考试总分:155分
考试类型:模拟试题
作答时间:60分钟
已答人数:967
试卷答案:有
试卷介绍: 2019年电信协优认证备考题-09-2019703
ARSSINR是信号能量除以噪声的能量的比值
B邻区和服务小区的PCI模3不等,那么它们的RS就在频域上不重叠
C一般将SINR中的S也认为是有用信号功率,则SINR等效于CINR
DRS-SINR与网络负荷相关,负荷越高RS-SINR值越低。
A路测
B网管数据
CCQT
D以上都对
A如果发生GPS告警,应优先排查告警站
B若GPS跑偏站信号滞后,则干扰范围较大,难以直观的一眼找到干扰站。
C若GPS跑偏站信号滞后,仅单个站受干扰的现象清晰,很容易就可以定位。D通过进行小区的切入切出统计进行定位,如果GPS跑偏,与其他基站的小区切
D通过进行小区的切入切出统计进行定位,如果GPS跑偏,与其他基站的小区切换成功率低
A客户
B工程人员
C产品支持人员
DOMC人员
A测量对象和测量配置
B测量类型和测量对象
C测量对象和测量上报
D测量类型和测量配置
A采用MIMO关键技术
B采用ICIC算法
C增加X2接口
D不采用同频组网
A上行误块率指的是PUSCH信道误块率,是反映无线接口信号传输质量的重要指标,是进行很多无线资源管理控制的依据,影响着系统的切换、功控、接纳等方面的性能
B该指标体现了网络覆盖情况,还体现了组网干扰状况,是网络规划质量和相关算法质量的一个间接反映指标
CKPI的计算公式为:上行误块率=(收到的上行传输块CRC错个数/收到的上行传输块总数)×100%
D上行误块率的计算中,传输块是指的是码块分割的块,不是指完整的TB块
A跟踪区的划分不能过大或过小,TAC的最大值由MME的最大寻呼容量来决定
B城郊与市区不连续覆盖时,郊区和县可以规划在一个TA中
C跟踪区规划应在地理上为一块连续的区域,避免和减少各跟踪区基站插花组网
D在LTE可使用的多个频段中(后期扩容的需求),跟踪区的划分即可根据频段也可根据地理位置划分
A负一层
B一层
C最高层
D中间层
ACRS发射功率;
B信道的功率配置
CPRACH信道格式
D邻小区个性化偏移
A将DefaultPagingCycle从rf128改为rf256
B将DefaultPagingCycle从rf128改为rf64
C将nB从1T改为2T
D将nB从1T改为1/2T
A通常一个呼叫建立首先需要触发RRC建立,所以考虑接通率,需要考虑RRC连接建立成功率,不需要考虑E-RAB建立成功率
B无线接通率是反映小区对UE呼叫的接纳能力,直接影响用户对网络使用的感受
CKPI计算公式:无线接通率=E-RAB建立成功率×RRC连接建立成功率(业务相关)×100%
D无线接通率的统计区域为Cell
A直接去测试下一个扇区
B休息一下去测试下一个扇区
C使用软件查看LOG,补测不达标的LOG
D使用软件查看LOG,无需补测不达标的LOG
A模2
B模3
C模4
D模5
A附着成功率=成功完成附着与缺省EPS承载建立次数/开机总次数
B附着成功率=成功完成附着次数/开机总次数
C附着成功率=成功完成附着次数/附着请求总次数
D附着成功率=成功完成附着与缺省EPS承载建立次数/附着请求总次数
A确保站点安装和参数配置正确
B查看UE是否正常
C查看人流量是否足够
D查看是否影响周围环境
A基站设备的排障
B覆盖测试
CDT&CQT
D单站业务测试
A检查各个小区的基本功能是否正常
B检查空闲模式下的小区状态
C检查连接模式下的小区状态和业务连接情况
D单站点覆盖DT测试
A优化无线信号覆盖
B优化无线信号质量
C切换问题优化
D优化无线数据业务
A展示了网络下行信号的电平和质量的分布状况
B能比较直观地反应网络服务质量
C可以反映上行信号的情况
D同时能够帮助检查工程参数的正确性
A接收信号参考功率
B参考信号接收电平
C接收信号码功率
D接收信号强度指示
A30KHz
B45KHz
C15KHz
D50KHz
A反映系统无线资源利用情况,为系统是否需要扩容以及系统算法优化提供依据
