A、SFBC適用于兩天線端口情況,SFBC+FSTD適用于四天線端口情況
B、空間復(fù)用利用空間信道中的多個(gè)并行子信道;信號(hào)被分為不同的流并在不同的天線發(fā)射;空間復(fù)用在帶寬受限系統(tǒng)中有效提高信道容量;適用于高SNR情況,例如小區(qū)中心等;
C、發(fā)射分集適用于沒有足夠的多天線下行信道信息情況,例如高速移動(dòng)環(huán)境
D、波束賦形形成指向目標(biāo)接收機(jī)的波束;提升小區(qū)邊緣下行吞吐率;提高波束指向上的功率,并抑制其他位置上的干擾;適用于低速情況;
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、LTE上行鏈路所采用的SC-FDMA多址接入技術(shù)基于DFTspreadOFDM傳輸方案
B、OFDM系統(tǒng)的輸出是多個(gè)子信道信號(hào)的疊加,如果多個(gè)信號(hào)的相位一致,所得到的疊加信號(hào)的瞬時(shí)功率就會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于信號(hào)的平均功率,即OFDM系統(tǒng)的PAPR較高
C、OFDM調(diào)制對(duì)發(fā)射機(jī)的線性度,功耗提出了很高的要求,所以在LTE上行鏈路,基于OFDM的多址接入技術(shù)并不適合用在UE側(cè)使用
D、上行采用SC-FDMA后,在降低峰均比的同時(shí),也降低了頻譜效率
A、下行峰值數(shù)據(jù)速率100Mbps(20MHz,2天線接收)
B、U-plane時(shí)延為5ms
C、不支持離散的頻譜分配
D、支持不同大小的頻段分配
A、PHICH承載上行傳輸對(duì)應(yīng)的HARQACK/NACK信息
B、PDSCH承載DL-SCH和PCH信息
C、PDCCH將PCH和DL-SCH的資源分配,以及與DL-SCH相關(guān)的HARQ信息通知給UE;承載上行調(diào)度賦予信息
D、PCFICH將PDCCH占用的OFDM符號(hào)數(shù)目通知給UE;在每個(gè)子幀中都有發(fā)射
A、上下行都采用OFDMA
B、上下行的信道帶寬可以不同
C、支持可變的信道帶寬
D、子載波間隔有15kHz和7.5kHz兩種
A、一個(gè)長(zhǎng)度為10ms的無線幀由2個(gè)長(zhǎng)度為5ms的半幀構(gòu)成
B、常規(guī)子幀由兩個(gè)長(zhǎng)度為0.5ms的時(shí)隙構(gòu)成,長(zhǎng)度為1ms
C、支持5ms和10msDL?UL切換點(diǎn)周期
D、UpPTS以及UpPTS之后的第一個(gè)子幀永遠(yuǎn)為上行
E、子幀0,子幀5以及DwPTS永遠(yuǎn)是下行
最新試題
PRACK是請(qǐng)求而非響應(yīng),是對(duì)臨時(shí)響應(yīng)的確認(rèn)。
直放站增益設(shè)置時(shí),為了抵消底噪,上行增益要大于下行增益。
SecondaryCell(SCC)∶輔小區(qū),是工作在輔頻帶上的小區(qū)。一旦RRC連接建立,輔小區(qū)就被配置以提供額外的無線資源。
載波智能關(guān)斷針對(duì)地鐵等有固定時(shí)間段沒有用戶的場(chǎng)景,通知RF模塊進(jìn)入休眠。
由于同頻干擾兩個(gè)信號(hào)落在了同一段頻譜上,所以通過頻譜圖很難發(fā)現(xiàn)問題,此時(shí)可通過門控掃描的方式解決。
UE在TAlist范圍內(nèi)移動(dòng)時(shí),不允許發(fā)起TAU流程。
t304定時(shí)器設(shè)置過大,會(huì)導(dǎo)致()。
VoLTE網(wǎng)絡(luò)中MME可以為UE分配P-CSCF地址。
VOLTE測(cè)試中,切換成功的判斷原則是∶UE收到源eNodeB給UE發(fā)送攜帶mobilityControlInfo的"RRC連接重配置"消息(RRCConnectionReconfiguration)。
AMR寬帶語音幀通過RTP協(xié)議傳輸;而會(huì)話協(xié)商信息,通過SIP協(xié)議傳輸。