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1、5G关键技术有哪些?6 Z" @$ I6 e" R; i* U
1)基于OFDM优化的波形和多址接入
8 d6 O+ Z/ @" y2)实现可扩展的OFDM间隔参数配置* @, I! n: L7 N) `( c7 Z9 ~1 a
3)OFDM加窗提高多路传输效率# f, X% u0 T$ h6 k7 i5 v
4)先进的新型无线技术
5 J: s/ U2 d3 K5 g8 w" N- y5)灵活的框架设计5 K" K6 t9 c5 W' w
6)超密集异构网络; j4 D0 X' S' o/ {( t
7)网络切片
! g/ V" b! z! R& \9 r( @8 q. J, p6 X8)网络的自组织7 f/ S' a5 l+ y8 j5 B- w
9)内容分发网络; K3 P( C; P Q$ k' W% p
10)设备到设备通信; Z6 W! l1 I! k4 i* \1 g
11)边缘计算7 Z4 l$ Q6 T. i) [' c! J5 `9 D' g
12)软件定义网络和网络虚拟化
4 X& J, l# h- _- z( B/ j' g3 v1 ]1 h- \
2、三大运营商5G频段划分?! Y' Q8 Y ^: j$ W
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。- V0 ~4 `+ }# y5 Q! S7 G8 S" j
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。
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5 ~7 n' I4 {4 ~+ Q5 p( t5 U3、简要描述NR中Frame、subframe、slot、symbol之间关系?
" [* U% P1 E9 h7 }' f, [3 r1个Frame长度10ms,1个subframe长度1ms;
" p$ z: r/ L) X7 |1个Frame中有10个subframe;
# D t+ X0 X) g6 i6 }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);3 b8 ]; T+ y6 c; ~1 E8 N
1个slot有14个symbol(NCP),或12个symbol(ECP)。: M8 E2 h8 n2 j3 O
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4、NR中主要用到的信道栅格分为哪两类?
+ e! M: U* I, G: f6 }" f& z( j: i. sRFChannel raster(频带信道栅格)和Synchronization channelraster(同步信道栅格)
4 x5 f% I& ~$ G5 u/ J+ S4 lSynchronizationchannel 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;
- P/ B" @- \% b$ uRFchannel 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。# r! k1 Y) {3 t1 f
9 N/ n; G# h! T9 [7 S1 g$ Z5、简要说明一下NR测量配置中主要包括哪些部分?" @8 {* f4 ^" p5 I
包括Measurement objects ,Reporting configurations,Measurement identities,Quantityconfigurations,Measurement gaps。* r) X. }* a1 H" I' g( x; L! G
, T8 J) c3 x' F; h J6 i
6、简述竞争随机接入的主要过程?8 X' X* W% F8 T, v0 ~2 A# U# B9 {
1)UE向gNB发送Preamble码。
. q& {* ?- S* P) f6 A) X/ K: E2)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。 X- z/ C4 L; Q; Y" }
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。
# J l* ~" o/ t5 a4)gNB向UE发送MSG4。gNB和UE最终通过MSG4完成竞争解决:
4 d+ Z8 G( R- [. s/ J, 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;
7 e- @" i; B) ?; |(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。
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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?
" a; s: w8 b9 m* ?2 M* d: u. z9 ngNB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- _8 |, t7 D, a1 u# L" o8 y" \
1)初始上行同步+ F0 t$ G3 k5 v+ }$ q4 c# x
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。" J1 N- G8 a, \, g
2)上行同步更新3 ]: M7 G% y. \( I- v) j6 E
在RRC_CONNECTED态,gNB需要维护timing advance信息。: s G4 ^' |1 _+ G& D9 X
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:! e8 P' c: m \; _
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。! ~ }' h/ ~" n" ~
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。
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8、UCI包含哪些信息,并简单描述一下作用?3 H7 I9 @/ t k/ `. A6 f
SR:Scheduling Request。用于向基站请求上行UL-SCH资源。
% n5 V6 C" z+ |2 ~ qHARQACK/NACK:对在PDSCH上发送的下行数据进行HARQ确认。8 n8 X2 b/ x, I& v: Q4 \
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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