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3GPP成立于1998年12月,由欧洲的ETSLFI本ARIB、韩国TTA和美国T1等组成,采用欧洲和FI本的WCDMA技术,构筑新的无线接入网络,在核心交换侧则在现有的GSM移动交换网络基础上平滑演进,提供更加多样化的业务。
UTRA为无线接口的标准。
3GPP制定的标准基于GSM核心网的演进,3GPP制定了WCDMA,CDMA-TDD,EDG等标准。
3GPP已颁发了R99/R4/R5/R6等版本,截止2002年6月已发布了R99/R4/R5三个版木,R6,LTE的有关标准正在制定中。
4、简述3GPP2标准化情况。
3GPP2成立于1999年的1月,由美国的TIA、口本ARIB、韩国TTA等组成,无线接入介绍采用cdma2000和UWG136标准为主,cdma2000这一技术在很大程度上采用了高通公司的专利。
3GPP2制定的标准基于ANSI/IS-41核心网演进,3GPP2制定了CDMA2000R。
、RA、RB、RC、RD标准,AIE的有关标准正在制定。
5、3G的目标是什么?
错误!
未找到引用源。
全球统一频段,统一标准,全球无缝覆盖;
高效的频谱效率,更低的成本;
高服务质量,高保密性能;
易于2G系统演进过渡;
错误!
提供多媒体业务,车速环境144kbps,步行环境384kbps,室内环境:
2048kbps。
6、简述中国3G频谱分配(2002年11月)情况。
(1)主要工作频段:
频分双工方式:
1920—1980MHZ/2110—2170MHZ;
时分双工方式:
1880—1920MHZ/2010—2025MHZo
(2)补充工作频谱:
1755—1785MHZ/1850—188OMHZ
2300—2400MHZ
(3)卫星移动通信系统工作频段:
1980-2010MHZ/2170-2200MH乙
7、简述3G业务的分类。
答:
(1)基于QoS的业务分类:
会话类业务,流媒体业务,交互类业务,背景业务;
(2)基于用户需求的分类:
通信类业务,资讯类业务,娱乐类业务及互联网业务;
(3)基于承载网络的业务分类:
电路域和分组域业务。
1、扩频通信的基本理论依据是:
(香农)公式,该公式为(C=BX]0g2(1+S/N)),得出的基本结论是:
(如果信道容
量C不变,则信号带宽B和信噪比S/N是可以互换的)。
2、(FDMA)是以不同的频率信道实现通信的,(TDMA)是以不同的时隙实现通信的,(CDMA)是以不同的代码序列实现通信的。
3、CDMA扩频通信系统有三种实现方式:
(直接序列扩频DSSS)(跳频扩频FHSS)和跳时扩频(THSS)。
4、扩频处理增益错误!
正是反映了(扩频通信系统对信噪比的改善程度)。
抗干扰容限直接反映了(扩频通信系统接收机允许的极限干扰强度)。
5、在扩频通信系统屮,扩频码常采用(PN码)0
6、在CDMA系统中使用的m序列有两种:
PN短码,码长为(215);
PN长码:
码长为(242-1)。
7、Walsh函数集是(完备的非正弦型正交)函数集,常用作(信道的地址码)0Walsh函数集的特点是(正交)和(归一化。
)
8、每改变两个m序列相对位移就可得到一个新的Gold序列,所以两个n级移位寄存器可以产生(2n+l)个Gold序列。
Gold
序列的周期性白相关函数是(三值)函数,同一优选对产生的Gold序列的周期性互相关函数为(三值)函数。
9、信源编码的目的是(将信号转为适合在信道屮传输的形式),并提高信息传输的(有效)性。
信道编码的目的是以(加入多余的码元)为代价,换取信息码元在传输中(可靠)性的提高。
