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TD-LTE基础知识要点-必看.docx


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TD-LTE基础知识要点
1. LTE物理层采用带有循环前缀的正交频分多址(OFDMA)技术作为下行多址方式,采用具有单载波特性的单载波频分多址(SC-FDMA)技术作为上行多址方式。
2. E-UTRA的L1是按照资源块(RB)的方式来使用频率资源的,以适应可变的频谱分配。一个资源块在频域上包含12个宽度为15kHz的子载波。
3. LTE采用扁平化网络结构,E-UTRAN主要由eNodeB构成。
4. LTE小区平均吞吐量反映了一定网络负荷和用户分布情况下的基站承载效率,是网络规划重要的容量评价指标。
5. 与下行OFDM不同,上行SC-FDMA在任一调度周期中,一个用户分得的子载波必须是_连续的。
6. LTE支持Hard handover only切换方式。
7. 在同样的覆盖要求下,采用F频段组网与采用D频段组网相比,所需要的站点数更少。
8. 为什么用符号末端部分复制为循环前缀:保证时域信号连续
9. 哪个步骤可以把多个OFDM子载波转换成单信号传输:IFFT
10. 在MIMO模式,哪个因素对数据流量影响最大:发射天线数目
11. H所用的符号数目:PCFICH(Control Format Indicatior)
12. 支持LTE的UE的最大带宽是:20 MHz
13. 在OFDM中,子载波间隔F和符号时间T的关系是:f = 1/t
14. ,一个子帧中用于承载PDSCH的资源约占:1/2
15. 哪种RLC模式可以使业务时延最小:Transparent Mode (TM)
16. 传送主同步信号和辅同步信号需要多大带宽: MHz
17. 以下哪些带宽是TDD-LTE支持的:20 MHz、15MHz、10MHz、5 MHz、3Hz 、 MHz
18. 在LTE中,上行链路降低峰均比(RAPR)的好处是:增强上行覆盖、降低均衡器复杂度、降低UE功率损耗
19. LTE规划过程中,影响小区覆盖半径的因素有:系统带宽、传播模型、天线模式、小区边缘规划速率
20. 路测时发现小区间天线接反可以从那几个部分去排查:核查小区PCI(PCI=PSS+3*SSS)参数是否配错、排查BBU-RRU光纤是否接反、排查小区间RRU-天线间的跳线是否接反
按PCI规划原则之一:同站的三个小区属于一小区个组ID(即0-167),组内ID(0-2)进行复用。PCI=PSS+3*SSS
21. 在系统消息上查看LTE终端能力时,从NPO网络规划优化的角度,主要需关注UE的那些方面能力和特性:支持的频段、支持的加密算法、支持的传输模式、支持的终端能力等级、是否支持同频异频切换
22. LTE的物理层上行采用 SC-FDMA 技术,下行采用 OFDMA 技术
23. PDSCH信道的TM3模式在信道质量好的时候为开环空分复用,信道质量差的时候回
落到单流波束赋型
24. LTE要求下行速率达到 100Mbps ,上行速率达到50Mbps;UE的切换方式采用硬切换。
25. 在SAE架构中,与eNB连接的控制面实体叫 MME ,用户面实体叫 SGW 。
26. LTE系统中,每个小区用于随机接入的码是 preamble码,一共有 64 个。序文
27. LTE组网中,如果采用室外D频段组网,一般使用的时隙配比为 2:1:2 ,特殊时隙
配比为 10:2:2 ;如果采用室外F频段组网,一般使用的时隙配比为 3:1:1 ,特殊时隙配比为 3:9:2
28. LTE系统中,室分站点使用的MIMO方式为:TM 3
29. LTE系统中,小区物理ID一共有:504
30. E
31. LTE中,寻呼区域采用:TA list
32. 下列协议中,哪个不归LTE的基站处理:RANAP
RANAP:无线接入网络应用部分(Radio work Application Part),之间的控制面协议。 
33. SAE网络架构中,MME和HSS之间的接口是:S6a  
MME (Mobility Management Entity)
Home Subscriber Server:包含用户配置文件,执行用户的身份验证和授权,并可提供有关用户物理位置的信息
34. LTE系统无线接口层3是RRC层
35. eNodeB的最大发射功率比UE的最大发射功率大:23dBm
36. 现网(试验网)规划中小区间的距离ISD:300~500m
37. TD-LTE路测系统软件中RSRP含义是:参考信号接收电平
 RSRP(Reference Signal Receiving Power)是在某个Symbol内承载Reference Signal的所有RE上接收

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