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5G移动通信系统(新形态教材) 李晓辉 习题及答案.docx

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5G移动通信系统习题参考答案

第1章

主要的第三代移动通信标准有哪些?

答:主要的3G标准包括WCDMA(WidebandCodeDivisionMultipleAccess,宽带CDMA)、CDMA2000和时分同步码分多址(TimeDivision-SynchronousCodeDivisionMultipleAccess,TD-SCDMA)。

什么是LTE?

答:LTE是UMTS无线接入技术标准的演进,在3GPP中称为演进的通用陆地无线接入网(UniversalTerrestrialRadioAccessNetwork,EUTRAN)。

试列举5G的关键指标。

答:根据3GPP有关标准的规定,5G主要包括如下关键指标(KPI):

峰值速率:下行链路20Gb/s,上行链路的10Gb/s。

峰值频谱:下行链路30b/s/Hz,上行链路的15b/s/Hz。

控制面时延:目标为10ms。

用户面时延:对于uRLLC业务,用户面时延不大于0.5ms。对于eMBB,用户面时延不大于4ms。

切换中断时间:目标应为0ms,对于比较偏远的地区,可以放宽对切换中断时间的要求。

系统间切换:支持在IMT-2020系统和其他系统之间的移动性的能力。

可靠性:uRLLC业务的可靠性要求是在用户面时延是1ms的前提下传输32字节时的丢包率小于10-5。

可移动性:5G的移动性目标为500km/h。

连接密度:在城市环境中,连接密度的目标应该是百万台/平方公里。

此外,5G的KPI还包括覆盖、天线的耦合损耗和电池的寿命等指标。

说说6G业务的发展趋势和愿景。

答:6G业务的发展趋势和愿景如下图所示。

第2章

简述5G网络的整体架构。

答:5G网络整体架构如下图所示:

什么是控制面和用户面的分离?

答:

5G把4G的网元功能拆分为多个网络功能服务模块,并采用虚拟化(云化)的核心网,有利于控制面与用户面的分离。例如会话管理功能在5G由SMF负责,SMF其实就是S-GW和P-GW间的控制面部分,用户面部分形成了UPF,从而实现了5G控制面和用户面分离。

控制面和用户面分离可以实现两者的独立扩容,互不影响。使用户面不再受中心化的约束,既可以部署在中心,也可以部署在接入网中,实现分布式的部署,提高用户的体验。

试说明5G核心网有哪些功能模块,并给出SBA服务架构的示意图。

答:5G核心网架构和功能模块如下图所示:

什么是CU/DU分离?为什么要引入CU/DU分离?

答:CU/DU分离如下图所示:

引入CU/DU分离的原因包括:

首先,CU/DU分离可以实现基带资源的共享。因为各个基站所处的区域不同,用户数和业务量也不同,所以基站的忙闲程度是不同的。传统的做法是增加容量来满足用户的需求。但是对于一些实效性明显的基站,例如学校,白天教学区的业务量比较集中,但是晚上业务量就集中到宿舍区,如果给每一个基站全都增加容量,就造成了资源浪费。采用CU/DU分离可以由CU集中管控,实现基带资源的共享。

其次,CU/DU有利于接入网的切片和云化。网络切片是5G的目标,但是网络切片的实现基础是虚拟化,而且5G阶段实时处理部分应用在通用服务器上的效率比较低,仍需专门的硬件,所以说很难实现虚拟化。在这种背景下,只能把专用硬件剥离出来作为AAU和DU,剩下非实时部分组成CU,运行在通用服务器上并进行虚拟化和云化,从而支持网络切片。

最后就是5G多场景的协同。5G引入了毫米波,因为毫米波单基站覆盖范围小,实现一定区域覆盖所需的站点非常多,会和低频站点形成一个高低频交叠的复杂网络,如果想使这样的网络获得最大的增益,CU/DU分离有助于集中管控实现负荷分担和干扰协同。

第3章

为什么要进行自适应编码调制?

答:自适应编码调制系统中,收发信机根据用户瞬时信道质量状况和可用资源的情况选择最合适的链路调制和编码方式,从而最大限度地提高系统吞吐率。

试列出几种5G新波形,并给出各自的优缺点。

答:除OFDM和DFT-S-OFDM外,5G有如下候选波形:基于优化滤波器设计的滤波器组多载波(FilterBankMultipleCarrier,FBMC)、通过滤波多载波(UniversalFilteredMulti-Carrier,UFMC)和广义频分复用(GFDM)等新波形。

传统OFDM频谱效率高、能够抗多径、消除符号间干扰、便于与MIMO结合。但是存在对频偏敏感、峰均比高、存在旁瓣带来的杂散泄露等问题。

FBMC没有循环前缀,传输效率得到进一步提高;在频域降低了旁瓣功率,减少了带外泄露;对同步要求不是很严格,在高移动性场景性能良好。但是FBMC破坏了子载波间的正交性,滤波器长度较长,增加了实现复杂度,小包业务和时延要求较高的场景效果收到影响;难以和MI

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