采用频谱()技术进行码分多址以及利用扩频信号的低功率频谱密度实现多系统共享频谱资源的办法,比用缩小信道带宽和把服务小区分裂成微小区、微微小区的办法,能更有效地解决频谱资源不足的问题。
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跳频技术使用伪随机码对数据进行处理,得到扩频序列,然后将扩频序列调制通过不同的信道同时进行传输,信号接收装置收到信号后将信号解码并按照特定的算法重组信息,以还原成可以识读的信息。
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对于扩频多址技术,常见的有跳频码分多址(FH-CDMA)、直接扩频码分多址(DS-CDMA)、跳时码分多址(TH-CDMA)三种
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多址技术是指利用信号的正交性原理,即利用信号参量的()来区分不同用户。
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下列中哪种扩频技术采用伪随机序列PN对发送的窄带信号进行调制,使其成为一个频谱扩展的扩频信号()。
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一般通过频谱形状来区分扩频信号是BPSK调制还是QPSK调制。
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利用RAKE接收机实现扩频码分宽带系统的带内分集,抗()选择性快衰落.
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近年来,有限的频谱资源与移动电话用户日益增长的矛盾变得越来越严重,用缩小信道带宽和把服务小区分裂成微小区、微微小区的办法,比采用频谱扩展技术进行码分多址以及利用扩频信号的低功率频谱密度实现多系统共享频谱资源的办法,能更有效地解决频谱资源不足的问题。
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WCDMA收发信机调制解调采用码分多址的直序扩频技术。
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TD—SCDMA采用TDD、TDMA/CDMA多址方式工作,扩频码速率为()。
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扩频通信技术是指在发端采用扩频码调制,使信号所占的频带宽度远大于所传信息必须的带宽,在收端采用不同的扩频码进行相关解调来解扩以恢复所传信息数据。()
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在农村环境中,阻碍信号物体较少,多径信号包括一条很强的视距传播路径以及少量的反射路径,频谱功率呈()。
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多址技术和复用技术相似,都是利用信号的正交性在发送端对各路信号进行信号设计,在接收端根据接收信号()上的差别分离各路信号,只是多址技术针对移动通信,而复用技术则主要用于固定式通信。
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将传输信号采用扩频编码技术革命的移动电话系统是()。
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码分多址与直接序列扩频技术相结合构成了码分多址直接扩频通信系统,有两种形式。下面关于这两种形式不正确的是()
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TETRA数字集群采用时分多址技术,在25kHz的频带中可以传()话音,频谱效率成倍提高。
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MIMO是LTE系统的重要技术,能够更好的利用空间维度的资源,提高频谱效率,使信号在空间获得()
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多路复用技术是使多路信号共同使用一条线路进行传输,或者将多路信号组合在一条物理信道上传输,以充分利用信道的容量。多路复用分为:频分多路复用、()、波分多路复用和码分多路复用。
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扩频通信中,将信号的频谱通过某种调制扩展到较宽的频带,实现用带宽换取信噪比的根据为( )。
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由于扩频通信能大大扩展信号的频谱,发端用扩频码序列进行扩频调制,以及在收端用相关解调技术,使其具有许多窄带通信难以替代的优良性能
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在无线传输技术方面,将会着重提升频谱资源利用效率和挖掘频谱资源使用潜能,如多天线技术、编码调制技术、多址接入技术等()
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采用哪种技术可以提高频谱利用()
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直接序列扩频技术一般简称为直扩技术,是指直接用伪随机序列,对已调整或未调整信息的载频进行调制,达到扩展(1)目的的扩频技术。用于直扩技术的伪随机序列的(2)和扩频的调制方式决定了直扩系统的信号带宽。无线局域网(WLAN)的标准中采用了直接序列扩频的是(3)。
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WCDMA是一个宽带码分多址系统,它需要将一个高功率窄带信号扩展为一个低功率宽带信号,因此WCDMA需要完成两项任务: 1、将数据扩频,此任务由()码负责完成;2、区分不同德用户信道,此功能由()码和()负责完成。
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2、周期功率信号频域分析采用() A. 频谱密度 B.频谱 C.功率谱密度 D.功率谱
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