发射机参数配置中,发射机损耗一般()的损耗。
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计算题:某系统中,基站的发射功率为38dBm,接收灵敏度为-110dBm;手机的发射功率为33dBm,接收灵敏度为-102dBm,请计算下行链路最大允许损耗和上行链路最大允许损耗。
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发射机输出功率为P1,通过传输环节到达天线的功率为P2,那么传输损耗绝对值L=()。
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链路净损耗包括了最大路径损耗和天馈系统的增益及损耗,其中最大路径损耗是指从发射端天线到接收端天线之间增益与损耗的核算,与发射和接收设备无关
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驻波比为1.5,则发射功率损耗是().
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一个GSM900基站,无塔放安装。假设其上、下行路径损耗相同,天线分集增益为3.5dB,基站接收灵敏度为-109dBm,手机灵敏度为-102dBm,采用18dBi的定向天线,合路器损耗为4.5dB,7/8馈线长度为80米(损耗5.87dB/100米),其他接头损耗忽略不计。该配置下手机满功率发射时,理论上基站输出功率应为()dBm,才能使上下行平衡.
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我们假设在两个发射机之间有一个低的耦合损耗,结果发射机B输出的一部分进入发射机A的功率输出级和发射机A的天线系统。()
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某边际网搬迁工程,原基站配置为O2站,载频输出功率为40W,合路器损耗为1dB,馈线损耗为3dB,天线增益为11dBi。此基站位于两省交界处一个小山上,天线挂高近百米,山上树木较多,且覆盖区内有铁路直线穿过。其中火车厢体损耗为15dB,覆盖区内铁路线最远处距基站的空间损耗为142dB。手机最大发射功率2W,手机接收灵敏度为-102dBm。
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一发射机发射功率为10W,天线增益10dB,馈线损耗5dB,则有效辐射功率为()。
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下行链路容量分析中,最重要的是对基站发射功率的估算。由于实际网络中用户随机分布在小区内,而不是全部位于小区边缘,所以在计算基站发射功率时,应采用平均路径损耗值,而不是链路预算中的最大路径损耗值。在宏小区中,最大路径损耗和平均路径损耗间的差值通常是6dB。()
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根据简单的计算,太阳通过不断损耗自己发射能量能够维持多久()?
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DTX的含义是不连接发射,它基于()机制,目的是减少发射机损耗。
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下行链路容量分析中,最重要的是对基站发射功率的估算。由于实际网路中用户随机分布在小区内,而不是全部位于小区边缘,所以在计算基站发射功率时,应采用平均路径损耗值,而不是链路预算中的最大路径损耗值。在宏小区中,最大路径损耗和平均路径损耗间的差值通常是()dB。
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《附件10》所列出的VOR有效发射功率,若不考虑天线增益、传输线损耗等等,17分贝瓦应相当于()的发射机输出功率。
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当发射天馈线发生故障时发射信号将会产生损耗从而影响基站的()。
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当进行发射机峰值功率测量时,如果使用平均功率计,除应考虑雷达周期校正参数外,还要将各种衰减考虑进来,包括()衰减,功率计探头衰减,衰减器衰减和波导的损耗。
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在模型校正中,EiRP是个重要的输入参数,EiRP=信号源的发射功率-发射端馈线损耗+发射端的天线增益。
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中波发射天线的损耗一般包括包括那些?
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接收电平Rx是表征网络前向覆盖的参数之一,由基站发射功率、干扰噪声、前向链路损耗、天线下倾角、天线增益等参数决定。
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《附件10》所列出的VOR有效发射功率,若不考虑天线增益、传输线损耗等等,发射机100W的输出功率应相当于()。
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链路预算包括上下链路的发射机的各项()和损耗,接收机的各项增益和(),以及()和最大路径损耗。
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天线有效发射功率可表示为:EIRP=发射功率(dBm)+发射天线增益(dBi)-馈线损耗(dB)-人体损耗(dB)-跳线损耗(dB)-其他损耗估计(dB)
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EIRP=用户占用的最大发射功率+发射天线增益-发射天线馈线、接头和合路器损耗-人体损耗。()
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当进行发射机峰值功率测量时,如果使用平均功率计,除应考虑雷达周期校正参数外,还 要将各种衰减考虑进来,包括耦合器衰减,功率计探头衰减,衰减器衰减和 ()的损耗。
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