WCDMA面試題庫

2021-05-06 18:20:41 字數 5440 閱讀 3689

面試w網試題

1. 簡述慢衰落。

它是由於在電波傳輸路徑上受到建築物或山丘等的阻擋所產生的陰影效應而產生的損耗。它反映了中等範圍內數百波長量級接收電平的均值變化而產生的損耗,一般遵從對數正態分佈。

2. 話務量愛爾蘭的概念。

愛爾蘭是衡量話務量大小的乙個指標。是根據話音通道的占空比來計算的。如果某個基站的話音信道經常處於占用的狀態,我們說這個基站的愛爾蘭高。

具體來說,愛爾蘭表示乙個通道在考察時間內完全被占用的話務量強度。

通俗的講,話務量就是一條**線乙個小時內被占用的時長。如果一條**線被占用乙個小時,話務量就是1愛爾蘭。(愛爾蘭不是量綱,只是為紀念愛爾蘭這個人而設立的單位)。

3. 擴頻系統/ 優、缺點

擴頻首先是通道化過程,把每個資料符號轉換成碼片,從而增加訊號的帶每符號的碼片數稱為擴頻因子sf。然後是擾碼過程,對擴頻訊號加擾。

優點:1、抗干擾能力強;2、保密性能強;3、低功率譜密度,對人體影響較小;4、易於實現精確定位於測量;5、易於實現大容量多址通訊;

缺點:1、占用訊號頻寬寬;2、系統實現複雜;3、在時變通道上實現同步較為困難。

4. 功率與dbm的對照表

分貝dbm這個單位,dbm單位表示相對於1毫瓦的分貝數,dbm和w之間的關係是:dbm=10*lg(mw)1w的功率,換算成dbm就是10×lg1000=30dbm。2w是33dbm,4w是36dbm……大家發現了嗎?

瓦數增加一倍,dbm就增加3。為什麼要用dbm做單位?

1、對於無線訊號的衰減來說,不是線性的,而是成對數關係衰減的。用分貝更能體現這種關係。

2、用分貝做單位比用瓦做單位更容易描述,往往在發射機出來的功率幾十上百瓦,到了接收端已經是以微微瓦來計算了。

3、計算方便,衰減的計算公式用分貝來計算只用做加減法就可以了。

以1mw 為基準的db演算法,即0dbm=1mw,dbm=10*log(power/1mw)。

發射功率dbm-路徑損失db=接收訊號強度dbm

最小通訊功率dbm-路徑損失db≥接收靈敏度下限dbm

最小通訊功率dbm≥路徑損失db+接收靈敏度下限dbm

功率單位mw和dbm的換算表 :

dbm mw 0 1.0 mw

1 1.3 mw

2 1.6 mw

3 2.0 mw

4 2.5 mw

30 1.0w

31 1.3w

32 1.6w

33 2.0w

34 2.5w

35 3.0w

36 4.0w

37 5.0w

38 6.0w

39 8.0w

40 10w

41 13w

42 16w

43 20w

44 25w

45 32w

46 40w

47 50w

48 64w

49 80w

50 100w

60 1000w

5. 系統結構圖

6. 簡述wcdma 空中介面。

wcdma 空中介面採用訊號頻寬5mhz,碼片速率3.84mcps,amr語音編碼,支援同步/非同步基站運營模式,上下行閉環加外環功率控制方式,開環(sttd、tstd)和閉環(fbtd)發射分集方式,導頻輔助的相干解調方式,卷積碼和turbo碼的編碼方式,上行bpsk和下行qpsk調製方式。

7. 3g 系統採用了什麼通道編碼技術?各在什麼速率下使用?

utra 定義了兩種通道編碼方式:1/2 和1/3 速率的卷積碼和1/3 速率的turbo

碼。其中卷積碼一般用於較低的資料速率,而turbo 則用於較高的資料速率。

8. wcdma 系統的通道化碼和擾碼及其作用?

