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文檔簡介
四、簡答題
1.請簡述一下EN-DCSCG測量模型。
2.簡要描述NR中Frame、subframe、slot、symbol之間關(guān)系?
答:1個(gè)Frame長度10ms,1個(gè)subframe長度1ms
1個(gè)Frame中有10個(gè)subframe
"1個(gè)subframe中slot個(gè)數(shù),取決于numerology
u配置(u=0,1,2,3,4,1個(gè)subframe對(duì)應(yīng)slot個(gè)數(shù)為2u)"
1個(gè)slot有14個(gè)symbol(NCP),或12個(gè)symbol(ECP)
3.NR中主要用到的信道柵格分為哪兩類?簡要描述其作用。
答:RFchannelraster(頻帶信道柵格)和Synchronizationchannelraster(同步信道柵格)
Synchronizationchannelraster用于標(biāo)識(shí)SSblock可能的頻率位置集,包括同步信道PSS/SSS和PBCH。
RFchannelraster主要用于識(shí)別由基站傳輸?shù)恼麄€(gè)RF載波的可能頻率位置集合。
4.請畫出NRSA的狀態(tài)轉(zhuǎn)換圖。
5、LTE和NR分別包含哪些加密和完保算法,以及LTE安全算法和NR安全算法之間關(guān)系?
答:LTE加密算法:eea0、eea1、eea2、eea3
LTE完保算法:eia0、eia1、eia2、eia3
NR加密算法:nea0、nea1、nea2、nea3
NR完保算法:nia0、nia1、nia2、nia3
LTE安全算法和NR安全算法完全相同,即eeax=neax,eiax=niax,只是在LTE和NR下命名不同。
6.Slotconfiguration可以由哪些方式改變?以及對(duì)應(yīng)的消息流程。
答:Semi-staticDL/ULassignment
Cell-specificsemi-staticDL/ULassignment;
UE-specificsemi-staticDL/ULassignment;
DynamicSFI(DCIformat2_0)
初始接入:
Cell-specificsemi-staticDL/ULassignment(inSIB1message)
連接態(tài)下:
1.Cell-specificsemi-staticDL/ULassignment(inRRCConnectionReconfigurationmessage)
2.UE-specificsemi-staticDL/ULassignment(inRRCConnectionReconfiguration)
3.DynamicSFI(DCIformat2_0)
7.BWP的使用場景有哪些?
答:1:SupportingreducedUEBWcapability
2:SupportingreducedUEenergyconsumptionbymeansofbandwidthadaptation
3:SupportingFDMofdifferentnumerologies
8.簡述Beamfailurerecovery的幾個(gè)步驟
答:1)Beamfailure檢測
2)新beam選擇
3)在目標(biāo)beam上發(fā)送beamfailurerecovery請求
4)監(jiān)測目標(biāo)beam的下行PDCCH,檢測網(wǎng)絡(luò)對(duì)于beamfailurerecovery請求的響應(yīng)
9.請給出MCGfail,SCGfail時(shí)的UE處理過程。
答:1、當(dāng)檢測出MCGfail時(shí),在安全模式已開啟情況下,UE執(zhí)行重建過程。在安全模式未開啟模式下,UE
回IDLE;
2、當(dāng)檢測出SCGfail
時(shí),UE懸掛所有的SCG無線承載的SCG傳輸,并向MN上報(bào)SCG失敗信息,不觸發(fā)RRC連接重建。
10.簡要說明一下NR測量配置中主要包括哪些部分?
答:包括Measurementobjects
,Reportingconfigurations,Measurementidentities,
Quantityconfigurations,Measurementgaps。
11.簡述PHR的觸發(fā)條件?
