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& g: l6 t# t+ D1、5G关键技术有哪些?. a1 S5 I) H- {! j, H0 O+ N
1)基于OFDM优化的波形和多址接入
+ _) i% F$ q2 e2)实现可扩展的OFDM间隔参数配置- P, ]5 F9 @8 q" O. b$ c. q+ G. f/ K
3)OFDM加窗提高多路传输效率# o R. [8 I) J$ U& Q' b- z
4)先进的新型无线技术
7 o6 [2 y7 N: d& O b1 w# \/ K- N5)灵活的框架设计
9 D% o: _* Z4 C; K6)超密集异构网络
& w# `7 |5 g A1 L- R9 s% k7)网络切片, k3 m6 G$ P; I
8)网络的自组织0 [9 K |1 I; s2 ?+ j& m, A1 H
9)内容分发网络3 _2 A( b1 \1 {$ F
10)设备到设备通信( s8 e z8 w: C' {2 n: ?7 M
11)边缘计算' N( q4 S' y. x7 W+ e
12)软件定义网络和网络虚拟化
5 h5 U9 g5 o# {% A l* P* g3 a# X& Z6 s
2、三大运营商5G频段划分?
$ K: U# @% X# `, k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。
+ {. j) T! f! T7 \8 F7 G% C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。+ s0 u# _5 {; S; F4 b& d6 a5 f
& B7 W* F* c* G/ V1 e6 Z3、简要描述NR中Frame、subframe、slot、symbol之间关系?( ]) E& R0 D2 O
1个Frame长度10ms,1个subframe长度1ms;
- @, L! P4 M$ R& M9 F) d9 Z8 M1个Frame中有10个subframe;
# _1 |. O" g& h6 e1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);
( {4 w( L+ {. e$ r1个slot有14个symbol(NCP),或12个symbol(ECP)。5 R* z z9 m9 \8 a$ r4 | W
% W/ T) R6 L+ s) J# r2 r+ Y
4、NR中主要用到的信道栅格分为哪两类?
1 Q. v( e7 S7 X2 TRFChannel raster(频带信道栅格)和Synchronization channelraster(同步信道栅格)
* E; E/ ?. N2 P* B. nSynchronizationchannel 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;5 D8 A$ l% @* V3 b" o* z) d: K( Y
RFchannel 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。& T+ A; ?* X, d9 P& G
7 a8 o3 V0 b1 b9 e* E5 J8 s5、简要说明一下NR测量配置中主要包括哪些部分?
8 D* h2 K' p( x9 K! U包括Measurement objects ,Reporting configurations,Measurement identities,Quantityconfigurations,Measurement gaps。
, h5 v: W v5 M U1 r! L( ~* M: K9 W. X) i, a `3 H5 Z+ `
6、简述竞争随机接入的主要过程?
; ]6 S7 O0 ], m9 r+ T1)UE向gNB发送Preamble码。
- S& b0 u9 \% ^6 a2)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。
$ H) O, Z2 k5 n! Q3)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。
# O2 b( v4 C: Z" ~1 s4)gNB向UE发送MSG4。gNB和UE最终通过MSG4完成竞争解决:
4 G# D: F6 S9 N( Q(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;) {0 O! x4 j% A# P; F; x
(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。
' S1 |& }" p$ E; j0 q7 r! Z3 H4 Z' Y" x6 W- n
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?7 h7 X1 L2 V# |% q4 J
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7 d4 C8 p Z" j6 a. ]
1)初始上行同步
0 R3 i% o* t* q" H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。
, S* u6 U: N, D& q, @2)上行同步更新
% i3 Y, Y4 k3 y6 E) N1 }( Q% I在RRC_CONNECTED态,gNB需要维护timing advance信息。& w: j* k; f. V; ~* p: k3 L
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:+ q9 p8 S2 \) [1 K
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。/ C- M, `" ?. A/ y% O" r @4 L
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。+ K0 M4 E) ~4 I0 p
' u3 a1 d" O1 f0 Z
8、UCI包含哪些信息,并简单描述一下作用?
; l6 P/ J7 s+ a# [. ]) _. l0 d9 \# OSR:Scheduling Request。用于向基站请求上行UL-SCH资源。" U) G: l7 V% ~, o; E
HARQACK/NACK:对在PDSCH上发送的下行数据进行HARQ确认。2 }! P# L9 K* ^8 u
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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