wcdma 中使用的通道化碼是正交可變擴頻碼ovsf,有擴頻作用。其作用是:上行區分同一終端的物理資料通道和控制通道;下行區分同一小區中不同使用者的下行鏈路連線。

wcdma 使用的擾碼是gold 碼,沒有擴頻作用,其用途是:上行區分終端;下行區分小區。

9. 上行內環功率控制頻率是多少?寫出詳細計算過程。

上行內環功率控制頻率為1500次/秒。

物理專用控制通道dpcch採用的無線幀長度為10ms,每幀有15個時隙,每個時隙都有功率控制位元,這樣每10ms會對發射功率調整一次,每秒的調整次數為: 15次/(10ms/1s)=1500次/秒

wcdma功率控制分為外環功率控制、內環功率控制、開環功率控制等三種。功率控制技術通過功控命令,使處於小區不同位置的ue到達基站的訊號電平基本相同,從而使遠處的訊號不被近處的強訊號淹沒,從而達到克服遠近效應作用。

10. 功率控制在wcdma 系統中的重要性。

功率在wcdma 系統中存在矛盾的兩點:一是提高某一使用者的發射功率能改善該使用者的服務質量;二是由於wcdma 系統的自干擾性,提高某一使用者的發射功率會增加對其它使用者的干擾,從而降低其它使用者的通訊質量,並使系統容量降低。因此功率是最終的無線資源,為提高無線資源的利用率,在wcdma 系統中採用有效的功率控制是非常重要的。

11. 簡述功控的目的以及各種功控的大致過程。

開環功控的目的是提供初始發射功率的粗略估計。它是根據測量結果對路徑損耗和干擾水平進行估計,從而計算初始發射功率的過程。比如:

上行鏈路的開環功控的目的是調整物理隨機接入通道的發射功率。ue在發射隨機接入之前,總要長時間的測量cpich的接收功率,以去掉多徑衰落的影響。閉環功率控制的目標是使接收訊號的sir達到預先設定的門限值。

在wcdma中,上行鏈路和下行鏈路的閉環功率控制都是由接收方 nodeb或ue通過rake接收機產生的訊號估計dpch的功率,同時估計當前頻段的干擾,產生sir估計值,與預先設定的門限相比較。如果估計值大於門限就發出tpc命令「1」(公升高功率);如果小於門限就發出tpc命令「0」(降低功率)。接收到tpc命令的一方根據一定的演算法決定發射功率的公升高或降低。

外環功率控制目的是動態地調整內環功率控制的門限。因為wcdma系統的內環功率控制是使發射訊號的功率到達接收端時保持一定的信幹比。然而,在不同的多徑環境下,即使平均信幹比保持在一定的門限之上,也不一定能滿足通訊質量的要求(ber或fer或bler)。

因此需要乙個外環功率控制機制來動態地調整內環功率控制的門限,使通訊質量始終滿足要求。rnc或ue的高層通過對訊號誤位元速率(ber)或誤塊率(bler)的估算,調整快速功率控制中的目標訊雜比(sirtarget),以達到功控的目的。由於這種功控是通過高層參與完成的,所以叫做外環功控。

當收到的訊號質量變差,即誤位元速率或者誤塊率上公升時,高層就會提高目標訊雜比(sirtarget)來提高接收訊號的質量。

12. rake 接收機的作用和原理?

通過多個相關檢測器接收多徑訊號中的各路訊號,並把它們合併在一起。基帶輸入的數位化訊號,通過相關器和本地碼產生器完成對使用者資料符號的解擴和積分。通道估計器使用導頻符號估計通道狀態;相位旋轉器根據其估計的通道狀態將通道造成的相位影響從接收符號中去除;延遲估計的作用是通過匹配濾波器獲取不同時間延遲位置上的訊號能量分布,識別具有較大能量的多徑位置,並將它們的時間量分配到rake 接收機的不同接收徑上。

而延遲均衡器就是為了補償每乙個路徑中的符號到達時間差。最後,rake 合併器把經過通道補償後的符號相加,由此提供了抵抗衰落的多徑分集。從實現的角度而言,rake 接收機的處理包括碼片級和符號級。

相關器、本地碼產生器和匹配濾波器屬於碼片級處理,一般用asic 器件實現;通道估計,相位旋轉和合併相加屬於符號級的處理,用dsp 實現。使用者裝置和基站間的rake 接收機的實現方法和功能儘管有所不同,但其原理是完全一樣的。

