一、填空题
LTE
上行方案采用单载波频分多址接入(SC-FDMA)技术;
下行方案采用正交频分多址接入(OFDMA)技术。
AUC
QPSK和OQPSK
QPSK(正交相移键控):
OQPSK(偏移四相移键控):QPSK的一种改进型是OQPSK,OQPSK对边瓣和频宽等有害现象不敏感,可以得到高效率的放大。
多普勒 多径时散 远近效应 呼吸效应
多普勒: 当移动台(MS)具有一定速度V的时候,基站(BS)接收到移动台的载波频率将随V的不同,产生不同的频移。
多径时散:因多径传播造成的信号时间扩散的现象。
远近效应:指大功率的信号(近端的电台)抑制小功率信号(远端的电台)的现象。
呼吸效应:覆盖半径随用户数目的增加而收缩的现象叫做呼吸效应。
互调干扰 同频干扰 阻塞干扰 邻近干扰
互调干扰:
同频干扰:所有落在收信机通带内的与有用信号频率相同或相近的干扰信号(非有用信号)称为同频道干扰。
阻塞干扰:
邻近干扰:
VLR HLR MSC OFDM GPRS
VLR(访问者位置寄存器):VLR包含所有当前在服务器MSC中的移动用户的有关数据。通常每一个移动交换区有一个VLR。
作用:
- 用户数据的存储:VLR必须存储其归属用户的有关数据。
- 用户数据的检索:当呼叫建立时,根据MSC的要求,VLR能够依据TMSI(移动台呼叫)、MSRN(移动台被叫)向MSC提供用户的信息。
- 登记:当移动用户出现在一个新的位置区域,VLR应能完成登记、取消登记的功能。
- 移动台去话:收到MSC发送的去话通知后,VLR应能删除此用户的信息并通知HLR。
- 鉴权:VLR应能向鉴权中心(AUC)索取并存储鉴权参数。
- 提供MSRN:支持每次MS被呼叫时进行MSRN分配(MS位置更新时需要求MSC分配MSRN)。
- VLR的恢复:当VLR发生数据错误时,VLR应能通知相应的HLR,删除与其相应的数据。
HLR(归属位置寄存器):
作用:
- 用户数据的存储
- 用户数据的检索
- 提供移动用户漫游号
- 鉴权
- 登记
- 移动台去话
- HLR的恢复
MSC(移动业务交换中心)
OFDM(正交频分复用技术)
关键技术:
- 时域和频域同步
- 信道估计
- 信道编码和交织
- 降低峰值平均功率比
优缺点:
GPRS(通用分组无线业务)
CDMA 扩频类型
CDMA(码分多址)
扩频类型
直序扩频、跳频扩频、跳时扩频以及线性调制
分集接收
分集接收是利用信号和信道的性质,将接收到的多径信号分离成互不相关(独立的)多径信号,然后将多径衰落信道分散的能量更有效的接收起来处理之后判决,从而达到抗衰落的目的。
二、分析设计
直接序列扩频
CDMA AB用户 Walsh码为例说明
GRPS网络结构分析
SGSN:主要负责GPRS网络内的数据分组,它扮演的角色类似通信网络内的路由器,将BSC送出的数据分组路由到其他的SGSN,或是由GGSN将分组传递到外部的因特网,SGSN还包括所有管理数据传输有关的功能。
GGSN:是GPRS网络连接外部因特网的一个网关,负责GPRS网络与外部因特网的数据交换。
三、简答题
CDMA软容量 功率控制
软容量:CDMA是一个干扰受限的系统,系统的容量是以受干扰成都来衡量的,是一个动态指标。
功率控制:
MSK和GMSK 画相位图
GSM鉴权和加密
鉴权是为了确认移动台的合法性,加密是为了防止第三者窃听
鉴权:通过接收到的伪随机数RAND以及客户鉴权键Ki,然后通过A3算法生成一个响应SRES,MSC/VLR将接受到的响应与三参数组中的SRES进行比对,来确定是否允许用户接入。
加密:用于鉴权的RAND用来与Ki一起作为A8算法的输入,计算出秘钥Kc,然后对信息数据流进行加密。
卷积码 输出序列
卷积码
正交振幅调制
QAM是一种矢量调制,将输入比特先映射到一个复平面上,形成复数调制符号,然后将符号的I、Q分量采用幅度调制,分别对应调制在相互正交和两个载波上。这样与幅度调制相比,其频谱利用率将提高一倍。
GSM在MSC之间的切换和流程/GSM呼叫MS画流程、分析信道
GSM在MSC之间的切换和流程:
一且决定启动切换、最适合的新的小区应该得到认定,MS和网络进入切换执行阶段,与当前服务的BTS连接中断, 在新的小区与新的BTS建立新的连接。切换执行过程和所包含的信令均依赖F新小区的选择。如果新的小区巾同一个BSC控制,那么切换被认为是BSC内部切换。信令限制在BSC内部而不用包含MSC。如果新的BTS属同一MSC内不同的BSC,我们称之为MSC内部切换。如果这两个BSC由不同的MSC控制。我们称之为MSC之间切换。
GSM呼叫MS画流程、分析信道:
蜂窝 中心激励、顶点激励、信道分配
中心激励:基地站在小区的中心,由全向天线覆盖无线小区。
顶点激励:在每个正六边形不相邻的三个顶点上设置基地站,并采用定向天线形成覆盖区,这就是顶点激励。
信道分配:信道分配分为固定信道分配(FCA),动态信道分配(DCA)和混合信道分配(HCA)。
- FCA:FCA根据预先估计的覆盖区域内的业务负荷将信道资源分给若干个小区,相同的信道集合在间隔一定距离的小区内可以再次得到利用(信道复用)。
- DCA:在DCA系统中,信道资源不固定属于一个小区, 所有信道被集中分配。DCA根据小区的业务负荷,通过信道质量、使用率和信道的复用距离等因素选择最佳的信道,动态地分配给接入的业务。
- HCA:HCA是FCA和DCA的结合。在HCA中信道被分为固定和动态两个集合,各小区可优先使用分给它的固定信道、当固定信道不够用时,再按DCA方式使用空闲的动态信道。
越区切换
4个准则
- 相对信号强度准则
- 具有门限规定的相对信号强度准则
- 具有滞后余量的相对信号强度准则
- 具有滞后余量和门限规定的相对信号强度准则