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100000C、1:
200000D、1:
250000
8.Mapinfo格式电子地图由多个图层组成,每个图层通常包含(ABCD)文件。
A、*.datB、*.mapC、*.idD、*.tab
9.PlanetEET格式的地图中的Projection文件主要记录(ABCDEF)等信息。
A、椭球体类型B、电子地图精度C、投影类型
D、中央经度值E、长度比例F、南北和东西坐标偏移量
10.(ABCD)都是MAPINFO能够识别的命令或者词语,不区分大小写。
A、UpdateB、SetC、ObjD、Createline
11.地球椭球体的三要素(ABC)。
A、长半径B、a短半径C、b地球扁率D、斜率
12.数字地图主要由(ABCD)组成。
A、数字高程模型B、线状地物模型C、地物覆盖模型D、建筑物模型
判断题
1.地球椭球体是一个可以用数学模型定义和表达的光滑曲面。
有长半径轴和短半径之分。
(对)
2.在MapInfo中计算方位角的公式为:
nlong=Long+Radius*COS(Pi()*Azimuth/180);
nLat=Lat+Radius*(SIN(Pi()*Azimuth/180))。
(错)
3.在mapInfo中,显示扇区方位角的命令为:
UpdatesectorSetObj=CreateLine(Long,Lat,nLong,nLat)。
4.MapInfo软件可以打开mif格式的文件。
5.MapInfo软件可以打开dbf格式的文件。
6.mapInfo软件中,鼠标移动的位置不可以实时显示经纬度。
7.mapInfo软件中,同时只能有一个图层处于可编辑状态。
8.mapInfo软件中,可以导出用户划的polygon图层。
9.栅格地图转化为具有经纬度的地理信息的地图时,需要输入3个点的坐标进行配准。
10.MapInfo中,可以修改文件的默认目录。
填空题
1.电子地图按照存储结构可分为:
栅格数字地图和矢量数字地图。
2.在网规中,主要涉及使用的电子地图包含Planet/EET和Mapinfo两种格式。
3.电子地图常见的投影方式有:
UTM和Gauss-Kruge投影方式。
4.当批量修改基站附加属性的时候,用ID作为连接条件。
5.CentroidX(obj)的意义为:
取对象中心位置的X坐标(对应的是经度)。
CentroidY(obj)的意义为:
取对象中心位置的Y坐标(对应的是纬度)。
6.电子地图有两个关键参数:
地球模型和投影方式。
7.WGS-84坐标系是地心经纬度坐标系,而1954北京坐标系和1980坐标系为大地经纬度坐标系。
简答题
1.移动通信用数字地图主要包含几部分内容?
答:
移动通信用数字地图主要包含以下四部分:
1、数字高程模型(DEM数据):
是按规定分辨率等间隔表示的地面高程数据,采用栅格数据结构;
2、地面覆盖模型(DOM数据):
是按规定分辨率等间隔表示的地面覆盖类型,采用栅格数据结构;
3、线状地物模型(LDM数据):
是以弧段坐标表示的线状地物平面位置,采用矢量数据结构;
4、建筑群空间分布模型(BDM数据):
描述建筑物的平面位置和高度数据,采用栅格数据结构或矢量数据结构。
在以上四层数字地图中,DEM层、DOM层、LDM层是目前移动通信场强预测用数字地图所必须的数据,BDM层一般只用于微蜂窝的预测,在微蜂窝用量较大时才需要用到这层数据。
2.一般在无线网络规划应用领域常用的数字地图精度可以分为哪几种?
分别用于什么场合?
一般在无线网络规划应用领域常用的数字地图精度可以分为:
5米、20米、50米、100米
不同精度的数字地图用于不同的场合使用:
a)5m:
应用于密集城区,微蜂窝
b)20m:
应用于一般城区,宏蜂窝
c)50m:
应用于郊区,宏蜂窝
d)100m:
应用于农村,宏蜂窝
3.Mapinfo格式电子地图由哪些图层组成?