B计算公式为:TTIPUSCHPRB利用率=每TTIPUSCHPRB使用数/每TTIPUSCHPRB总数
C一定程度反映系统接入能力,为系统参数优化提供依据
DPUSCHPRB平均利用率=统计周期内所有TTIPUSCHPRB利用率平均值
A覆盖受限
B容量受限
C干扰受限
D终端受限
A告警及单站检查
B单站参数优化和邻区优化
C单站物理优化
D划分基站簇
A增加LTE系统带宽
B降低LTE工作频点,采用低频段组网
C采用分层组网
D采用家庭基站等新型设备
ADT测试
BCQT测试
C统计话务报告
D投诉
A鸳鸯线会导致单流,即无论测试点信号再好,UE也只反馈RI=1
B出现鸳鸯线问题时,一个基站至少有两个小区会导致单流现象
C鸳鸯线会导致下行速率低
D出现鸳鸯线问题时,也有可能只有一个小区会出现单流
A先优化RSRP,后优化RSSINR;
B覆盖优化的两大关键任务:消除弱覆盖;减轻交叉覆盖
C先优化无主导小区的区域,再优化弱覆盖、越区覆盖区域
D对于调整方法,一般按先后顺序,考虑调整天线的下倾角、方位角、RS的发射功率、天线挂高,最后考虑迁站及加站。
A频段
B合路损耗
C天线分集增益
D天线下倾角
A上翘
B下顷
C变大
D保持不变
A同频异站X2口切换准备成功率:该指标反映了同频eNB间通过X2接口切换准备过程的成功概率
B同频异站S1口切换准备成功率:该指标反映了同频eNB间通过S1接口切换准备过程的成功概率
C切换承载阻塞率指标反映了切换时由于资源受限的原因导致切换E-RAB接纳失败的概率,是统计某个业务(QCI)的失败概率
D切换中断时间,包括用户面中断时间和控制面中断时间,实际上两者相差无几,因此重点关注用户面中断时间即可
A基站发射功率针对天线端口归一化,没有多天线增益的好处
B下行信道的覆盖能力与MIMO天线相关性有关,天线间相关性越弱获得的空间信道矩阵秩性能越好,可获得的信噪比越高,覆盖性能越好
C根据用户数据业务需求、QOS要求确定覆盖目标速率,资源配置多,则可采用低MCS等级,降低信噪比要求,上行可提高覆盖能力
D资源配置多意味着带宽增大,引起噪声上升,对上行覆盖影响需分析噪声上升和解调门限要求降低哪个占据优势
A高速公路用户密度低,用户相对分散
B不考虑不同季节树木的影响
C传播播环境较好
D高速公路一般对话务要求不高重点以解决覆盖为目标
A单小区加载
B被测小区用移动UE
C被测小区有多个UE
D多小区下行加载
ACIO变小
BCIO变大
C增大切换时延
D增大切换门限
A掉线率=掉线次数/成功完成连接建立次数
B掉线指:在终端正常进行数据传送过程中数据传送发生异常中断,包括RRC连接异常中断或数据速率降为0并持续为0并持续5秒
C掉线率指业务进行过程中发生业务异常中断的概率,即异常中断的次数与总业务进行次数之比
D掉线是指在手机没主发Disconnect信令或没收到网络下发Disconnect/Release信令情况下,手机回到idle状态,则视为一次掉话
A背向过覆盖
B超角度覆盖
C无主覆盖
D覆盖不平衡
A物理小区ID
B小区参数ID
C物理信道标识
D小区ID
A天线增益
B下行发射功率
C基站接收分集增益
D下行路径损耗
A越区覆盖往往导致问题区域服务质量差,甚至导致同频同码的发生,造成UE进行业务时BLER很高,空闲模式下C/I很低。
B下倾角设置不够大会造成比较严重的越区覆盖
C当站点选择在比较宽阔的街道旁边,由于波导效应会使信号沿着街道传播很远
D建议降低小区发射功率解决越区覆盖问题
A切换判决是采用A3事件还是A5事件由数据库参数Intra-frequencyHandoverStrategy来控制
B对于基于覆盖的频内切换算法,A1、A2事件测量不必下发
CEUTRA频内基于覆盖的切换由数据库参数IntraFHandoverMethod来控制频内是基于事件的切换算法还是基于周期的切换算法
DA3事件的进入条件为:Mn+Ofn+Ocn-Hys
A无线负荷和系统资源类
B呼叫建立特性类
