题目 | 答案 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 选项F |
PRAC现划时,与小区半径设置最相关的参数是 | C | 1839 | prachConfigIndex | zeroCorrelationZoneConfig | prachRoot SequenceIndex | ||
( )负责PDU Sessi on的控制和管理 | A | AMF | SMF | PCF | UPF | ||
()承载会话类语音业务 | A | QCI1 | QCI6 | QCI9 | QCI8 | ||
()频段作为锚点站,室分主频段,覆盖优势较大 | D | E | F | D | FDD1.8G | ||
()频段作为锚点站,整体上覆盖连续性好(D频段打底城市例外),宏站主选之一 | A | FDD1.8G | E | F | D | ||
2.6GHz,5毫秒单周期,SSB最大支持()个波束扫描 | B | 16 | 8 | 2 | 4 | ||
3.5GHz, 2. 5毫秒双周期,SSB最大支持()个波束扫描 | A | 7 | 8 | 4 | 2 | ||
5ms单周期帧结构下,SSB最大支持( )个波束扫描。 | B | 4 | 8 | 2 | 16 | ||
alpha (PUSCH发射功率时路损弥补因子)集团规范设置为( ) | C | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
CNO PCI规划结果中Problem Cel1 and PCI字段含义 | D | 与当前小区PCI冲突的小区及PCI值 | 与当前小区PCI mod30复用距离不足的小区及PCI值 | 与当前小区PCI不满足PCI相关性和漏配比的小区及PCI值。 | 与当前小区PCI复用距离不足的小区及PCI值 | ||
EN-DC双连接场景中,UE连接到作为主节点的eNB和作为辅节点的eNB,其中eNB可以通过()接口连接到SGW? | C | S1-MME | X2-U | S1-U | X2-C | ||
MeNB站间携带SN的X2切换流程过程,源MN发送哪条消息给目标MN?该消息中携带MCG和SCG相关配置信息,NR测量结果。目标MN根据测量结果触发目标SN添加过程,发送sgNB Addition Request给目标SN | B | Handover Request | SENB Modi fi cation Request | Rrc Connection Reconfi gurati on | Handover Request Acknowledge message | ||
LTE到INR邻区规划功能所需数据,那项数据是必选( ) | B | LTE网管规划数据 | LTE和NR工参 | NR网管规划数据 | |||
NSA组网单站验证中,单用户好点Ping32Bytes小包平均时延要求: | B | 5ms | 15ms | 10ms | 17ms | ||
OPPO终端由于节电功能触发SCG Failure,上报的原因值是 | D | RandomAccessProblem | synchReconfigFailure | RLC-MaxNumRetx | T310-Expiry | ||
PRACH规划时,与小区半径设置最相关的参数是 | D | prachCconfiglndex | 1839 | prachRootSequencelndex | zeroCrrelationZoneConfig | ||
SN变更准备阶段失败原因不包含() | C | MN侧配置的gNB的邻区中PCI混淆 | MN和目标侧gNB没有配置x2口 | MN和目标侧gNB的小区没有配置邻区关系 | MN和目标侧gNB的X2链路断 | ||
SN添加统计指的是: | C | 从MN发起B1测量到MN收到E-RAB Modification Confirm | 从MN发起B1测量到MN收到SgNB Addition Request Acknowledge | 从MN发起SgNB Addition Request到MN收到E-RAB Modification Confirm | 从MN发起SgNB Addition Request到MN收到SgNB Addition Request Acknowledge | ||
SSB在频域共计占用()RB | D | 24 | 18 | 10 | 20 | ||
带SN切换的过程中,如果主节点4G小区切换,但辅节点5G小区不变,可能的原因是: | A | 最强NR邻区RSRP-源NR小区RSRP<带SN切换RSRP差值 | 最强NR邻区RSRP-源NR小区RSRP≧带SN切换RSRP差值 | 最强NR邻区SINR大于源NR小区SINR | 最强NR邻区SINR小于源NR小区SINR | ||
反开MM功率继承的描述错误的是 | A | V3.80.20版本果默认的替换数据默认RS功率、PA/PB继承替换前 | 对于存在减配且减配后仅1个小区的扇区,需要保证减配后小区的RS功率继承减配前该扇区RS功率最大的小区 | 当前4/5G功率是分开配置的,不存在4G+5G功率超过AAU总功率的情况 | 如果替换前RS功率低于AAU最小功率或高于AAU支持的最大功率时,数据配置时会报错,需要人工根据报错信息修改到功率允许的范围内即可,采用就近原则进行修改,比如报错原因为低于最低功率则人工修改到最小功率 | ||
关于5G图标显示策略,要求连接态配置() | A | ConfigA | ConfigB | ConfigD | ConfigC | ||
关于D7&D8异常終端IMEISV黑白名单描述错误的是 | B | 如果配置为黑名单且四配出来该终端在黑名单内,则在异频测控消息中不会给该终端带D78D8频点,如果不在黑名单内则正常下发异频频点 | 针对配置了D7或D8频点后出现高重建的邻站,跟踪小区Uu和S1信令,小工具自动从信令中筛选出异常終端作为黑名单 | 目前核心网不支持终端IMEI sv获取和传递功能 | 针对配置了D7或D8频点的小区跟踪小区Uu和S1信令,小工具自动从信令中筛选出正常接入终端作为白名单 | ||
