A、天線背靠背安放
B、兩天線前后同方向安放
C、增加天線間的距離
D、兩天線間的連線落在各自輻射較弱的方向上
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A、加裝濾波器
B、調(diào)整定向天線的方向及位置
C、共天饋時減小天饋三階互調(diào)產(chǎn)物
D、降低干擾源功率
A、在不影響網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的情況下,盡量選擇現(xiàn)有的站 址,以利用其機(jī) 房電源鐵塔等設(shè)施
B、將天線的主瓣方向指向高話務(wù)密度區(qū),可以加強(qiáng)該地區(qū)的信號強(qiáng)度,從而提高通話質(zhì)量
C、郊區(qū)的海拔很高的山峰一般考慮作為站址
D、針對公路及山區(qū)覆蓋的選址時,要充分利用地形特點(diǎn),如公路拐彎處等開闊的地方
A、頻率選擇性
B、快衰落
C、去極化現(xiàn)象
D、陰影衰落
A、空間傳播損耗:隨距離衰減的電播傳播損耗,為固定斜率的衰減。
B、陰影衰落損耗(慢衰落損耗):陰影效應(yīng),由地形地物引起,表現(xiàn)為高斯分布。一般通過預(yù)留慢衰落余量的方式降低對通信質(zhì)量的影響。
C、快衰落損耗:多徑效應(yīng),由多徑傳播引起,表現(xiàn)為瑞利分布或萊斯分布。一般通過功控:均衡等信號處理方式解決。
D、其他損耗,如穿透損耗等。一般通過預(yù)留損耗余量降低對通信質(zhì)量的影響。
A、單極化MIMO天線間距應(yīng)該大于4 倍波長
B、可以使用雙極化天線
C、與TDS干擾較小,與WLAN干擾較大
D、MIMO兩路饋線損耗不平衡對系統(tǒng)性能影響很小
A、載波聚合技術(shù)
B、中繼技術(shù)
C、MIMO增強(qiáng)技術(shù)
D、多點(diǎn)協(xié)作技術(shù)
A、Home eNodeB和UE的接入層面安全
B、網(wǎng)絡(luò)層面安全
C、業(yè)務(wù)層面安全
D、UE接入控制層面安全
A、高增益
B、窄波瓣
C、寬波瓣
D、低增益
A、RSRP
B、CRS SINR
C、吞吐率
D、小區(qū)負(fù)載
A、在進(jìn)行室分設(shè)計時,一般是按照“先平層、后主干”的次序進(jìn)行:
B、“先平層設(shè)計”:對于平層面積大小靈活選用功分器或耦合器進(jìn)行功率分配。
C、“后主干設(shè)計”:主要選用耦合器從主干上耦合信號功率分配至各平層,根據(jù)主干信號功率和平層需要功率確定耦合器的耦合度。
D、如果主干線全采用耦合器,可能會引起天線口功率不平衡,因此,主干線可根據(jù)情況采用耦合器+功分器分配功率
最新試題
對基站進(jìn)行節(jié)能時,可以考慮在晚上0∶00以后將PB利用率低于30%的站點(diǎn)關(guān)閉。
LTE只需要考慮不遺漏鄰區(qū),而不需要嚴(yán)格按照信號強(qiáng)度來排序相鄰小區(qū)。
t304定時器設(shè)置過大,會導(dǎo)致()。
VoLTE語音質(zhì)量端到端間接影響因素包括()。
載波智能關(guān)斷針對地鐵等有固定時間段沒有用戶的場景,通知RF模塊進(jìn)入休眠。
頻譜分析儀的最低噪聲電平和最慢掃描時間是在最小分辨帶寬下得到的。
LTE系統(tǒng)是以CDMA和MIMO為主要技術(shù)基礎(chǔ)。
TAC越大,尋呼信道容量越小。
無線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃內(nèi)容包括()。
LTE的規(guī)劃包括()。