C呼叫保持特性类
D移动性管理特性类
ACRS-SINR
BRSRP
CRSSI
DRSRQ
A确认是否存在功放异常
B天馈连接异常
C天线安装位置设计是否合理
D设备是否有告警
A项目准备和启动
BRF优化
C参数优化
D项目签约
A压下倾角
B抬下倾角
C增加发射功率
D更换波瓣宽度较大的天线
A掉线率=掉线次数/成功完成连接建立次数
B掉线指在终端正常进行数据传送过程中数据传送发生异常中断,包括RRC连接异常中断或数据速率降为0并持续一定时间。
C掉线率指业务进行过程中发生业务异常中断的概率,即异常中断的次数与总业务进行次数之比。
D掉线是指在手机没主发Disconnect信令或没收到网络下发Disconnect/Release信令情况下,手机回到idle状态,则视为一次掉话。
A遍历区域内所有小区
B挑选一部分小区
C选择相同覆盖类型小区
D不需要遍历所有小区
A覆盖类指标主要关注RSRP、RS-CINR、覆盖率
B呼叫建立和保持类主要关注RRC连接建立成功率、E-RAB建立成功率、无线接通率、E-RAB建立阻塞率、RRC连接异常掉话率
C系统资源类指标主要关注上下行误块率、上下行MAC层重传率等
D移动性管理类主要包括eNB内切换成功率、X2口切换成功率、S1口切换成功率、系统间切换成功率(包含与GSM/WCDMA/TD/CDMA等系统的切换)、E-RAB掉话率
A邻区未加
B切换不及时
C小区不能正常接入
D切换时延、门限设置不合理
APRB利用率的测量目的是对时间和频率资源的使用情况进行测量
BPRB总利用率是在时域和频域计算得来的,其参考点是MAC层和物理层之间的服务接入点
CPRB利用率测量通常用于小区间负荷均衡,其中PRB利用率是通过S1口进行传递的
DPRB利用率测量通常用于小区间负荷均衡,其中PRB利用率是通过X2口进行传递的
A手持GPS
B扫频仪
C测试终端
D测试PC
E楼层平面图
ACIO变小
BCIO变大
C增大切换时延
D增大切换门限
A源小区
B目标小区
C目标基站内其它小区
D源基站内的其它小区
A确定规划区的人员流量及发展趋势
B移动用户渗透率
CLTE用户占比
D业务话务模型
A天线的方向
B天线挂高
C智能天线赋性波束宽度
D天线的倾角
ACollision-free原则:相邻小区不能分配相同的PCI
BConfusion-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
DPCI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
A邻区规划
BPCI规划
CPRACH规划
DTA规划
A小区退服
B掉话或者断话
C无法接入或者接入成功率低
D手机信号不稳定,时有时无,通话质量下降
A在不影响网络结构的倩况下,尽量选择现有的站址,以利用其机房电源铁塔等设施
B将天线的主瓣方向指向高话务密度区,可以加强该地区的信号强度,从而提高通话质量
C郊区的海拔很高的山峰一般考虑作为站址
D针对公路及山区覆盖的选址时,要充分利用地形特点,如公路拐弯处等开阔的地方
ARSRP
BRSRQ
CCINR
DSINR
AUE无响应
B传输层问题
C无线资源不足
D安全模式配置失败
A同站小区间切换请求遭拒绝
B通过S1口切换时目标站点拒绝来自MME的切换请求
C通过X2口切换时目标站点拒绝来自源站的切换请求
D同站切换源小区没有收到来自目标小区的UE上下文释放请求
Aping
B镜像抓包
C信令、数据跟踪
D模拟服务器测试
A热噪声功率
B阴影衰落
C噪声系数
DSINR
A基站接收灵敏度
B天线分集增益
C基站发射功率
D上行无线信号传播损耗
A网络覆盖
B掉话
C切换
D干扰
A便携机
B数码相机
C指北针
D测距仪
A网络拥塞
B切换失败
C核心网问题
DUE长时间处于不活动状态
E无线层/传输层问题
AA1事件
BA2事件
CA3事件
DA5事件
ARSRP
BRSCP
CSINR
DRSRQ
A调整下倾角和方向角
