【单选题】
系统消息( )包含小区重选相关的其它EUTRA频点和异频邻小区信息。
A. SIB4
B. SIB5
C. SIB3
D. SIB1
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答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
LTE组网,可以采用同频也可以采用异频,以下哪项说法是错误的?( )
A. 10M同频组网相对于3*10M异频组网,小区间干扰更明显
B. 10M同频组网相对于3*10M异频组网,优化难度要高
C. 10M同频组网相对于3*10M异频组网可以提升边缘用户速率
D. 10M同频组网相对于3*10M异频组网可以更有效的利用资源,提升频谱效率
【单选题】
在测量报告消息中上报的RSRPresult = 95,表明RSRP的实际值范围为( )
A. RSRP 大于等于 -47.5 并且 小于 -47
B. 以上都不对
C. RSRP 大于等于 -48 并且 小于 -47.5
D. RSRP 大于等于 -46 并且 小于 -45
【单选题】
对于以下LTE邻区规划,描述不正确的是( )
A. 而不需要严格按照信号强度来排序相邻小区
B. ANR功能可以完全取代初始网络的邻区规划
C. 对于密集城区和普通城区,由于站间距比较近(0.3~1.0公里),邻区应该多做
D. 地理位置上直接相邻的小区一般要作为邻区
【单选题】
以下哪个关于CSFB的说法是错误的?( )
A. CSFB要求无线部署中一个LAI尽可能对应到一个TAI中。
B. CSFB要求LTEUE支持TA/LA联合更新。
C. CSFB要求LTE与2G/3GCS重叠覆盖。
D. CSFB架构中语音业务承载在CS域。
【单选题】
基于无测量增加辅载波,下列哪条信令不属于CA切换流程( )。
A. eNodeB下发RRC重配置消息指示添加辅载波
B. 终端添加辅载波完成后,发送重配置完成消息告知eNodeB
C. CA UE根据测量配置进行测量,并向目标eNodeB上报测量报告
D. 目标eNodeB通过RRC重配置消息下发测量配置消息给UE,指示UE进行测量
【单选题】
NR中SR在下列哪个信道上发送?( )
A. PUSCH
B. PUCCH format3
C. PUCCH format1/1a/1b
D. PUCCH format1/format 0
【单选题】
在收到TA Command和应用一个TA Command的之间收到要改变UL BWP,那么UE应该如何处理对应的消息?( )
A. UE不改变TA值做UL BWP切换
B. 丢弃改变ULBWP的消息,不做BWP切换
C. UE的TA值基于旧的UL BWP的子载波间隔计算
D. UE的TA值基于新激活的UL BWP的子载波间隔计算
【单选题】
NR小区SA部署时,Initial DL BWP的BW.SCS和CP由下面哪个CORESET定义?( )
A. CORESET2
B. CORESET3
C. CORESET1
D. CORESET0
【单选题】
扩频通信技术是在发端采用扩频码调制,使信号所占的频带宽度( )所传信息必须的带宽,在收端采用相同的扩频码进行相关解调来解扩以恢复所传信息数据。
A. 远大于
B. 远小于
C. 近似
D. 等于
【单选题】
依据《中国电信移动通信网络运行维护 规程》的交接班制度,交班人员应在下 班前( )进行一次全面巡查,按交班内容 作好准备工作。
A. 30分钟
B. 5分钟
C. 1小时
D. 10分钟
【单选题】
以下关于电波传播的描述,不正确的是 ( )
A. 电磁波在不同的媒质中,传播速度不同。
B. 电磁波波长越长,绕射能力越强。
C. 电磁波波长越长,传播速度越快。
D. 电磁波频率越高,传播损耗越大。
推荐试题
【多选题】
【多选题】 通信系统是完成通信过程的全部设备和传输媒介。关于数字通信系统,正确的描述是:( )
A. 信道编码一般会引入冗余信息
B. 信源编码是为了提高传输有效性而采用的编码,注重信息压缩,EVRC算法属于信源编码
C. 调制器的主要目的在于抗扰
D. 发送端信号转换的过程可以分为三个大的步骤,即变换,编码和调制
【多选题】
【多选题】( )可以用来根本性解决越区覆盖的方法。
A. 调整越区小区天线参数(高度,倾角,方位角等)
B. 调整越区小区及其周边小区的切换门限参数
C. 调整越区小区上行功控参数
D. 调整越区小区下行调度方式
E. 适当降低越区小区的发射功率
【多选题】
【多选题】不同E-UTRAN的频率或无线接入技术频率之间的绝对优先级可通过哪些方式得到?( )
A. 由系统间小区选择(重选)继承
B. RRC连接释放消息
C. 寻呼消息
D. 系统消息
【多选题】
【多选题】与VoLTE相关的KPI指标有那几项?( )
A. QCI=5 ERAB掉线率