10、CDMA系统中的切换技术包括:
(软切换)、(更软交换)、(硬切换)。
其中,软切换是(CDMA)移动通信系统所特有的。
11、终端将所有需要检测的导频信号根据导频PN序列的偏置归为以下4类:
(有效集)、(候选集)、(邻区集)和(剩余集)。
12、搜索窗口的尺寸越(大),搜索的速度就越(慢);
但是搜索窗口的尺寸过(小),会导致(延时差别大的导频不能被搜索到)。
对于每种导频集,基站定义了各自的搜索窗口的尺寸供终端使用。
13、一个移动台处于一个基站的两个扇区和另一个基站交界的区域内,这时将发生(软切换和更软切换)。
若处于三个基站交界处,又会发生(三方)软切换。
14、若相邻基站恰巧处于不同MSC,这时即使是同一载频,在目前也只能是进行(硬)切换,因为此时要(更换声码器)。
15、CDMA是一个自干扰系统,所有用户共同使用同一频率,所以(远近效应)问题更加突出。
16、按照通信的上下行链路方向,功率控制可以分为(前向功率控制)和反向功控。
其中,反向功率控制包括三部分:
(反向开环功率控制)、(方向内环功率控制)和(反向外环功率控制)。
17、RAKE接收机是专为CDMA系统设计的经典的分集接收器。
其理论基础就是:
(如果多径信号相互间的时延超过了一个码片的长度,那么他们将被看作是非相关的噪声,而不再需要均衡了)。
18、多用户检测(MUD)也称为联合检测和干扰消除,它提供了(降低多址干扰)的影响,因而增加系统(容量)。
同时MUD显著降低了CDMA系统的(远近)效应。
1、扩频通信一一在发送端,釆用扩频码调制,使信号所占的频带宽度远大于所传信息必紺的带宽;
在接收端,釆用相同的扩频码进行相关解调来解扩所传信息数据。
2、码分多址一一利用码序列正交性和准正交性来区分不同用户,在同频、同时的条件下,各个接收机根据不同信号码型之间的差异分离出需要的信号。
3、扩频处理增益一一是扩频信号的带宽与信息带宽之比。
4、抗干扰容限一一在保证系统正常工作的条件下,接收机输入端能承受的干扰信号比有用信号高出的分贝数。
5、m序列一一是由N级带线性反馈的移位寄存器产生的周期为P=2n-1的码序列,是最长线性移位寄存器序列的简称。
6、Gold码序列一一是m序列的复合码,它由两个码长相等、码片时钟速率相同的m序列优选对移位模2加构成。
7、空闲切换一一当移动台在空闲状态下,从一个小区移动到另一个小区时,必须切换到新的寻呼信道上,当新的导频比当前
服务导频高3dB时,移动台口动进行空闲切换。
8、多用户检测一一联合考虑同时占用某个信道的所有用户或某些用户,消除或削弱其它用户对任一用户的影响,并同时检测出所有这些用户或某些用户的信息的一•种信号检测方法。
1、简述小区的呼吸功能。
呼吸功能是CDMA系统中特有的改善用户相互干扰,合理分配基站容量的功能。
相邻基站间,如果某基站覆盖区正在通话的用户数量较多时,该基站的用户之间会产生较大的干扰,这时,该基站可通过降低该基站的导频信道的发射功率使部分用户通过软切换切换到负荷较轻相邻基站屮去,从而降低该基站的负荷,减轻该基站的干扰,这是所谓的“呼”功能;
当该基站的用户数量减少、干扰减轻吋,该基站乂可增加导频信道的发射功率,将相邻基站的用户通过软切换纳入自己的覆盖区域,这是所谓的“吸”功能。
2、在CDMA系统中,PN长码和PN短码在上下行信道中的基本作用是什么?
在下行信道中,PN长码被用做对业务信道进行扰码,PN短码被用做区分基站,最多可区分512个不同的基站,在上行信道屮,PN长码被用作区分用户,PN短码被用作业务信道正交调制,没有相位变化。
3、为什么在扩频码分多址系统中不能只采用Walsh函数?
