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多选题-TD
关于智能天线技术描述正确的包括( AB )
智能天线能够提高基站接收灵敏度,增加基站覆盖距离;
智能天线能实现单基站用户定位,终端不需要GPS;
只有定向天线阵能使用智能天线,全向天线阵无法使用智能天线技术;
即使用户集中在一个方向上,智能天线也能实现用户的精确定位;
下面那些信道是逻辑信道( ABC ):
CTCH;
PCCH;
BCCH;
BCH;
FACH;
下面那些信道是物理信道( AC ):
PICH;
PCH;
S-CCPCH;
BCH;
FACH;
以下关于接力切换、硬切换、软切换说法正确的是( )
接力切换有预同步过程
硬切换有预同步过程
硬切换是激活时间到,上下行一起转移到目标小区
软切换是上下行在原小区和目标小区同时保持一段时间
接力切换有一段时间行在目标小区,行在原小区
关于开环功率控制,以下说法正确的是( AD )
主要针对上行链路;
又分为内环功率控制和外环功率控制;
主要针对UpPCH和DwPCH;
主要针对随机接入和RRC过程;
2G/3G互操作中所指的3大8小场景中的3大指下面哪些场景 ( ACD )
UE移动速度慢,信号衰减慢;
UE移动速度快,信号衰减快;
UE移动速度慢,信号衰减快;
UE移动速度快,信号衰减慢
常见的掉话原因包括( ABD )
覆盖问题;
干扰问题;
RRC连接失败;
切换问题;
下面哪些原因会造成切换不及时并最终导致掉话( ACD )
邻区漏配;
服务小区拥塞;
测量报告触发参数设置不合理;
切换判决参数设置不合理;
下面哪些干扰是TD所特有的?( BCD )
符号间干扰;
交叉时隙干扰;
帧同步偏差干扰;
远端导频信道干扰;
下面哪些原因将导致UE接入失败( ABD )
Iub接口无线链路建立失败;
始终随机接入冲突;
邻小区资源拥塞;
空口质量差;
TD-SCDMA系统中,触发对GSM邻区测量需同时满足以下条件:
SIB11/SIB12携带了GSM邻区信息;
SIB18不存在或者SIB18中对应GSM邻区的PLMN ID在EPLMN列表中;
SIB3/4中不携带InterRAT相关的重选参数或者SIB3/4中携带InterRAT相关的重选参数Ssearch,RAT并且S = Ssearch,RAT
HSDPA快速调度算法之一的正比公平调度算法对用户调度时都考虑了下列哪些因素( ACD )
各UE的信道条件;
UE的发射功率;
队列中等待处理的数据量;
队列优先级;
以下说法正确的有:()
5ms的子帧长度有利于实现快速功控、上行同步和一些新技术(如智能天线)
TS1~TS6用于承载用户数据或控制信息
一般将P-CCPCH、S-CCPCH及PRACH等公共信道都配置在TS0时隙;
PICH信道和承载PCH信道的S-CCPCH信道一般都配置在TS0时隙;
下面那些信道是传输信道( BCDE ):
CTCH;
DCH;
HS-DSCH;
BCH;
FACH
TD-SCDMA时隙结构中的midamble又称为训练序列,训练序列有如下作用( ACD );
上、下行信道估计
携带TPC、SS命令字;
功率测量;
上行同步保持;
在随机接入过程中,Node B不发射FPACH的可能原因有哪些?( ACD )
SYNC_UL的发送功率设置不合理;
基站侧先后收到两个以上的用户发射的相同的SYNC_UL码;
无线环境较差,基站不能接收到SYNC_UL码;
接入用户较多,FPACH的资源受限;
下面哪些原因导致UE无法接收到寻呼消息( ABCD )
UE频繁小区重选或位置区更新;
寻呼容量不足;
外界干扰严重;
设备故障;
TD-SCDMA系统扫频接收机(TD-SCDMA Scanning Receiver)在TD-SCDMA无线网络优化中主要作用是( ABD )
网络覆盖分析;
邻区丢失分析;
信令分析;
导频污染分析;
下面有关2G/3G互操作不能成功的原因可能是( ABCD )
UE能力问题;
没配有关GSM邻区;
重选参数或测量报告条件太苛刻;
系统间切换开关没打开;
HSDPA优化主要从用户能否接入H业务以及速率是否正常方面进行考虑,影响UE H业务速率的主要原因有( ABCD )
UE能力;
H资源配置数量;
上下行速率比值;
当前无线环境状况;
在进行规划仿真前要准备的资料包括以下哪几项(abcde)
数字电子地图
天线文件
合适的传播模型
工程参数表
话务模型
TD-SCDMA系统采用了智能天线能技术,给系统带来的优势包含以下那几项(abcd)
提高系统容量
降低基站发射功率
降低了多址干扰(MAI)
降低了码间干扰(ISI)
增加了扩频增益
当时间有限时,在设备商和运营
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