Mapinfo格式电子地图由多个图层组成,每个图层通常包含四个文件,*.dat,*.map,*.id,*.tab。
a)*.tab文件:
该文件较小,用来描述组织文件的格式及表的结构;
b)*.dat文件:
这种情况下还可能是*.xls、*.dbf等,分别对应EXCEL文件和数据库文件;
c)*.id:
连接数据和对象的文件;
d)*.map:
描述图形对象,其文件结构类似于*.id文件。
4.在Mapinfo中显示一个名为obj.xls的文件中的扇区方向角需要输入那个命令?
菜单栏中,“选项”-“显示MapBasic窗口”,打开MapBasic窗口,输入命令:
UpdatesectorSetObj=CreateLine(Long,Lat,nLong,nLat)
Long、Lat、nLong、nLat分别为打开表的列名(ColumnName)。
注意:
以上4个量的先后顺序不能变。
5.电子地图分为哪两类?
其主要优点是什么?
电子地图按照存贮结构可分为栅格数字地图和适量数字地图。
电子地图优点有:
a)便于存贮、传输和更新;
b)可以转换成纸质地图,或在屏幕上显示。
论述题
1.在Mapinfo上显示方位角的功能在网规网优工作中有着重要作用,简述对名为sector.xls文件的操作步骤及注意事项。
a)把需要显示的站点、扇区方位的信息制作成合适格式的EXCEL表格;
b)创建基站点位置:
关闭该sector.xls表,在Mapinfo中以TAB形式打开该表,“NamedRange:
”中选择“Other…”,弹出的对话框中“Sheet1!
A1:
L78”中的一个值A2要改成A1;
c)显示扇区方向角:
UpdatesectorSetObj=CreateLine(Long,Lat,nLong,nLat);
其中:
sector是现在MAPINFO打开的表名,可以替换成需要的表名;
Update、Set、Obj、Createline都是MAPINFO能够识别的命令或者词语,不区分大小写;
d)保存表,再重新打开就可以看到每个扇区不同方向的指示图。
二、TD传播模型
1.以下属于传播模型校正工具是:
(AB)。
A、AIRCOMB、ATOLLC、OUTUMND、NOPI
2.根据李氏定理,做TD播模型测试的时候要保证6m的范围内有(A)个采样点。
A、36~50B、46~50
C、70~80D、36~60
3.在传播模型测试中记录的数据中包括(ABC)。
A、RSSIB、GPS数据C、发射机使的发射功率
4.移动通信所用的电子地图必须包括(ABC)等对电波传播有影响的地理信息,是传播模型修正的重要基础数据。
A、地形高度B、地物C、街道矢量D、建筑物
5.电子地图精度要求与传播模型及规划的精度有关,一般(DE)精度用于农村,(C)精度用于城市和郊区,(A)精度用于微蜂窝。
A、5mB、10mC、20mD、50mE、100m
6.工程实际证明,在准平坦地形的条件下,传播模型的标准偏差不大于(B);
丘陵地形条件下,标准偏差不大于(C);
均值偏差不大于(A),则可认为该模型是可用的。
A、3dBB、8dBC、11dBD、13dB
7.在传播模型校正中,对得到的数据,需要做的预处理有(ABCD)。
A、距离过滤B、波导效应过滤C、强度过滤D、地物过滤
8.在进行TD-SCDMA传播模型测试时,应选用增益不大于(A)的全向天线。
A、10dBiB、20dBiC、30dBiD、40dBi
9.传播模型测试时设定测试路线必须考虑(ABDF)等几个方面。
A、能够得到不同距离不同方向的测试数据;
B、在某一距离上至少有4~5个测试数据,以消除位置影响;
C、在某一距离上至少有10~20个测试数据,以消除位置影响;
D、尽可能经过各种地物;
E、尽量选择高速公路、高架或较宽的公路;
F、尽量避免选择高速公路、高架或较宽的公路,最好选择宽度不超过3米的狭窄公路;