Walsh码是根据Walsh函数集而产生的,Walsh码具有理想的同步正交性,但是在非同步的情况下,Walsh码的自相关性和互相关性均不是很理想,并随同步误差值增大而出现明显的恶化。
移动通信信道属于多径信道,严格同步很难保证。
所以在扩频码分多址系统中不能只采用Walsh幣数。
4、简单叙述IS-95系统的软切换流程(8步)。
(1)在进行软切换时,移动台首先搜索所有的导频信号,并测量它们的强度。
若强度够大,向原基站发送一条导频强度测量消息通知将导频集纳入候选集。
(2)原基站将移动台报告送往移动交换中心,移动交换屮心让新的基站安排一个前向业务信道给移动台,并且原基站发送一条切换指示消息指示移动台开始切换。
(3)当收到來自基站的切换消息后,移动台将新的基站的导频从候选集纳入有效集,开始対新基站和原基站的前向业务信道同吋进行解调。
移动台向原基站发送一条切换完成消息,通知基站自己已经根据命令开始对两个基站同吋解调了。
(4)随着移动台的移动,可能两个基站中某一方的导频强度已经低于某一特定值T-DROP,这时移动台启动切换去掉计时器。
(5)当该切换去掉计时器T-TDROP期满时,移动台向基站发送导频强度测量消息。
(6)基站接收到导频强度测量消息后,将此信息送至MSC,MSC再返回相应切换指示信息给基站,基站发切换指示信息给移动台。
(7)移动台将切换去掉计吋器到期的导频将其从有效集移到邻区集。
此吋移动台只与日前有效集内的导频所代表的基站保持通信,同时会发一条切换完成消息告诉基站表示切换已经完成。
(8)移动台接收一个不包括导频的NLUMo导频进入剩余集。
10、简述反向闭环功率控制过程。
反向闭环功率控制由反向内环功率控制和反向外环功率控制组成。
反向内环功率控制:
BS检测来自MS的信号强度或信噪比,比较所测结果与预定的标准值,形成功率调整指令,通过前向功率子信道通知移动台调整其发射功率。
反向外环功率控制:
基站统计接收反向信道的误帧率FER。
如果误帧率FER高于误帧率门限值,就通过上调信噪比门限来提高移动台的发射功率;
反之,则下调信噪比门限来降低移动台的发射功率。
11、简述Rake接收机的基本工作原理。
RAKE接收机也称为多径接收机。
将被扩散的信号能量充分地利用起来,其主要手段是扩频信号设计与Rake接收机的信号处理手段。
利用扩频信号将各个条路径信号加以分离,再利用Rake接收将被分离的各条路径信号相位校准、幅度加权,并将矢量和变成代数和,从而加以充分利用。
1、1、UMTS的英文全称为(UniversalMobileTelecommunicationsSystem),中文全称为(通用移动通信系统);
WCDMA的英文全称为(WidebandCDMA)屮文全称为(宽带码分多址)。
2、2、通常把UMTS系统也称为(WCDMA系统),其系统带宽是(5)MH乙码片速率为(3.84Mcp/s)。
调制方式,上行为(BPSK),下行为(QPSK)o
3、3、WCDMA的基站同步方式,可以是(同步)或(界步)o多址接入方式为(CDMA・DS)。
解调方式为(相干解调)o
4、4、WCDMA的发射分集技术有(FBTD)、(STTD)和(TSTD)。
5、5、由于信道的非正交性和不同用户的扩频码字的非正交性,导致用户间存在相互干扰。
多用户检测(MUD)的作用,就是(对抗多址干扰)o
6、6、多用户检测(MUD)中,联合检测性能优于干扰抵消,但复杂度也高于干扰抵消。
一般在基站侧采用
(联合检测),在终端侧采用(干扰消除)o
7、7、WCDMA釆用(AMR)语音编码技术,支持从(4.75K)bps到(12.2K)bps的语音质量。
8、8、UTRAN为非接入层(NAS)提供(RAB)的建立,维护、释放等服务,以屏蔽NAS对于(无线接入)特性的关注。
9、9、对于某一个UE来说,其与CN之间的连接中,直接与CN相连,并对UE的所有资源进行控制的RNC
叫该UE的(SRNC);
与CN没有连接,仅为UE提供资源的RNC叫该UE的(DRNC)。
处于连接状态的UE必须而且只能有一个(SRNC),可以有0个或者多个(DRNC)。
10、10、直接和某NodeB相连接,对该NodeB资源的使用进行控制的RNC叫该NodeB的(CRNC),
一个NodeB有且只能有一个(CRNC)。
