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时间:2020-03-18
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1、填空题:1.第三代移动通信系统主要标准有WCDMA、CDMA2000.TD-SCDMA;对应的双工方式分别是FDD、FDD、TDDO2.TDD模式共占用核心频段2010-2025,1880-1920,55MHz,补充频段230()-2400MHz,单载波带宽1.6MHz,可供使用的频点有96个。因此,TD-SCDMA系统的频率资源丰富。3.TD系统使用的关键技术为:智能天线、联合检测、上行同步、动态信道分配、接力切换。4.经过编码后的数据流单位在QPSK调整和扩频前称为比特,进行QPSK调制后称为符号,将符号扩频后输出,称为码片。5.对物理信道数据部分的扩
2、频包括两步操作:一是用信道码OVSF码扩频,增加信号的带宽;二是加扰,将扰码加到已扩频的信号。6.不同业务覆盖半径差别主要由于系统对各业务的扩频増益不同引起。7.切换类型包括硬切换,软切换,接力切换。8.下行同步码一共有32个,上行同步码256个,扰码有128个,Midamble码128个.9.手机接收到的RSCP指的是小区PCCPCH信道上的码功率值。10.手机在空闲状态下从一个小区转移到另一个小区叫做小区重选。11.核心网主要分为2个域,分别为CS,PSo12.时隙结构即突发结构,TD-SCDMA系统共定义了4种时隙类型,分别是:上行导频时隙、下行导频
3、时隙、GP保护间隔和常规时隙TS0至TS6。13.TD-SCDMA系统中的同步技术主要由两部分组成,一是基站间的同步;另一是基站与移动台间的上行同步。14.接力切换是TD-SCDMA移动通信系统的核心技术之一,适用于SCDMA移动通信系统。15.功率控制的目的:克服远近效应,使所有用户信号到达基站后每bit能量相等。16.由于无线移动信道的时变性和多径效应影响,使得数据之间存在两种干扰:符号干扰ISI和多址干扰MAL17.一个突发由数据部分、midamble部分和一个保护时隙组成。1.TD-SCDMA码资源规划主要包括:(复合码)扰码规划和下行同步码规划,
4、其基本原则是不将相关性强的码放在相邻小区和覆盖区交叠的相邻小区或扇区内。2.网络规划思憩是CSC三结合,其中CSC分别代表覆盖、服务、成本。3.网络规模估算是分别按照覆盖和容量计算,获得网络的建设规模,然后取最大值作为实际所需的基站个数。4.RNC与NodeB之间通过lub接口连接。RNC与UE之间通过Uu空中接口进行数据交互。5.QPSK数据调制就是把2个连续的二进制比特映射成一个复数值的数据符号,8PSK数据调制就是把3个连续的二进制比特映射成一个复数值的数据朋a付万。6.扩频调制主要分为扩频和加扰两步。7.智能天线的布阵方式一般是线阵和圆阵。8.信道
5、分配方案可分为以下三种,固定信道分配(FCA)>动态信道分配(DCA)、混合信道分配(HCA)方案。TD-SCDMA采用的是动态信道分配(DCA)。9.TD-SCDMA系统承载语音用户时,每个用户占用2个BRU(码),一个时隙内可以容纳8个用户。10.UMTS与第二代移动通信系统在逻辑结构方面基本相同。从功能上看可以分成不同功能的子网,包括核心网(CN)、无线接入网(UTRAN)和用户设备(UE)三部分组成。11.TD-SCDMA系统无线资源子系统RNS包括无线网络控制器(RNC)和NodeBo12.TD-SCDMA系统的物理信道采用四层结构:系统帧号、无
6、线帧、子帧、时隙/码。13.TD-SCDMA系统接力切换分为三个过程:测量过程、判决过程、执行过程。14.功率控制分为开环功率控制和闭环功率控制。其中闭环功率控制又分为内环功率控制和外环功率控制。15.智能天线技术的核心是自适应天线波束赋形技术。1.智能天线阵列分为规则线形阵列ULA和规则圆形阵列UCA。2.多用户检测技术可以分为干扰抵消(InterferenceCancellation)和联合检测(JointDetection)两种。3.联合检测技术是充分利用MAI,一步之内将所有用户的信号都分离开来的一种信号分离技术。4.天线增益与天线方向图有密切的关
7、系,方向图主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。5.天线的垂直波瓣宽度和下倾角决定基站覆盖的距离。而天线的水平波瓣宽度和方位角度决定覆盖的范围。6.TD-SCDMA系统中智能天线技术和联合检测技术相结合的方法使得在计算量未大幅增加的情况下,上行能获得分集接收的好处,下行能实现波束赋形。7.对于智能天线而言除了天线固定增益外,还有波束赋形增益。8.TD-SCDMA系统是TDD模式,一条物理信道由频率、时隙、码道的组合来标志。判断题:1.TD-SCDMA中,时隙TS0总是固定地用作下行时隙,采用波束赋形(错)2.传输时Midamble码不进行基带处理和扩频,直接与经基
8、带处理和扩频的数据一起发送,在信道解码时它被用作进行信道估计。(对
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