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9 ~: K+ o6 _" G( m% F6 t& V1、5G关键技术有哪些?
1 Z6 y* k/ Y: a4 w( [1)基于OFDM优化的波形和多址接入
) b# \0 L0 A3 p6 n2)实现可扩展的OFDM间隔参数配置
- [5 u, X: J4 o6 V0 j3)OFDM加窗提高多路传输效率
% l5 F4 ]% w$ b9 [2 q1 m4)先进的新型无线技术: Z2 B8 I# p3 `2 h
5)灵活的框架设计3 ^: }% S4 W' P4 q9 P" A5 W' [+ R/ m) ~
6)超密集异构网络6 W( |' H; V$ ^( ]: _
7)网络切片* s; Y/ E, ?' C+ I
8)网络的自组织1 W6 h0 R; d# `1 E. Y
9)内容分发网络
1 ?6 B) E$ I/ F" U10)设备到设备通信
6 Q9 J0 \& G# M, j: H11)边缘计算6 @& p! g. H' R5 U& H) @! z
12)软件定义网络和网络虚拟化
" `& y# e' ?5 m" _
1 ? Z2 b$ i( l7 U2、三大运营商5G频段划分?
8 t% x5 B# R5 |' |从确定的5G频谱划分方案来看,中国电信获得3400MHz-3500MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源;中国联通获得3500MHz-3600MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源。7 K9 |5 U5 _: |- J& U1 L5 u6 [
中国移动则将获得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz频段的5G试验频率资源,其中2515-2575MHz、2635-2675MHz和4800-4900MHz频段为新增频段,2575-2635MHz频段为重耕中国移动现有的TD-LTE(4G)频段。 |& }5 e# w- P6 b) M; ~: [; {
+ Y/ r2 L, o3 S/ U1 k1 H3、简要描述NR中Frame、subframe、slot、symbol之间关系?
' W: u5 {. i& G u( \, r' i1个Frame长度10ms,1个subframe长度1ms;
; P! D: Q" u% q; [6 _; J1个Frame中有10个subframe;
6 `7 U7 O" _* c' F( \, [1个subframe中slot个数,取决于numerology u配置(u=0,1,2,3,4,1个subframe对应slot个数为2u);
" C( R8 `, }8 n7 _% p+ i/ V* Y; [$ p1个slot有14个symbol(NCP),或12个symbol(ECP)。6 `* f/ j- { s- L2 G! [' ]
/ T. w0 z* A0 ?% m4、NR中主要用到的信道栅格分为哪两类?
/ G) Q) |5 J/ K+ P" f# k$ Q- \2 ERFChannel raster(频带信道栅格)和Synchronization channelraster(同步信道栅格)
) v4 Q$ k( e( w8 B4 |! wSynchronizationchannel raster用于标识SS block可能的频率位置集,包括同步信道PSS / SSS和PBCH;
( f: i# T2 f$ M! P; M& CRFchannel raster主要用于识别由基站传输的整个RF载波的可能频率位置集合。1 W; u; o! u3 y3 }
7 r7 g o: x n5 s3 g$ ]5、简要说明一下NR测量配置中主要包括哪些部分?
3 H" U9 X& a, i* J( e包括Measurement objects ,Reporting configurations,Measurement identities,Quantityconfigurations,Measurement gaps。
. _4 H- N& @6 t
, D! {( S, Z/ d3 g1 t* v4 R6、简述竞争随机接入的主要过程?9 O0 A" D! Q7 W4 h% \# g1 i
1)UE向gNB发送Preamble码。
2 O6 b$ G8 i* l2)gNB向UE反馈随机接入响应。gNB会在PRACH中盲检测前导码,如果gNB检测到了随机接入前导序列码,则上报给MAC,后续会在随机接入响应窗口内,在下行共享信道PDSCH中反馈MAC的随机接入响应。( U; k( i5 Q% `; _ Q# k' t
3)UE向gNB发送MSG3。 MSG3可能携带RRC建链消息,也可能携带RRC重建消息。
* V! \! T$ k0 f8 C3 u4)gNB向UE发送MSG4。gNB和UE最终通过MSG4完成竞争解决:
6 h+ h9 z; d2 j" y, P(1)对于初始接入和重建的情况,MSG4中的MAC PDU会携带竞争解决标识;
( y) B/ o% t6 I8 r+ w' z( q(2)对于切换、上/下行数据传输但失步等其他场景进行的竞争随机接入场景,MSG4中不包括UE竞争解决标识。
- e; p( J" K- t' b* N& ?& s% J! ` I5 }" c* R0 b7 ]3 J
7、有哪些场景网络会通过Timing Advance Command跟UE同步TA Value,有什么区别?
: u! U# @ E. p$ m; u1 ?7 C2 W/ [gNB通过两种方式给UE发送Timing Advance Command:初始上行同步和上行同步更新
- d/ L3 W* ~' ^* }. ?1)初始上行同步
- n# ]0 w0 `% J- I" w在随机接入过程中,gNB通过测量接收到的preamble来确定timing advance值,并通过RAR的Timing Advance Command字段(共12比特,对应TA索引值的范围是0~3846)发送给UE。- W8 W& l n7 _9 a
2)上行同步更新; G3 K# b! t, c0 i
在RRC_CONNECTED态,gNB需要维护timing advance信息。
4 _. w4 z' ~ L* u: b% `: v0 A# R虽然在随机接入过程中,UE与gNB取得了上行同步,但上行信号到达gNB的timing可能会随着时间发生变化:
! O% h b/ r$ ]3 d8 w因此,UE需要不断地更新其上行定时提前量,以保持上行同步。NR中,gNB使用一种闭环机制来调整上行定时提前量。; |. D# h( q/ m2 ?
gNB基于测量对应UE的上行传输来确定每个UE的timing advance值。 如果某个特定UE需要校正,则eNodeB会发送一个Timing Advance Command 给该UE,要求其调整上行传输timing。该Timing Advance Command 是通过Timing Advance Command MACcontrol element发送给UE的。" A- l: [4 |& t4 w: J
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8、UCI包含哪些信息,并简单描述一下作用?8 Q' n: q3 u9 c4 k
SR:Scheduling Request。用于向基站请求上行UL-SCH资源。$ s5 z2 W; U# b. M* H' c. d' f0 N
HARQACK/NACK:对在PDSCH上发送的下行数据进行HARQ确认。% J/ M$ K7 I, {/ J
CSI:Channel State Information,包括CQI、PMI、RI等信息。用于告诉基站下行信道质量等,以帮助基站进行下行调度。 |
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