LTE規范定義了2種單獨類型的多與輻射:()和()。,帶外輻射,雜散輻射,,,,,
在OOB輻射發生在靠近所需要的發射區域附近,因此增加目標發射功率通常也會增加()水平。,多余輻射功率,,,,,,
減小OO輻射的一種有效方法是減小()。,目標發射功率,,,,,,
在LTE中,OOB通過()和()定義。,頻譜輻射模板,鄰信道泄露比,,,,,
在LTE中,SEM是()。,頻譜輻射模板,,,,,,
在LTE中,ACLR是()。,鄰信道泄露比,,,,,,
SEM的參考帶寬比ACLR的參考帶寬更()。,窄,,,,,,
在LTE中,測量OOB輻射的第二種方法是()。,ACLR,,,,,,
ACLR定義為()和()之比。,目標信道中一個帶寬內,一個相鄰信道內的已濾波的平均功率,,,,,
對于相鄰LTE信道,一個UE的ACLR要求在整個20MHZ帶寬內大于()dB。,30,,,,,,
LTE中,TPD是()。,總功率降級,,,,,,
在LTE中,OBPD是()。,已占據帶寬功率降級,,,,,,
在LTE中,WPD是()。,波形功率降級,,,,,,
為了將ACLR減小到—33dBc,大概需要()dB的OBPD。,0.7,,,,,,
在LTE中,PAPR是()。,峰均功率比,,,,,,
對于所需的功率放大器余量增加1dB,對應增加()到()的電流損耗,從而導致電池壽命減損。,0.1,,,,,,
如果占用整個LTE帶寬,QPSKSC-FDMA的總CM大約差了()dB。,0.5,,,,,,
使用滾降系數為0.15的根升余弦濾波器使得SC-FDMA波形的頻域頻譜成形能夠()CM,但是是以降低頻譜效率為代價的。,減小,,,,,,
直接變頻(零中頻)發射機和接收機在基帶信號接近()Hz處引入巨大失真。,0,,,,,,
在LTE中,如果一個資源分布跨越了未使用直流子載波,對于QPSK,CM退化約()dB,對于QAM約()dB。,0.7,0.5,,,,,
LTE發射機射頻部分的主要需求表現在兩個方面()和()。,保證有用信道中發射信號的質量,防止來自于無用發射的頻率分量,,,,,
LTE和UMTS射頻接收機需求的主要區別來自于()和()。,可變信道的帶寬,新的多址方案,,,,,
接收機集成了增益為()dBi的天線。,0,,,,,,
接收機有()個天線端口。,2,,,,,,
每個端口分配相同功率等級的測試信號,并使用()的方式來解調信號。,最大比合并(MRC),,,,,,
假設信號來自于獨立加性高斯白噪聲信道,此信號相加一共引起()dB的分集增益。,3,,,,,,
在LTE中,“低SNR”的參考信道使用QPSK和()編碼速率,而“高SNR”的參考信道使用16QAM和()的編碼速率。,三分之一,四分之三,,,,,
為了使發射機相對于接收機靈敏度的降低值不高于0.5dB,發射機噪聲在天線端必須()噪聲基底9dB。,低于,,,,,,
在接收頻帶內LTE發射機將必須達到比發射規格要求低約()dB的雜散輻射。,20,,,,,,
在LTE中,LAN是()。,到達低噪聲放大器,,,,,,
在大多數的接收機的定義中,發射機功率比最大值低()dB,發射泄露可以為()dBm。,4,-29,,,,,
在LTE中,最大輸入電平是指()。,最大平均接收信號強度,,,,,,
測最大輸入電平的目的是使對于給定的調制方案,有足夠的SNR來滿足()的需求。,最低吞吐量,,,,,,
根據信號的PAPR,最大輸入電平峰值要適當()最大平均輸入電平。,高于,,,,,,
如果雙工器隔離度較低,LTE的總接收功率會更()。,高,,,,,,
在編碼中,一般的,對于所有的QPSK模式,()dB是一個合理的補償余量。,2.5,,,,,,
在編碼中,16QAM和64QAM的補償余量一般為()dB和()dB。,3,4,,,,,
在LTE在規范中,熱噪聲密度定義為()。,-174dBm/Hz,,,,,,
用于衡量RF信號鏈成分所導致的SINR下降的是(),接收機噪聲基底(NF),,,,,,
NF是()與()的比值。,實際輸出噪聲,當接收機自身沒有引入噪聲情況下存在的噪聲,,,,,
LTE為UE定義的噪聲要求是()dB。,9,,,,,,
最新型接收機的NF值為()dB到()dB。,5,6,,,,,
