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A futuristic depiction of cellular communication technology, showcasing elements like mobile phones, network towers, frequency waves, and data in motion.

Cellular Communications Quiz

Test your knowledge on the intricacies of cellular communication architectures such as TDMA and FDMA, specifically in the context of 2G systems like GSM.

  • Explore key concepts like frequency reuse and traffic management.
  • Challenge yourself with 13 well-crafted questions.
  • Discover both basic and advanced topics in mobile communications.
13 Questions3 MinutesCreated by MeasuringSignal123
En una arquitectura clásica celular para comunicaciones TDMA/FDMA con modo duplexado FDD; Frequency Division Duplexing (ej GSM), con respecto a las fuentes que provocan interferencias en el downlink en un móvil situado en una celda tomada como referencia, ¿qué afirmación es CIERTA asumiendo que cada una de las celdas tiene asignado un canal frecuencial dentro de la banda?
Solo las estaciones base que rodean a la celda de referencia (celdas vecinas)
Las estaciones base que utilizan el mismo canal frecuencial que la celda de referencia
Los móviles que situados en las celdas vecinas que utilizan el mismo canal frecuencial que la celda de referencia
Los móviles y estaciones base que utilizan el mismo canal frecuencial o canal adyacente al de la referencia al de la celda de referencia
En una arquitectura clásica celular para comunicaciones TDMA/FDMA con modo duplexado FDD; Frequency Division Duplexing (ej GSM), con respecto a la planificación frecuencial y el concepto de cluster (conjunto de celdas que usan frecuencias diferentes), ¿qué afirmación es CIERTA?
A mayor tamaño de cluster menor reutilización de frecuencias
A mayor tamaño de cluster menor relación señal a interferencia
Las dos son correctas
Ninguna de las anteriores es cierta
En una arquitectura clásica celular para comunicación de circuitos, TDMA/FDMA (ej. GSM), con 21 canales, donde se define un cluster de 7 celdas y cada celda dispone de 3 canales frecuenciales, al sectorizar la celda (sin cambiar el tamaño de la celda), ¿qué afirmación es FALSA?
Se reduce la eficiencia (transmisiones/unidad de superficie) ya que la probabilidad de bloqueo es mayor.
Se reduce la interferencia y aumenta el número de usuario admisibles.
Puede reducirse el tamaño de la agrupación manteniendo los niveles de SNR y aumentar el número de usuarios admisibles.
Alguna de las anteriores es falsa
En un sistema de comunicaciones móvil celulares 2G (GSM/GPRS), ¿cuál de las siguiente afirmaciones es CIERTA?
Los terminales en estado IDLE actualizan su localización en las BSCs (Base Station Controller) cada vez que atraviesan los límites de un área de localización.
Cuanto mayor es el tamaño de un área de localización, menor es la carga de señalización asociada a los mensajes de búsqueda de un terminal y actualización de localización.
Los terminales en estado IDLE actualizan su localización en el/los MSC/VLRs (Mobile Services Switching Centre/Visitor Location Register) cada vez que atraviesan los límites de un área de localización.
Los terminales en estado IDLE actualizan su localización en el HLR (Home Location Register) cada vez que atraviesan los límites de un área de localización.
En un sistema de comunicaciones móvil celulares 2G TDMA/FDMA como GSM ¿Cuál de las afirmaciones es FALSA?
En el uplink combina acceso aleatorio en el RACH y conmutación de circuitos.
En un mismo canal/recurso físico del downlink (slot) se pueden multiplexar temporalmente varios tipos de canales lógicos de control
Los canales ascendente y descendente de una llamada siempre están separados la misma distancia en frecuencia
Alguna de las anteriores el falsa
En un sistema de comunicaciones móvil celulares 2G TDMA/FDMA como GSM ¿cuál de las afirmaciones es CIERTA?
Las medidas para realizar el handover las realiza únicamente el móvil.
Las medidas para realizar el handover las realiza la BSC (Base Station Controller)
Las medidas para realizar el handover las realiza únicamente la estación base.