海思芯片由于节电功能触发SCG Failure,上报的原因值() | D | T310-Expiry | RLC-MaxNumRetx | synchReconfigFailure | RandomAccessProblem | ||
基于大下倾策略进行MM下倾角规划,初始总下倾角要求≤()度 | A | 15 | 10 | 25 | 20 | ||
假设5G PRACH使用短码,循环移位Ncs=46,则一个小区配置多少个要序列? | B | 12 | 22 | 3 | 32 | ||
时频域资源上功率为0的是 | A | CSI-IM | CSI-RS | SRS | SSB | ||
天线法线与道路夹角小于40度,建议CSI-RS垂直()波束 | A | 6 | 1 | 2 | 4 | ||
投诉处理流程最后一步是 | D | 间题详细的分析定位 | 故障报告输出客户 | 问题关闭,文件归纳 | 回题解决,投诉回复 | ||
为提升FTP下行速率,下行PDCP序列号长度(snSizeDl)应设置为 | A | 18bit | 8bit | 12bit | 4bit | ||
业务信道的解调参考信号是 | A | DMRS | SSB | CSI-RS | CRS | ||
一个小区总共有()个前导序列 | C | 16 | 128 | 64 | 32 | ||
以下哪个COUNTER的统计失败次数较多,可能是缺少锚点到目标5G基站4-5邻区关系或者偶联配置异常导致的? | B | C600600001SN添加失败次数,F1 Context建立失败 | C373760017(目标SgNB的SgNB修改失败次数)、 | C600600002添加失败次数,X2口重配超时 | C374420004SgNB添加失败次数,由于E-RAB修改失败 | ||
以下哪项不属于搬迁后族验收输出内容 | A | 簇PAC报告 | OSS KPI验收报告 | 话务量和流量监控和评估 | DT测试验收报告 | ||
以下哪种原因释放属于异常释放 | B | MeNB发起的SgNB释放饮数,重定向导致 | MeNB发起的SgNB释放次数,小区闭塞或者复位 | MeNB发起的SgNB释放次数,语音质量保证功能引起释放 | MeNB发起的SgNB释放次数,CSFB弓 |起释放 | ||
以下说法错误的是 | B | Mn1未配置Sn1邻区,在流程SN CHANGE REQUIRED后无法触发Sn添加,该场景属于异常,会统计为失败 | 如果5-5未添加邻区,MR上报后也会出发SN CHANGE REQUIRED,会计入SN变更请求次约(C600600009) | 邻区配置正常,单由于Sn1异常(拥塞、告警等)情况下,流程中第3步Sn未能响应或回复失败,该场景属于异常,会统计为失败 | 终端重配失败,该场景属于导常,MN不发cogfirm.会统计失败 | ||
在NR协议中,PRACH的前导格式总共有()种 | B | 18 | 13 | 4 | 9 | ||
在NSA网络中,UE可以建()用于和从站SgNB直接进行RRC PDU传输? | D | SRB0 | SRB1 | SRB2 | SRB3 | ||
针对4G退频隔离带的说法不正确的是 | B | 路测扫频:场强高于-130dBm的小区作为退频小区 | 隔离2层邻区范围,城区环境下距离约800m~1km | 网管切换统计:切换占比大于99%的邻区要纳入隔离带 | 精确确定隔离小区,技术手段包含踣测扫频、网管切换统计和M干扰矩阵 | ||
5G侧SN添加失败次数,gNB接纳失败主要原因有() | BCD | x2偶联配置异常 | 基于用户数的接纳控制 | 基于承载数的接纳控制 | 小区状态异常 | ||
5G的下行参考信号包括: | ACD | CSI-RS | SRS | DMRS | PTRS | ||
5G邻区规划原则包括 | ABCD | 邻区个数要适当。 | 地理位置上直接相邻的小区一般要作为邻区; | 一般都要求互配为邻区。在一些特殊场合,可能要求配置单向邻区; | 邻区应该根据路测情况和实际无线不境而定。 | ||
5G室内外同频组网干扰同方案解决方案包括 | ABCD | 室内外的功率和来波方向协同 | PRB随机化 | 原地comp | 超级小区 | ||
CSI-ReportConfig中的codebookType分为哪几类 () | AB | typeI | typeII | typeIII-SinglePanel | typeII-MultiPanel | ||
NR PCI规划,下面说法正确的是 | ABCD | 不能出现PCI冲突、PCI混滑 | PCI复用距离最大化 | PCI模30复用距离最大化,提高srs测量的准确性 | 站内小区/对打小区,PCI模3不同,考虑Pss序列错开(非强需求) | ||
NR精品线路优化,对4G的RF优化要求是: | ABC | 无频繁乒乓切换 | 保证锚点4G小区覆盖良好,无弱覆盖 | 精品线路上,避免4G无主导小区的情况 | 无越区覆盖 | ||
NSA场景(Option 3X架构)需要配置的邻区包括: | ABD | NR<->NR | LTE<->NR | NR<->LTE | LTE<->LTE | ||
NSA场景需要规划的邻区,一般包括: | ABC | 5G->4G的系统间邻区 | 4G->5G的系统间邻区 | 5G->5G的系统内邻区 | 5G->2G的系统间邻区 | ||
NSA快速单验包括: | BCDE | 端到端问题快速核查 | 锚点及NR基线参数部署 | 夜间100M带宽临时退频单验 | Ping大包专项测试 | 单验后DBIA部署 | |
NSA优先占用锚点小区方案,说法正确的是。 | ABD | 当锚点小区无覆盖时,基于覆盖切换/重选至非锚点小区,在肥猫点小区执行NSA终端独立的移动性策略,使NSA终端更容易切换/重选到锚点 | 非锚点和锚点都覆盖的区城。当你NSA终端开机占用非锚点时,可定向切换至锚点小区 | 当NSA终端移动到锚点小区的覆盖区城时,基于定向切换/基于覆盖切换/IMMCI重选到锚点小区 | NSA络端占用到锚点小区后,执行独立的移动性策略,确保在锚点上的稳定驻留;且高负荷时禁止将NSA终端负荷均衡到其他频点 |
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