10.基于李氏定理,在进行传播模型测试时,要保证在(C)个波长间隔内,采集36或最多50个数据点。
A、20B、30C、40D、50
11.一般希望参加传播模型校正的每种地物的测试点大于(B)个。
A、30B、50C、80D、100
12.传播模型测试环境搭建过程中需要注意的事项有:
A、天线应避免放置于楼墙壁边沿;
B、连接紧固,跳线不能盘绕;
C、对发射系统及周围传播环境拍照;
D、天线挂高不能低于周围建筑物;
13.判断传播模型校正结果的参数RMS数值,在(D)dB以内可以认为校正结果可行。
A、6B、7C、8D、9
14.目前TD-SCDMA使用的传播模型都是基于(A)宏蜂窝传播模型。
A、COST-231-HATAB、HATAC、COST-321-HATAD、Okumura-Hata
1.在传播模型测试中发射机的功率数值只可以是一个固定的数值。
2.在传播模型测试计算路损时放在车顶的小天线的增益是不需要考虑的。
3.在传播模型测试选取放发射天线的楼顶时最好选很大的天面。
4.在做传播模型测试的时候最好走大的开阔的路。
5.在传播模型测试中我们使用的是全向天线。
6.在进行传播模型测试中应尽量避免选择高速公路、高架或较宽的公路。
7.用于传播模型校正的数据用的是测试点的中值场强值,应消除快衰落的影响。
8.传播模型校正的正确结果MeanError的值可以不为0。
9.传播模型校正的正确结果RMSError的值可以不为0。
10.传播模型测试校正的数据要经过距离,场强值,地物等的过滤。
11.传播模型校正可分为自动校正和手动校正两种。
12.在传播模型校正的过程中对于K1到K7的值有的可以设为默认的值。
13.传播模型测试主要有两种方法,一是基于无线电传播原理的计算,二是基于大量路测数据的统计模型。
14.在传播模型测试中,目前我们采用的是对点在时间上取平均的方法。
15.传播模型测试在进行测试环境搭建时,全向天线架设于楼顶上面,通常和实际天线的挂高差不多。
16.传播模型测试时根据测试的实际环境调整发射机功率,通常我们可以和基站发射功率保持一致。
17.初始的传播模型都是用定向天线进行测试和校正的。
18.有3D信息的电子地图在做传播模型校正的时候能把校正的结果校的更准确。
19.在测试密集城区的传播模型的时候如果有宽阔的大路,一定要在宽阔的大路上测试。
20.在做测试数据的距离删除的时候一定要根据打出的线性关系图来删除不成线性关系的点。
21.在做测试数据强度过滤的时候一般情况是将接收机灵敏度6dB以内的点删除。
22.在进行传播模型测试的时候GPS一秒钟只能输出一个经纬度信息。
1.传播模型测试中根据测试地区传播环境一般将城市区域划分为:
密集城区、一般城区、郊区和农村。
2.覆盖规划是指考虑不同无线环境的传播模型,考虑不同的覆盖率要求等来设计我们的基站类型。
3.电波传播模型的修正方法主要有:
将无效的数据过滤掉;
将测试数据定位在实际路线上;
考虑街道“波导效应”对测试数据的影响。
4.目前使用的传播模型都是基于COST-231-HATA宏蜂窝传播模型。
1.简述传播模型测试的目的。
传播模型测试的目的就是通过选取测试几个典型的站点的传播环境,来预测整个预规划区域的无线传播特性。
传播模型的准确度直接影响到无线网络规划的规模估算、站点分布、仿真及规划的准确度,是无线网络规划的基础,在整个网络规划中具有非常重要的作用
2.简述传播模型的测试原理。
a.传播损耗为空间衰落、快衰落与慢衰落的叠加
b.以有限的测试来预测整个规划区域的无线传播特性
c.对接收信号的中值场强进行校正
d.李氏定理-36~50samples/40λ(满足此采样率将尽可能的减少快衰落的影响)
3.简述传播模型测试所用的设备。
CW-Gator发射机,接收设备Coyote或SCANER,全向天线。
4.简述传播模型的测试流程。