答:phr-ProhibitTimer超時(shí)
PHR配置或不是用于刪除的重配
Scell激活
PSCell增加
上行新傳時(shí),判斷phr-PeriodicTimer沒有在運(yùn)行,且至少有一個(gè)激活的SCell的pathloss改變量(Cell1的pathloss與上一次新傳帶PHR時(shí)Cell1的pathloss相比)大于phr-Tx-PowerFactorChange
上行新傳時(shí),判斷phr-PeriodicTimer沒有在運(yùn)行,且任一一個(gè)激活的Scell的powerbackoff改變量(Cell1的powerbackoff與上一次新傳帶PHR時(shí)Cell1的powerbackoff相比)大于phr-Tx-PowerFactorChange
12.請畫出碼字到天線端口發(fā)送的流程圖
13.簡述PUCCHformat的LengthinOFDMsymbols,Num.bits,PRBnumber,Waveform和UCI信息。
14.簡述競爭隨機(jī)接入的主要過程
答:1:UE向gNB發(fā)送Preamble碼。
2:gNB向UE反饋隨機(jī)接入響應(yīng)。gNB會(huì)在PRACH中盲檢測前導(dǎo)碼,如果gNB檢測到了隨機(jī)接入前導(dǎo)序列碼,則上報(bào)給MAC,后續(xù)會(huì)在隨機(jī)接入響應(yīng)窗口內(nèi),在下行共享信道PDSCH中反饋MAC的隨機(jī)接入響應(yīng)。
3:UE向gNB發(fā)送MSG3。
MSG3可能攜帶RRC建鏈消息,也可能攜帶RRC重建消息。
4:gNB向UE發(fā)送MSG4。gNB和UE最終通過MSG4完成競爭解決:
(1)對(duì)于初始接入和重建的情況,MSG4中的MACPDU會(huì)攜帶競爭解決標(biāo)識(shí);
(2)對(duì)于切換、上/下行數(shù)據(jù)傳輸?shù)Р降绕渌麍鼍斑M(jìn)行的競爭隨機(jī)接入場景,MSG4中不包括UE競爭解決標(biāo)識(shí)。
15.對(duì)PUSCH傳輸載波(normalUL/SUL)的配置有哪些方式?
答:(1)默認(rèn)傳輸?shù)妮d波和PUCCH一致:UL和SUL上都未配置高層參數(shù)pusch-Config,在配置了高層參數(shù)pucch-Config的UL或SUL上調(diào)度對(duì)應(yīng)的PUCSH;
(2)通過DCI動(dòng)態(tài)指示傳輸?shù)妮d波:DCIformat0_0
和DCIformat0_1中有1bit指示位—
UL/SULindicator,用于指示PUSCH的傳輸載波,為1表示SUL,為0表示normalUL。
16.有哪些場景網(wǎng)絡(luò)會(huì)通過TimingAdvanceCommand跟UE同步TAValue,有什么區(qū)別?
答:gNB通過兩種方式給UE發(fā)送TimingAdvanceCommand:初始上行同步和上行同步更新
1)初始上行同步
在隨機(jī)接入過程中,gNB通過測量接收到的preamble來確定timingadvance值,并通過RAR的TimingAdvanceCommand字段(共12比特,對(duì)應(yīng)TA索引值的范圍是0~3846)發(fā)送給UE,。
2)上行同步更新
在RRC_CONNECTED態(tài),gNB需要維護(hù)timingadvance信息。
雖然在隨機(jī)接入過程中,UE與gNB取得了上行同步,但上行信號(hào)到達(dá)gNB的timing可能會(huì)隨著時(shí)間發(fā)生變化:
因此,UE需要不斷地更新其上行定時(shí)提前量,以保持上行同步。NR中,gNB使用一種閉環(huán)機(jī)制來調(diào)整上行定時(shí)提前量。
gNB基于測量對(duì)應(yīng)UE的上行傳輸來確定每個(gè)UE的timingadvance值。如果某個(gè)特定UE需要校正,則eNodeB會(huì)發(fā)送一個(gè)TimingAdvanceCommand
給該UE,要求其調(diào)整上行傳輸timing。該TimingAdvanceCommand
是通過TimingAdvanceCommandMACcontrolelement發(fā)送給UE的。
17.說明下列流程的區(qū)別SecondaryNodeChang流程和SecondaryNodeModification
答:SecondaryNodeModification流程
該流程可以由MN發(fā)起,也可以由SN發(fā)起。用于修改,建立和釋放承載上下文,修改同一SN下scg的配置。也可以用于當(dāng)SRB3沒有建立的時(shí)候通過MN傳輸NRRRC消息給UE以及UE的響應(yīng)消息給SN.