對于eNODEB的NF的要求為()dB。,5,,,,,,
參考靈敏度需要在()的操作下進行測試。,發射機全功率,,,,,,
在LTE中,MSR是()。,最大靈敏度損失,,,,,,
在LTE中,ACS是()。,鄰近信道選擇性,,,,,,
ACS定義為()。,接收濾波器在指定信道頻率上的衰減和在相鄰信道上的衰減的比率,,,,,,
對于大的臨近干擾要求,使用的相鄰信道干擾功率為()dBm。,-25,,,,,,
CW阻塞器布置于接近相鄰信道邊緣()KHZ的地方。,200,,,,,,
在LTE中,NACS是()。,非相鄰信道選擇性,,,,,,
阻塞器在15~60MHZ頻移處是()dBm。,-44,,,,,,
阻塞器的頻移是指定的,為頻帶邊緣加有用信道帶寬的(),再加上()MHZ的射頻保護帶。,一半,2.4,,,,,
對于吞吐量不滿足OOB阻塞性測試要求的頻率稱為()。,雜散響應頻率,,,,,,
若設備進一步導入非線性區域,交調分量的幅度(),輸出端原始頻率功率()。,增大,下降,,,,,
如果設備的輸出功率沒有限制,那么交調分量的功率會增大到()。,原始頻率電平,,,,,,
在LTE中,IMD是()。,交調失真,,,,,,
最強干擾是由()階交調分量造成的。,3,,,,,,
對于Band5,雙工間距為45MHZ,因此阻塞器在()MHZ偏移處,其功率可到達()dBm,這是最差情況。,22.5,-44,,,,,
()是影響接收機成本的關鍵因素。,輸入動態范圍,,,,,,
實際在接收機中,通常對大信號進行增益控制來()動態范圍。,減小,,,,,,
當采樣速率太高時會()信號的頻譜。,縮短,,,,,,
低的采樣速率會()頻譜。,擴大,,,,,,
為實現補償,模擬信道濾波器一般略()信道。,大于,,,,,,
非線性導致交調失真,其產生的OOB發射引起了共信道用戶間的干擾和導致()。,自干擾失真,,,,,,
()對于相位噪聲更敏感。,OFDM,,,,,,
在LTE中,流量的增加是以()為中心且經常不對稱。,數據,,,,,,
全雙工收發信機情況下,使用()來分隔對內和對外的通信。,頻域,,,,,,
在LTE中,FDD是()。,頻分復用,,,,,,
半雙工收發機情況下,在()上入和出通信間提供必要的隔離。,時域,,,,,,
在LTE,HD-FDD是()。,半雙工頻分復用,,,,,,
對于HD-FDD來說,基站是()的,而終端為()的。,全雙工,半雙工,,,,,
HD-FDD操作間接地有利于()使得雙工間隔相應的變窄。,帶寬配對,,,,,,
LTE的初始規范確定總共()個合適的頻譜帶寬。,23,,,,,,
通常成對的帶寬都在上下行間()分布。,對稱,,,,,,
ACIR是()。,相鄰信道干擾比,,,,,,
兩個用戶設備之間或兩個eNODEB間的收發機干擾可以通過()來避免。,雙工間隔虛擬化,,,,,,
對于一個給定的ISD,所需的ACIR隨著干擾eNODEB間最差情況距離的增加而()。,下降,,,,,,
當干擾網絡中的ISD()時,基站到基站的干擾問題顯著惡化。,增加,,,,,,
對于廣域基站,共站址所需ACIR可以增加到()dB左右。,120,,,,,,
LTE規范是基于()dB的ACLR。,30,,,,,,
LTETDD的保護間隔位于一個()上下行子幀內。,混合型,,,,,,
LTETDD系統具有一個()ms的無線幀。,10,,,,,,
()是LTE中FDD和TDD物理層最顯著的區別。,混合型子幀,,,,,,
LTETDD的最小切換周期是()ms。,5,,,,,,
主動控制技術一般分為()和()。,前饋,反饋,,,,,
在LTE中,為上行進行的交換式天線分集由()直接控制。,eNODEB,,,,,,
DCFB是()。,直接信道反饋,,,,,,
為了實現基站和UE間真正的互易狀態,前饋環路延時必須()信道相干時間。,小于,,,,,,
"改造室分場景建設方式,單路建設方式:()部分利舊方式:()雙路建設方式:()
",與原分布系統合路,一路新建,一路合路,兩路新建,,,,
為進一步提高頻譜效率()技術也成為LTE的必選技術,MIMO,,,,,,
作為LTE的需求,TDD系統的演進與()系統的演進是同步進行的。,FDD,,,,,,