11、11、WCDMA中,UE的工作模式有(Idel模式)和(Connected)模式。
12、12、UTRAN接口的一般协议模型为两层两面结构,水平平面分为(无线网络层)和(传输网络层)两层,垂直平面分为(用户平面)和(控制平面)两面。
13、13、一个RNC最多存在
(1)个Iu-PS接口,
(1)个Iu・CS接口,但可以有多个(Iu-bc)接口;
lu・PS与Iu・CS接口使用(RANAP)协议,(Iu・BC)接口用SABP协议。
14、14、无线接口分为三层协议结构:
L1(物理层)、L2(数据链路层)和L3(网络层),L2又分为下列子层:
(媒体接入控制层MAC)、(无线链路控制层RLC、分组数据集屮协议(PDCP)和(广播/多播控制BMC)。
L3和(RLC)被分为控制面(C)和用户面(U),(PDCP和BMC)只在用户面。
15、15、RLC层提供三种传输模式,(非确认模式UM)、(确认模式AM)和(透明模式TM)。
16、16、MAC和PHY之间的SAP提供(传输信道),RLC和MAC之间提供(逻辑信道),网络层向上提供(GC)、(Nt)和(DC)业务接入点SAP。
17、17、(逻辑信道)和(传输信道)都是UE-NodeB-RNCZ间的信道,(物理)信道是UE—NodeB之间的信道。
18、核心网络由一系列完成用户位置管理、网络功能和业务控制等功能的物理实体组成,包括((G)MSC、HLR、SCP、SMC、GSN)等。
核心网络又分为(归属)网络、(拜访)网络和(传送)网络3类。
19、HLR主要完成(移动用户的数据)管理(MSISDN、IMSLPDPADDRESS.签约的电信业务和
补充业务及其业务的的适用范围)和(位置信息数据)管理。
20、与R99网络系统相比,R4网络系统在核心网的(电路)域有重大变化,引入了(移动软交换)的概念,将连接控制和(业务承载)分开。
原MSC变为(MSCsever)和(MGW)。
2KMGW和MGW之间的接口为(Nb接口);
MSCServer和MGW的接口为(Me接口),协议为(H.248),用(ATM/IP)传输。
22、R5版本的CN,在R4的基础上增加了(IMS域),(IMS)和PS域一起实现了实时和非实时的多媒体
业务;
在无线接入网,R5提出了(HSDPA),使下行峰值数据速率达到(14.4M)bit/s;
在Iu>
lur.Iub
接口增加了基于(IP)可选传输方式,使无线接入网实现IP化。
23、WCDMA是基于(GSM/GPRS)为基础构建的网络,WCDMA的发展目标是全IP移动通信网络。
24、在WCDMA应用中,信道化码CC为(OVSF)码,在上行链路区分(同一个用户的不同信道),在下行链路区分(不同用户的信道);
扰码SC为(Gold)码,在上行链路区分(用户),在下行链路区分(基站)。
扩濒调制由(OVSF码)和(Gold码)联合完成。
25、每一个传输信道都有一个传输格式(TF),如果多个(2个及以上)传输信道的信息使用同一物理信道,要
用各传输信道的(TF)组合成(TFCI),来通知接收机正确解调接收信息。
26、WCDMA屮前向纠错编码的编码类型有三类:
(卷积编码)、(Turbo编码)和未编码。
27、速率匹配就是对TrCH上的比特进行(打孔)或(重复)。
下行物理信道的DTX比特(不)在空中接口的发送。
28、每个传输信道上可传送不同业务数据,多个传输信道复用为一个(编码组合传输信道),CCTrCH映射到物理信道的虚部分,物理层填加物理层信号(TFCI)、(TPC)和Pilot,形成完整物理信道,而后进行(扩频和调制),最后在无线接口上发送。
29、下行信道码使用OVSF码,主CP1CH固定使用(Cch.256.0)信道码,主CCPCH固定使用(Cch.256.1)信道码。
30、WCDMA的下行链路扩频,除(SCH)外的其他下行物理信道,经(串/并)变换后,用(OVSF)扩频码扩频,然后进行复扰码操作。
31、WCDMA系统是一个(自干扰)的系统,(RRM)的过程就是一个控制自己系统内的干扰的过程。
32、为NAS建立的RAB中,UTRAN必须提供相应的(QoS)保证。
一般的QoS主要存在三个方面要求:
(传输带宽)、传输时延、(BER/FER)。
33、对于软切换,多条支路的合并,下行进行(最大化比)合并(RAKE合并),上行进行(选择性)合并;
