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NR精品线路优化,对4G的RF优化要求是:

A、 无频繁乒乓切换

B、 保证锚点4G小区覆盖良好,无弱覆盖

C、 精品线路上,避免4G无主导小区的情况

D、 无越区覆盖

答案:ABCD

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SN变更准备阶段失败原因不包含()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c51c-7597-33c9-c036-3feb9d909d00.html
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为提升FTP下行速率,下行PDCP序列号长度(snSizeDl)应设置为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c51c-7597-40c1-c036-3feb9d909d00.html
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非竞争的随机接入使用基站所分配的前导序列发起随机接入过程
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采用SSB多波束,能有效提升SSB的RSRP和SINR
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c525-4549-fd6f-c036-3feb9d909d00.html
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关于5G前导序列说法错误的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004c85-149d-939b-c01e-9f03cae47300.html
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5G室内外同频组网干扰同方案解决方案包括
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004c85-149d-7252-c01e-9f03cae47300.html
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5G侧SN添加失败次数,gNB接纳失败主要原因有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004c85-149d-6adc-c01e-9f03cae47300.html
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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?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c51c-7597-43d7-c036-3feb9d909d00.html
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如下哪些因素会导致NSA组网下SN添加失败?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004c85-149d-88c9-c01e-9f03cae47300.html
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反开MM后提升负荷均衡门限的描述正确的有
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题目内容
(
多选题
)
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NR精品线路优化,对4G的RF优化要求是:

A、 无频繁乒乓切换

B、 保证锚点4G小区覆盖良好,无弱覆盖

C、 精品线路上,避免4G无主导小区的情况

D、 无越区覆盖

答案:ABCD

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相关题目
SN变更准备阶段失败原因不包含()

A. MN侧配置的gNB的邻区中PCI混淆

B. MN和目标侧gNB没有配置x2口

C. MN和目标侧gNB的小区没有配置邻区关系

D. MN和目标侧gNB的X2链路断

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c51c-7597-33c9-c036-3feb9d909d00.html
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为提升FTP下行速率,下行PDCP序列号长度(snSizeDl)应设置为

A. 18bit

B. 8bit

C. 12bit

D. 4bit

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c51c-7597-40c1-c036-3feb9d909d00.html
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非竞争的随机接入使用基站所分配的前导序列发起随机接入过程

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c525-454a-05b7-c036-3feb9d909d00.html
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采用SSB多波束,能有效提升SSB的RSRP和SINR

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c525-4549-fd6f-c036-3feb9d909d00.html
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关于5G前导序列说法错误的是()

A. 根据保护间隔GP的长度可以计算小区覆盖半径

B. -个根序列通过多次的循环移位产生多个前导序列

C. 前导序列由循环前缀CP,前导序列Seq和保护间隔GP组成

D. 短序列时长较长,子载波间隔较长序列大,覆盖半径较小

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5G室内外同频组网干扰同方案解决方案包括

A. 室内外的功率和来波方向协同

B. PRB随机化

C. 原地comp

D. 超级小区

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004c85-149d-7252-c01e-9f03cae47300.html
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5G侧SN添加失败次数,gNB接纳失败主要原因有()

A. x2偶联配置异常

B. 基于用户数的接纳控制

C. 基于承载数的接纳控制

D. 小区状态异常

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004c85-149d-6adc-c01e-9f03cae47300.html
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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?

A. C600600001SN添加失败次数,F1 Context建立失败

B. C373760017(目标SgNB的SgNB修改失败次数)、

C. C600600002添加失败次数,X2口重配超时

D. C374420004SgNB添加失败次数,由于E-RAB修改失败

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000c51c-7597-43d7-c036-3feb9d909d00.html
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如下哪些因素会导致NSA组网下SN添加失败?

A. 5G目标小区SSB功率配置过高

B. 4G锚点弱覆盖

C. 锚点B1门限配置过高

D. 4/5G邻区漏配

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004c85-149d-88c9-c01e-9f03cae47300.html
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反开MM后提升负荷均衡门限的描述正确的有

A. 提高小区负荷均衡门限让中近点用户尽量保持在MM小区有利于MM的空分性能

B. 拾高RRC用户数和PRB利用率启动门限,让负荷均衡尽量晚触发,起到保持UE在MM小区上的目的

C. 替换后容导致替换后每小区用户数,PRB利用率相比替换前升高,更容易达到负荷均衡触发门限导致用户被均衡出去

D. 必要时调整互操作门限使边缘用户通过移动性重选或切换到同覆盖的M小区,保持小区的适当的负荷水平

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004c85-149d-829d-c01e-9f03cae47300.html
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