La decisión de realizar el handover entre estaciones base controladas por una BSC la toma la BSC
Con respecto a la arquitectura móvil GSM, ¿qué afirmación es CIERTA?
La red de acceso la componen las BTS (Base Transceiver Station). El BSC (Base Station Controller) forma parte de la red troncal conjuntamente con MSC (Mobile Services Switching Centre) y GMSC (Gateway MSC)
La red troncal la componen MSC (Mobile Services Switching Centre) y GMSC (Gateway MSC), conectándose a ella la red de acceso UMTS cuando se soportan servicios en modo conmutación de circuitos
La red de acceso la componen las BTS (Base Transceiver Station) y BSC (Base Station Controller), a diferencia de UMTS que solo incluye el Node B.
La red de acceso la componen las BTS (Base Transceiver Station), BSC (Base Station Controller) y VLR (Visitor Location Register)
Con respecto a la planificación de la cobertura, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA
Los modelos de pérdidas de propagación modelan la atenuación promedio en función de la distancia.
Para un escenario de pérdidas de propagación determinado, si los usuarios son móviles, el radio de cobertura en el que se garantiza la calidad de las transmisiones es mayor que si son fijos, ya que se requiere garantizar una Eb/No promedio más baja para alcanzar la misma tasa de error.
El solape entre las zonas de cobertura de dos estaciones base debe ser mayor que el tiempo requerido para la ejecución del handover.
La cobertura puede estar limitada por el ruido o por la interferencias.
Los usuarios de una celda GSM con una sola portadora (7 canales de tráfico) generan un tráfico ofrecido Poissoniano de 5 Erlangs. La duración de una llamada está regida por una variable exponencial de media 3 minutos. La ocupación de los circuitos se efectúa mediante búsqueda secuencial. En estas condiciones ¿qué relación hay entre el tráfico cursado por el primer circuito TC1 y el cursado por el segundo TC2 (R=TC1/TC2)?
1
1.1
1.2
1.3
Los usuarios de una celda GSM con una sola portadora (7 canales de tráfico) generan un tráfico ofrecido Poissoniano de 5 Erlangs. La duración de una llamada está regida por una variable exponencial de media 3 minutos. ¿Cuál es la duración de los intervalos de tiempo en los que la portadora permanece desocupada?
0< Tdesocupado <= 20segundos
20< Tdesocupado <= 30segundos
30< Tdesocupado <= 40segundos
40< Tdesocupado
Con respecto a los procesos Markovianos, ¿cuál de las siguiente afirmaciones es FALSA?
Cuando se suman dos procesos de Poisson independientes de tasa ƛ, el tiempo entre dos llegadas consecutivas asociada al proceso suma es la suma de las dos variables exponenciales
Cuando se suman dos procesos de Poisson de tasa ƛ, el tiempo entre dos llegadas consecutivas es una variable aleatoria exponencial de tasa 2ƛ
La suma de variables aleatorias exponenciales es la función Erlang K
Para que un proceso de llegada sea de de Poisson no solo se requiere que el tiempo entre paquetes sea exponencial, sino que la tasa de llegada sea siempre la misma
Una red de acceso del tipo TDMA tiene conectadas N=10 estaciones, cada una de las cuales genera paquetes siguiendo un proceso de Poissoniano de ƛ=2paquetes/seg. Cada estación tiene asignada una ranura temporal dentro de la trama TDMA compuesta por N ranuras. La tasa de transmisión del medio es 2Mbps y los paquetes tienen una longitud fija de 1000bits. Teniendo en cuenta que la transmisión de un paquete ocupa una ranura, para calcular el retardo de espera en cola ¿qué modelo sería el más apropiado?
M/G/1
M/M/N
M/G/N
Ninguno de los anteriores
Indica cuál de las siguientes afirmaciones es CIERT
La relación de little no puede aplicarse en sistemas con cola de espera.
La relación de little no puede aplicarse cuando las llegadas no son Poissonianas.
En sistemas con colas de espera, el número medio de peticiones en la cola depende de la disciplina de servicio utilizada (LIFO, FIFO, etc)
En sistemas con colas de espera, el tiempo que el sistema permanece ocupado depende de la disciplina de servicio (LIFO, FIFO, etc)
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