13. ue首次開機,在開始呼叫之前,ue有那一些過程?

ue開機後,處於空閒模式。空閒模式下,ue任務可以進一步地分為以下三個子過程: plmn選擇和重選擇、 小區選擇和重選擇、 位置登記。

plmn的選擇:ue開機後首先選擇乙個plmn並與其建立連線。ue接入層將所有可以利用的plmn報告給非接入層,ue儲存乙個允許的plmn型別佇列。

plmn型別可能為gsm-map或ansi-41。在plmn選擇和重選擇時,基於允許的 plmn型別佇列以及接入優先順序,手動或自動地選擇合適的plmn。小區的選擇:

ue在選定的plmn中搜尋乙個合適的小區,選擇該小區以提供服務,並監測該小區的控制通道以接收系統資訊。小區搜尋過程包括時隙同步、幀同步和解擾三個步驟。小區重選:

ue駐留到乙個小區後,將根據小區重選規範週期行地尋找更好的小區。若ue發現乙個更好的小區,它將選擇並駐留到該小區。所選小區可以在已選plmn中,也可以在其它的plmn中。

位置登記:ue開機選擇了乙個合適的小區後,將利用nas登記過程在其所選小區的登記區中進行位置登記;在小區重選時,若新小區位於不同的登記區,也需要進行位置登記。

開機後,接受到各基站的同步碼,確定各基站的同步時隙、幀同步、以及基站的擾碼,之後接受各基站cpich導頻碼,之後根據導頻碼ue會進行解析,看那個小區的訊號最好,之後進行小區選擇,即選擇訊號最好的小區接入,之後就是接受該小區的廣播,接受基站發給ue的一些初始化資訊,之後ue就駐留在該小區中,當要打**時,ue上行發乙個prach的請求,之後等待基站的aich回應,收到回應後即建立專用通道進行通話,被叫方那邊是收到乙個pich 的尋呼指示,之後就會到pch中去解析呼叫資訊,通話就建立了.

plmn選擇

2)廣播資訊接收

3)小區選擇和重選

4)位置登記

5)尋呼接收

6)接入過程。

小區搜尋過程

(1)小區搜尋

手機用sch 的主同步碼序列獲取小區的時隙同步,即採用與主同步碼序列對應的

匹配濾波器,通過檢測匹配濾波器輸出訊號的峰值獲得小區的時隙同步。

(2)幀同步和碼組指示

手機sch 的次級同步碼序列搜尋幀同步,並且確定在前一步得到的小區所使用的

碼組。因此需要對接收通道和所有候選的次級同步碼序列做相關運算,檢測最大

相關值。因為序列的迴圈移位結果唯一,所以碼組和幀同步可以確定。

(3)擾碼識別

手機檢測捕獲小區的主擾碼序列,即通過在cpich 上與第2 步識別的碼組中的所

有碼字進行符號與符號間的相關運算。得到主擾碼後,就開始接收p-ccpch,

從而讀取系統和小區的bch 訊息。

ue開機流程的簡述

當ue開機時,nas層會請求發起plmn的選擇,目的是選擇乙個可用的、最好的plmn。plmn選擇有兩種模式,自動和手動。自動選網就是ue按照維護的plmn列表的優先順序順序自動的選擇乙個plmn報給nas層。

手動選網就是將當前的所有可用網路呈現給使用者,由使用者選擇乙個plmn。不論自動選網還是手動選網,其plmn選擇的具體過程是一樣的。如果ue事先儲存有頻率資訊,則直接在此頻率上搜尋最強的小區。

如果沒有,則ue需要在支援的全頻段上搜尋可用的plmn。在每乙個頻段上,ue只需要搜尋最強的小區,並接收它的系統資訊,從mib裡即可以讀出當前小區屬於哪個plmn。如果該小區的rscp滿足一定的條件,則把此發現的plmn作為高質量的plmn上報給nas;如果找到的plmn不滿足高質量plmn準則,但是能從系統資訊中讀出plmn id,則也要向nas報告,同時附上其相應的rscp值。

在頻率上對plmn的搜尋完成之後,nas層根據接入層報告的所有plmn資訊,來決定選擇乙個plmn,至此plmn選擇過程結束。

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