每個無線幀包括()個5ms的半幀,每個半幀由()個長度為0.5ms的時隙和()個特殊時隙(DwPTS/GP/UpPTS)組成。,2,8,3,,,,
"在新的LTE框架中,原先的Iu,將被新的接口()替換。Iub和Iur將被()替換",S1,X2,,,,,
X2接口定義為各個()之間的接口。,eNB,,,,,,
()的狀態設計為RRC_IDLE和RRC_CONNECTED兩類。,RRC,,,,,,
LTE的信道類型和映射關系從傳輸信道的設計方面來看,LTE的信道數量將比WCDMA系統有所()。最大的變化是將取消專用信道,在上行和下行都采用(),減少,共享信道,,,,,
LTE的逡輯信道可以分為()和()兩類來描述,控制信道,業務信道,,,,,
LTE的傳輸信道按照上下行區分,下行傳輸信道有(),上行傳輸信道有(),尋呼信道PCH、廣播信道BCH、多播信道MCH和下行鏈路共享信道DL-SCH,隨機接入信道RACH和上行鏈路共享信道UL-SCH。,,,,,
LTE的物理信道按照上下行區分,下行物理信道有()、物理數據共享信道PDSCH和物理數據控制信道PDCCH,公共控制物理信道CCPCH,,,,,,
OFDM系統中各個子載波之間是彼此重疊、相互正交的,從而(),提高了頻譜利用率,,,,,,
對于共站址,由于HSPA+和LTE都會采用()技術,可以認為天線改造的成本相當;但對于LTE由于要彌補覆蓋而增加站點需要新增天饋。,MIMO,,,,,,
LTE與HSPA+的比較,LTE對傳輸的要求更(),包括基站之間的傳輸,高,,,,,,
隨著移動通信技術的蓬勃發展,無線通信系統呈現出移動化、()和IP化的趨勢,寬帶化,,,,,,
LTE系統同時定義了()和()兩種方式,,頻分雙工,時分雙工,,,,,
FDD在支持對稱業務時,能充分利用上下行的頻譜,但在支持非對稱業務時,頻譜利用率將(),降低,,,,,,
LTEFDD系統中,HARQ的RTT固定為(),且ACK/NACK位置固定,8ms,,,,,,
"在LTETDD系統中,上下行鏈路使用()頻率,且間隔時間較短,()信道相干時間,",相同,小于,,,,,
使用HARQ技術時,LTETDD使用的控制信令比LTEFDD更復雜,且平均RTT稍長于LTEFDD的()。,8ms,,,,,,
LTE因為一附著就分配()所以具有()的特性,對IP地址的需求量非常大,因此需要支持()協議棧。,IP地址,永久在線,IPv6,,,,
LTE系統中,RRC狀態有()和(),連接態,空閑態,,,,,
LTE沒有了RNC,空中接口的用戶平面(MAC/RLC)功能由()進行管理和控制
,eNODEB,,,,,,
LTE上行天線技術:在上行鏈路中采用()可有效降低手機發射功率。,接收分集,,,,,,
每個小區中有()個可用的隨機接入前導。,64,,,,,,
"為了降低控制和用戶平面的時延,滿足低時延(控制面延遲小于100ms,用戶面時延小于5ms)的要求,目前的()的結構必須得到簡化,",NodeB-RNC-CN,,,,,,
eNodeB間通過()接口進行網狀互聯,接入到CN中,X2,,,,,,
"TDDLTE系統具有的特點,下行使用OFDMA,最高速率達到(),滿足高速數據傳輸的要求",100Mbits/s,,,,,,
"TDDLTE系統特點具有上行使用OFDM衍生技術(),在保證系統性能的同時能有效降低峰均比(PAPR),減小終端發射功率,延長使用時間,上行最大速率達到()",SC-FDMA(單載波頻分復用),50Mbits/s;,,,,,
系統的高層總體上與()系統保持一致,FDD,,,,,,
TDDLTE系統具有這樣的特點,應用()降低小區間干擾,提高小區邊緣用戶的服務質量;,智能天線技術,,,,,,
LTE
FDD模式支持最多的HARQ
進程數為,8,,,,,,
SC-FDMA與OFDM相比,(),能夠降低峰均比,,,,,,
容量估算與()互相影響,鏈路預算,,,,,,
"LTE控制面延時小于(),用戶面延時小于();",100ms,5ms,,,,,
LTE有(
)個天線端口?,6,,,,,,
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