SecondaryNodeChang流程
該流程是傳輸源SN的UE上下文給目標(biāo)SN,用于更改SCG配置。這個(gè)版本的協(xié)議還不支持使用一個(gè)RRC
重配流程修改inter-RATSN的操作,例如EN-DCtoDC。
18.UCI包含哪些信息,并簡單描述一下作用。
答:SR:SchedulingRequest。用于向基站請求上行UL-SCH資源。
HARQACK/NACK:對(duì)在PDSCH上發(fā)送的下行數(shù)據(jù)進(jìn)行HARQ確認(rèn)。CSI:ChannelStateInformation,包括CQI、PMI、RI等信息。用于告訴基站下行信道質(zhì)量等,以幫助基站進(jìn)行下行調(diào)度。
19.哪些條件可以觸發(fā)BSR
答:(1)UE的上行數(shù)據(jù)buffer為空且有新數(shù)據(jù)到達(dá):當(dāng)所有LCG的所有邏輯信道都沒有可發(fā)送的上行數(shù)據(jù)時(shí),如果此時(shí)屬于任意一個(gè)LCG的任意一個(gè)邏輯信道有數(shù)據(jù)變得可以發(fā)送,則UE會(huì)觸發(fā)BSR上報(bào)。例如:UE第一次發(fā)送上行數(shù)據(jù)。該BSR被稱為“RegularBSR”;
(2)高優(yōu)先級(jí)的數(shù)據(jù)到達(dá):如果UE已經(jīng)發(fā)送了一個(gè)BSR,并且正在等待ULgrant,此時(shí)有更高優(yōu)先級(jí)的數(shù)據(jù)(即該數(shù)據(jù)所屬的邏輯信道【而不是LCG】比任意一個(gè)LCG的邏輯信道的優(yōu)先級(jí)都要高)需要傳輸,則UE會(huì)觸發(fā)BSR上報(bào)。該BSR被稱為“RegularBSR”;
(3)UE周期性地向eNodeB更新自己的buffer狀態(tài):eNodeB通過IE:MAC-MainConfig的periodicBSR-Timer字段為UE配置了一個(gè)timer(配置成“infinity”則去使能該timer),如果該timer超時(shí),UE會(huì)觸發(fā)BSR上報(bào)。例如:當(dāng)UE需要上傳一個(gè)大文件時(shí),數(shù)據(jù)到達(dá)UE傳輸buffer的時(shí)間與UE收到ULgrant的時(shí)間是不同步的,也就是說UE在發(fā)送BSR和接收ULgrant的同時(shí),還在不停地往上行傳輸buffer里填數(shù)據(jù),因此UE需要不停地更新需要傳輸?shù)纳闲袛?shù)據(jù)量。該BSR被稱為“PeriodicBSR”;
(4)為提高BSR的健壯性,LTE提供了一個(gè)重傳BSR的機(jī)制:這是為了避免UE發(fā)送了BSR卻一直沒有收到ULgrant的情況。eNodeB通過IE:MAC-MainConfig的retxBSR-Timer字段為UE配置了一個(gè)timer,當(dāng)該timer超時(shí)且UE的任意一個(gè)LCG的任意一個(gè)邏輯信道里有數(shù)據(jù)可以發(fā)送時(shí),將會(huì)觸發(fā)BSR。該BSR被稱為“RegularBSR”。
(5)廢物再利用:當(dāng)UE有上行資源且發(fā)現(xiàn)需要發(fā)送的數(shù)據(jù)不足以填滿該資源時(shí),多余出來的比特會(huì)作為paddingbit而被填充一些無關(guān)緊要的值。與其用作paddingbit,還不如用來傳BSR這些有用的數(shù)據(jù)。所以當(dāng)paddingbit的數(shù)量等于或大于“BSRMACcontrolelement+
對(duì)應(yīng)的subheader”的大小時(shí),UE會(huì)使用這些比特來發(fā)送BSR。該BSR被稱為“PaddingBSR”。
20.NR中,處于激活狀態(tài)的SPS的釋放方式可能有哪兩種,簡要描述一下。
答:1)RRC消息配置。對(duì)于上行SPS,當(dāng)UE收到的BWP-UplinkDedicated中,將configuredGrantConfig置為release時(shí);對(duì)于下行SPS,當(dāng)UE收到的BWP-DownlinkDedicated中,將sps-Config置為release時(shí)。
2)UE收到指示SPS釋放的PDCCH。如果UE收到的下行分配消息此前已經(jīng)通過CS-RNTI標(biāo)識(shí)的PDCCH接收到了,且HARQ信息中的NDI為0,此時(shí),如果PDCCH內(nèi)容指示了SPS釋放消息,需要釋放處于激活狀態(tài)的SPS。
21.簡單描述LTE測量NR(無ENDC下)時(shí)NR小區(qū)測量質(zhì)量是怎樣獲得?