传播模型测试→传播模型测试计划→传播模型测试选点→传播模型测试路线选择→测试环境搭建→测试参数配置及拍照→传播模型测试→传播模型校正。
5.简述数据采集要点。
进行数据采集要确保采集数据的有效性和相同权重。
要求:
a.每种地物采集足够多的数据点;
b.测试半径应尽量大,RSSI要达到接收机灵敏度以上6dBm左右;
c.中速匀速行驶;
d.尽量避免重复路线(在分析数据时如有测试路线重复的情况,则在mapinfo里找到重复的点后在excel里删除);
e.停车时(如红灯)不记录数据。
1.传播模型校正的流程及传播模型校正中几个参考量。
传播模型校正的流程图如下:
传播模型校正中的参考量为
1.MeanError2。
RMSError
模型校正的结果就是要使得MeanError的值为零,RMSError的值达到最小(9dB以内),并由此来判断模型的结果和实际环境的拟合情况。
三、TD基本原理
1.TD-SCDMA系统中功率控制步长可为:
A、1dBB、2dBC、3dBD、4dB
2.CDMA应用于数字移动通信的优点有:
A、系统容量大B、系统通信质量更佳
C、频率规划灵活D、适用于多媒体通信系统
3.TD-SCDMA系统占用的频段有(ABD)。
A、2300-2400MHzB、1880-1920MHzD、2000-2025MHzD、2010-2025MHz
4.TD-SCDMA系统没有采用的切换方式是(B)。
A、硬切换B、软切换C、接力切换
5.TD-SCDMA功率控制速率为:
(B)。
A、1500次/sB、200次/sC、2500次/sD、250次/s
6.TD-SCDMA采用的多址方式为(ABCD)。
A、时分多址B、频分多址C、码分多址D、空分多址
7.TD-SCDMA系统中,一个专门分配给下行链路的常规时隙是(A)。
A、TS0B、TS1C、TS2D、TS3E、TS4
8.NodeB产品是TD-SCDMARAN系统的重要组成网元,NodeB通过(C)接口与RNC相连。
A、IuB、IurC、IubD、Uu
9.TD-SCDMA系统的物理信道采用四层结构:
A、系统帧号B、无线帧C、子帧D、时隙/码
10.公共物理信道包含(ABCD)。
A、主公共控制物理信道P-CCPCHB、快速物理接入信道FPACH
C、物理上行共享信道PUSCHD、寻呼指示信道PICH
11.NodeB产品是TD-SCDMARAN系统的重要组成网元,NodeB通过(D)接口与UE通信。
12.智能天线的主要功能有:
A、增大覆盖B、获取DOA信息,实现定位及接力切换
C、增大容量D、降低多址干扰、小区间干扰
13.多用户检测技术可以分为(AD)两种。
A、干扰抵消B、单用户检测C、波达方向检测D、联合检测
14.UTRAN从垂直方向看,包括这几个平面:
(ABCD)
A、控制平面B、用户平面
C、传输网络层控制平面D、传输网络层用户平面
15.下面属于TD-SCDMA系统的网络空中接口的有:
(CD)。
A、abis+接口B、A接口C、Iub接口D、Uu接口
16.下行扩频因子可以取(AC)
A、1B、2C、16D、8
1.TD-SCDMA中的切换方式只有软切换。
2.RNC与NodeB之间通过Iur接口连接。
3.TD-SCDMA系统的物理信道采用三层:
物理层(L1)、数据链路层(L2)、网络层(L3)。
4.传输时Midamble码不进行基带处理和扩频,直接与经基带处理和扩频的数据一起发送,在信道解码时它被用作进行信道估计。
5.同一个时隙上不同扩频因子的信道码是相互正交的,以区分同一个时隙上的不同用户。
6.TD-SCDMA子帧分成7个常规时隙,即TS0~TS6。
7.TD-SCDMA中每个5ms的子帧有一个时隙转换点。
1.一个子帧中有三个特殊时隙分别为DwPTS、GP、UpPTS。
2.TD-SCDMA系统的核心频段为2010~2025MHz,1880~1920MHz,补充频段为2300~2400MHz.