当进行软切换的两个小区属于同一个NodeB时,上行的合并可以进行(最大化比)合并,此时,成为更软切换;
由于最大比合并可以比选择合并获得更大的増益,在切换的方案屮,(更软切换)优先。
1.SRNSRelocation——SRNS重定位,用来协调相关操作和过程。
2.TTI-…传输时间间隔,为一个传输块集合到达的时间间隔,等于在无线接口上物理层传送一个TBS所需的时间。
3.HSS—■归属位置服务器,是HLR功能的扩展。
4.NBAP——NodeB的应用部分协议,负责RNS内部的RNS与NodeBZ间的信令交换。
5.SIGTRAN——是信令传送网在IP网络上传送PSTN信令的传输控制协议。
6.H.248协议——媒体网关控制协议
7.IMS——IP多媒体子系统,和PS-起传送实时和非实时性业务。
8.TFCI-发送格式组合指示,用于唯一标识编码复合传输信道中每个传输信道的传输方式。
9.Turbo码……并行级联卷积码,将卷积码和随机交织器结合在一起,实现了随即编码的思想,同时,采用软输出迭代译码来逼近最大似然译码的性能。
10.SIP-…呼叫控制协议,端到端口的控制呼叫协议。
11.HSDPA-—高速下行分组接入,
12.STC-…正弦变换编码,这种方法对语咅进行傅里叶分析提取最能表示语音信号的几个频率成分,并用这几个频率的正弦波合成语音。
1简述UMTS的结构和功能。
UMTS的网络结构由核心网(CN)、UMTS陆地无线接入网(UTRAN)和用户设备(UE)三部分组成。
其中,CN分为CS域和PS域;
UTRAN由基站NodeB和无线网络控制器RNC组成;
UE可以又分为移动设备ME和通用用户识别模块USIMo具体的功能如下:
用户终端设备UE包括射频处理单元、基带处理单元、协议栈模块和应用层软件模块。
NodeB完成扩频解扩、调制解调、信道编解码、基带信号和射频信号转换等功能;
RNC负责连接建立和断开、切换、宏分集合并、无线资源管理等功能的实现。
核心网CN处理所有话音呼叫和数据连接,完成对UE的通信和管理、与其他网络的连接等功能。
2简述UMTS的主要接口。
UMTS的主要接口有:
①Cu接口:
USIM和MEZ间;
②Uu接口:
无线接口;
③Iu接口:
UTRAN和CN之间,可细分为Iu・CS接口(面向电路交换域)、Iu-PS接口(面向分组交换域)和Iu-BC接口(面向广播域);
④Iur接口:
RNC之间;
⑤Iub接口:
RNC和NodeB之间。
3.WCDMA空中接口定义了哪三种信道,这三种信道间的层次关系是什么?
WCDMA空中接口定义了逻辑信道、传输信道和物理信道。
其中。
逻辑信道映射到传输信道,传输信道映射到物理信道。
4.UTRAN的功能有哪些?
(1)用户数据传输;
(2)系统接入控制;
(3)无线信道的加密和解密;
(4)移动性管理功能;
(5)无线资源的管理和控制;
(6)广播和多播功能;
(7)跟踪功能;
(8)流量报告。
5简述3GPP各版本功能差异。
R99是目前最成熟的一个版本,目前国外已经商用。
接入网引入了新的无线技术,核心网络无根本性改变,继承了传统的电路语咅交换。
R4的电路域实现了承载和控制的分离,引入了移动软交换概念及相应的协议,如BICC、H.248,使之可以采用TrFO等新技术以节约传输带宽并提高通信质量。
此外,R4还止式在无线接入网系统中引入了TD-SCDMAo
R5版本在空中接口上引入了HSDPA技术,使传输速率大大提高到约10Mbpso同时IMS域的引入则极大增强了移动通信系统的多媒体能力;
智能网协议则升级到了CAMEL4o
在R6版本中,将会实现WLAN与3G系统的融合,并加入了多媒体广播与多播业务。
6简述WCDMA移动通信网络系统演进。
按照网络系统级别的顺序为:
GSM基本网络系统一一GSM增值业务和智能网络系统一一GSM高速电
路交换数据业务(HSCSD)网络系统——GSM通用分组无线业务(GPRS)网络系统——GSM演进增强数据速率(EDGE)网络系统——WCDMAR99网络系统——WCDMAR4网络系统——WCDMAR5全IP网络系统——WCDMA未来的全1P网络系统。
7简述WCDMA下行物理信道的扰码使用。
WCDMA下行物理信道共8192个扰码,分为512个扰码
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