B. QCI=1 ERAB掉线率
C. eSRVCC成功率
D. QCI=1 ERAB掉线率
【多选题】
【多选题】关于PRACH配置,以下哪些描述是正确的?( )
A. 基站内小区间PRACH可以通过频域错开
B. 小区半径越大,需要占用的根序列数越少
C. 基站内小区间PRACH可以通过时域错开
D. 小区半径越大,需要占用的根序列数越多
【多选题】
【多选题】以下哪些方法可以用来解决越区覆盖问题( )
A. 调整越区小区天线参数(高度,倾角,方位角等)
B. 调整越区小区及其周边小区的切换门限参数
C. 调整越区小区上行功控参数
D. 调整越区小区下行调度方式
E. 适当降低越区小区的发射功率
【多选题】
【多选题】LTE邻区和X2规划原则( )
A. 对于正打湖面/海面或是较宽阔空旷道路的扇区,考虑到波导效应,若在湖和街道的两侧有正打的其他扇区,应添加为邻区
B. 一般要求配置双向邻区
C. 对于城区,由于站间距较小,邻区数量适当增加
D. 地理上直接相邻的小区一般要作为邻区
【多选题】
【多选题】TEID是用来唯一标识一个隧道的端点,对应的是一个UE或者一个UE的会话,用在哪些实体之间
A. 用于eNB和MME之间的S1-MME接口
B. 用于SGW和PGW之间的S5/S8接口
C. 用于eNB和SGW之间的S1U接口
D. 用于MME和SGW之间的S11接口
【多选题】
【多选题】单站测试时如何选择测试点。( )
A. 测试点位置接近小区中心
B. 选择目标小区信号强度较强且其他小区信号相对较弱的位置
C. 业务热点区域
D. 选择在小区天线主发射方向距离基站100米左右,且与基站间有视距传输的位置
【多选题】
【多选题】什么情况能触发TA Updating( )。
A. 进入新的TA,且当前TA不在TA list
B. UE失去RRC连接
C. TA周期更新计时器超时
D. UE的NAS产生了RRC连接错误
【多选题】
【多选题】下列关于LTE中PBCH和NB-IOT中NPBCH的说法正确的是( )。
A. LTE中PBCH和NB-IOT中的NPBCH具有相同的周期
B. NB-IOT中NPBCH不需要进行CRC校验
C. LTE中PBCH和NB-IOT中的NPBCH都位于子帧0中。
D. LTE中PBCH和NB-IOT中的NPBCH调制方式都为QPSK
【多选题】
【多选题】关于IPv6和IPv4的区别,以下哪些描 述是正确的( )?
A. IPv6不支持安全认证
B. IPv6不支持报 文分片
C. IPv6不支持广播地址
D. IPv6不支持子网划分
【多选题】
【多选题】下列等式哪些是正确的?( )。
A. 10dBm+10dB=100dBm
B. 10dBm + 10dBm = 13dBm
C. 10dBm+10dB=20dBm
D. 10dBm + 10dBm = 20dBm
【多选题】
【多选题】在LTE中MIMO技术中,有关发射分集模式描述正确的是:( )。
A. 理论上成倍提高峰值速率
B. 适用于需要保证可靠性或覆盖的环境
C. 提高接收的可靠性和提高覆盖
D. 包括时间分集,空间分集和频率分集
【多选题】
【多选题】下面关于LTE站点勘察说法正确的是( )。
A. 进行站点拍照时,每60度拍一张照片
B. 要使天线主瓣正对着街道走向,以保证道路覆盖
C. 扇区天线发现方向按照规划法线方向设置时,要预留30度左右的调整余度
D. 站点选择要满足无线网络拓扑结构设计要求
【多选题】
【多选题】PCI的规划原则有( )。
A. PCI预留原则:PCI规划是需考虑为室内覆盖,城市边界,扩容等预留
B. Confusion-free原则:一个小区的两个相邻小区不能分配相同的PCI
C. 邻小区PCIMod3,Mod30错开原则
D. Collision-free原则:相邻小区不能分配相同的PCI
【多选题】
【多选题】哪些信令属于基于竞争的随机接入?( )
A. ScheduledTransmission
B. RAPreambleassignment
C. RandomAccessResponse
D. RandomAccessPreamble
【多选题】
【多选题】路测仪表可以( )。
A. 锁定指定PCI
B. 锁定工作频点,不进行异频切换
C. 锁定网络模式(FDD/TDD)
D. 锁定LTE网络进行测试,不进行3/4G互相切换
【多选题】
【多选题】根据3GPP的R13版本,下列关于NB-IoT的多址方式说法正确的是:( )。
A. 考虑成本及功耗,系统上下行都是基于SC-FDMA多址技术,子载波间隔只支持15kHz
B. 系统下行都是基于OFDMA多址技术,子载波间隔只支持15kHz
C. 考虑成本及功耗,系统上下行都是基于OFDMA多址技术,子载波间隔可支持3.75kHz和15kHz
D. 系统上行都是基于SC-FDMA多址技术,子载波间隔可支持3.75kHz和15kHz