3.TD-SCDMA系统特有的切换方式是接力切换。
4.RNC与NodeB之间通过Iub接口连接。
RNC与UE之间通过Uu空中接口进行数据交互。
5.第三代移动通信系统主要标准有WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA,分别是FDD、FDD、TDD制式。
6.一个突发由数据部分、midamble部分和一个保护时隙组成。
7.QPSK数据调制就是把2个连续的二进制比特映射成一个复数值的数据符号,8PSK数据调制就是把3个连续的二进制比特映射成一个复数值的数据符号。
8.扩频调制主要分为扩频和加扰两步。
9.智能天线的布阵方式一般是线阵和圆阵。
10.信道分配方案可分为以下三种,固定信道分配(FCA)、动态信道分配(DCA)、混合信道分配(HCA)方案。
TD-SCDMA采用的是动态信道分配(DCA)。
11.TD-SCDMA系统承载语音用户时,每个用户占用2个BRU,一个时隙内可以容纳8个用户。
12.UMTS与第二代移动通信系统在逻辑结构方面基本相同。
从功能上看可以分成不同功能的子网,包括核心网(CN)、无线接入网(UTRAN)和用户设备(UE)三部分组成。
13.TD-SCDMA系统无线资源子系统RNS包括无线网络控制器(RNC)和NodeB。
14.TD-SCDMA系统的物理信道采用四层结构:
系统帧号、无线帧、子帧、时隙/码。
15.TD-SCDMA系统接力切换分为三个过程:
测量过程、判决过程、执行过程。
16.由于无线移动信道的时变性和多径效应影响,使得数据之间存在符号间(ISI)干扰,码间(MAI)干扰。
17.功率控制分为开环功率控制和闭环功率控制。
其中闭环功率控制又分为内环功率控制和外环功率控制。
1.TD-SCDMA共分为几个频段?
现阶段使用哪个频段?
1880~1920MHZ,2010~2025MHZ,2300~2400MHZ,现阶段使用2010~2025MHZ。
2.简述TDD技术的特点。
1)易于使用非对称频段,无需具有特定双工间隔的成对频段;
2)适应用户业务需求,灵活配置时隙,优化频谱效率;
3)上行和下行使用同个载频,故无线传播是对称的,有利于智能天线技术的实现;
4)无需笨重的射频双工器,小巧的基站,降低成本。
3.简述传输信道DCH、BCH、PCH、FACH、RACH到物理信道的映射关系
DCH——DPCH(专用物理信道);
BCH——P-CCPCH(主公共控制物理信道);
PCH——P-CCPCH(主公共控制物理信道)、S-CCPCH(辅助公共控制物理信道);
FACH——P-CCPCH(主公共控制物理信道)、S-CCPCH(辅助公共控制物理信道);
RACH——PRACH(物理随机接入信道)。
1.TD-SCDM有几种多址方式?
各种多址方式是如何联系的?
工作原理是什么?
1)在时间轴上,上行和下行分开,实现了TDD模式。
这也是时分多址。
2)TDD模式反映在频率上,是上行下行共用一个频点。
节省了带宽,这是频分多址。
3)在频率轴上,不同频点的载波可以共存。
4)在能量轴上,每个频点的每个时隙可以容纳16个码道。
(对于下行,扩频因子最大为16,这意味着可以有16个正交的码数据流存在一个时隙内。
以语音用户为例,每个AMR12.2K占用两个码道,则一个时隙内可以容纳8个用户。
5)通过使用智能天线技术,针对不同的用户使用不同的赋形波束覆盖,实现了空分多址。
智能天线是TD最为关键的技术,是TD实现的基础和前提,智能天线由于采用了波束赋形技术,可以有效的降低干扰,提高系统的容量。
智能技术是接力切换等技术的前提。
2.TD-SCDMA系统中帧结构是怎样的?
TD的帧长为10ms,分为两个5ms的子帧。
每个子帧又分为长度为864chip(675us)的常规时隙和3个特殊时隙(共352chip),所以一个子帧总长为6400chip。
DwPTS:
作为下行导频和同步而设计的。
该时隙75us,由32chip的GP和64chip的下行同步序列SYNC-DL组成,共96chip。
SYNC-DL是一组PN码,用于区分小区,系统中定义了32个码组,每组对应一个SYNC-DL序列。
将DwPTS放在单独的时隙,一是便于下行同步的迅速获取,同时也可以减少对其他下行信号的干扰。
UpPTS:
为建立上行同步而设计。
该时隙125us,由128chip的上行同步序列SYNC-UL和32chip的保护间隔GP组成,共计160chip。
GP:
上、
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