答:(小區(qū)配置SSB時(shí))如果MO里沒有配置threshRS-Index和maxRS-IndexCellQual,或者beam測量結(jié)果最高值低于threshRS-Index,則取beam測量結(jié)果最高值;否則取超過threshRS-Index門限的最高beam測量值做線性平均,且平均beam的數(shù)量不能超過maxRS-IndexCellQual
"22.基于SSB的NR測量中,如果測量配置中配置了需要上報(bào)beam的信息,maxNrofRsIndexesToReport設(shè)為2,超過門限absThreshSS-BlocksConsolidation的beam有4個(gè),按信號(hào)質(zhì)量由好到查排序分別是ssb-index1,ssb-index5,ssb-index3,ssb-index6,那么需要上報(bào)的是哪些?"
答:ssb-index1和ssb-index5
23.在InitialDLBWP和InitialULBWP上可以分別收發(fā)哪些消息?。
"答:InitialDLBWP:RMSI/OSI/paging,Msg2/4andotherDLmessagesbeforeAdditionalBWPsareconfigured"
"InitialULBWP:Msg1/3,PUCCHforMsg4HARQfeedback,andotherULmessagesbeforeAdditionalBWPsareconfigured"
24.請畫出CSI-MeasConfig中ReportTrigger,ReportConfig及ResourceConfig,Resourceset,Respurce的關(guān)系。
25.簡述K0,K1,K2的定義和取值單位
答:K0:調(diào)度PDSCH的DCI和PDSCH之間的timeoffset用K0表示。以slot為單位。[38.214
5.1.2.1]
K1:PDSCH與在PUCCH上的反饋用K1表示。以slot為單位。[38.2139.2.3&9.1.2]
K2:調(diào)度PUSCH的ULDCI與PUSCH之間的timeoffset用K2表示。以slot為單位。[38.2146.1.2.1]
26.請列出一個(gè)服務(wù)小區(qū)下可以支持的DCIFormatsize的配置,初始BWP和非初始BWP下各舉一個(gè)例子
答:
?ActiveBWPisinitialBWP
–4differentDCIsizes
"?CI1-0/0-0/2-2/2-3,DCI0-1,DCI1-1,
DCI2-0=DCI2-1"
–3differentDCIsizesperC-RNTI
"?DCI1-0/0-0,DCI0-1,DCI1-1"
?ActiveBWPisnotinitialBWP
–4differentDCIsizes
"?DCI1-0/0-0/2-2/2-3inCSS,DCI1-0/0-0inUSS,
DCI2-1,DCI2-0"
–3differentDCIsizesperC-RNTI
"?DCI1-0/0-0inCSS,DCI1-0/0-0inUSS"
27.請簡述NRPDSCH支持的MCSTables及應(yīng)用場景。
答:Table1為默認(rèn)使用的Table,最大支持64QAM;
Table2
可通過高層參數(shù)mcs-Table配置,最大支持256QAM;
Table3可通過高層參數(shù)mcs-Table配置,用于URLLC場景,最大支持64QAM。
28.請簡單描述前導(dǎo)碼序列的生成過程。
答:前導(dǎo)碼序列集合包括根序列和由該根序列生成的循環(huán)移位序列,計(jì)算過程分為兩個(gè)大的步驟:
(1)生成一個(gè)ZC(Zadoff-Chu)根序列Xu(n),作為一個(gè)基準(zhǔn)序列
(2)將基準(zhǔn)序列Xu(n)進(jìn)行循環(huán)移位,生成63個(gè)不同的循環(huán)序列Xuv(n)
如果在(2)中根據(jù)基準(zhǔn)序列得到的移位序列不足63個(gè),則重新進(jìn)入(1),生成下一個(gè)基準(zhǔn)序列,以及新的基準(zhǔn)序列相應(yīng)的移位序列,直至滿足64個(gè)前導(dǎo)碼序列為止。
29.請簡單描述一下UCI的信道編碼類型?
30.簡述UCI在PUSCH上復(fù)用過程中資源映射的順序是什么?
答:分兩種情況:
1.HARQ-ACKfor1-2bits:CSIpartI
àCSIpartII
àUL-SCH
àHARQ-ACKfor1-2bits
2.HARQ-A
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