B功率调整
C天线高度调整
D重选、切换参数调整
E各制式特性配置
A增加基站
B增加塔防
C减小导频功率
D增加天线数
A网络延时
B回声
C声音压缩
D网络丢包
A接纳控制参数
B功率控制参数
C切换参数
D测量参数
A旁瓣抑制
B零点填充
C固定电下倾
D可调电下倾
A频率规划
BPCI规划
C邻区规划
D其他参数规划
A存在模三干扰的相邻基站同频小区
B不存在模三干扰的相邻基站同频小区
C共站其他同频邻区
D存在模三干扰的相邻基站异频小区
A使用定向天线连接扫频仪进行室外扫频
B使用全向天线连接扫频仪进行室外扫频
C将功放直接连到扫频仪进行功放的杂散测试
D将馈线口直接连到扫频仪上进行测试
A上行SINR
B上行负载
C邻区干扰因子
D下行负载
A上行干扰余量是由于本小区其他用户的干扰造成的干扰水平相对热噪声的上升程度
B上行干扰余量是由于相邻小区的干扰造成的本小区干扰水平相对热噪声的上升程度
C目前LTE的上行干扰余量通常取值3dB
D目前LTE的上行干扰余量通常取值-3dB
A改善频率配置
B使用定向天线及定向天线下倾
C降低天线高度
D增大基站发射功率
A增大CRS功率
B排除上行干扰
C调整天线的下倾角和方位角
D增加塔放
AA1事件:表示服务小区信号质量高于一定门限,
BA2事件:表示服务小区信号质量低于一定门限
CA3事件:表示邻区质量高于服务小区质量,用于同频、异频的基于覆盖的切换
DA4事件:表示邻区质量高于一定门限,用于基于负荷的切换,可用于负载均衡
EA5事件:表示服务小区质量低于一定门限并且邻区质量高于一定门限,可用于负载均衡;
A高速铁路用户分布在列车车厢
B考虑不同季节树木的影响
C传播播环境较好
D重点以解决覆盖为目标
A读系统消息
BPLMN以及小区的选择和重选
C监听寻呼
D位置更新
A满足小区重选准则
B在TreselectionRAT时间间隔内,新小区排队等级高于服务小区
CUE在当前服务小区驻留时间超过5s
DUE在当前服务小区驻留时间超过1s
A发射功率
B覆盖半径
C干扰水平
D基站接收灵敏度
A调整天线方位角和/或下倾角
B调整下行信道/信号功率配置
C调整qRxlevmin
D调整timetotrigger
A增加基站,减小下行小区覆盖距离
B增加塔放,增加上行信号补偿
C减小导频功率,减小下行小区覆盖距离
D增加天线数,增强上行信号增益
ATM模式
BBLER
C抖动
D丢包率
E编码方式
A主同步序列
B辅同步序列
C随机序列
D跳频序列
A天线下倾角
B方位角
CRS功率
D拉远RRU
ATA和TAL规划
BPRACH规划
CPCI规划
DLAC规划
A确认是否存在功放异常
B天馈连接是否异常
C天线安装位置设计是否合理
D硬件安装时天线方向角与规划是否一致
A增加LTE系统带宽
B降低LTE工作频点,采用低频段组网
C采用分层组网
D采用家庭基站等新型设备
ARSRP
BRSRQ
CRSSI
DSINR
ARRC连接建立成功率(与业务相关)
BRRC连接建立成功率
CE-RAB建立成功率
DE-RAB掉话率
A小区带宽
B调制方式
CMIMO模式
DUE能力
A路测扫频
B更换单板
C性能监控
D重启基站
A小区间干扰随机化
B小区间干扰删除
C干扰协调与避免
D频分复用
A覆盖
B接入性能
C业务保持能力
D业务性能
E移动性能
A切换失败
B外部干扰
C小区覆盖差
D业务调度不足
E异常终端
A所有室外跳线接头处均应作防水密封处理
B跳线拐弯处应作避水弯
C接天线的跳线应沿支架横杆绑至铁塔钢架上
D所有室外跳线绑扎后的线扣剪断时应留有一定的余量
E跳线最小弯曲半径应不小于跳线直径的20倍
A在四个连续子帧中发送完全相同的内容。
BTTIBundling可提高边缘用户的接收性能,并减小控制信令开销
C采用TTIbundling,可以提高解码成功率。
D不足之处是增加了延迟
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错
A对
B错