对于城区环境的平均站高约30m的站点,下倾角控制在()左右
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在基站密集的城区,相互之间很容易形成干扰,为了使大部分能量都能辐射在覆盖区内,减少对相邻小区的干扰,设置天线的初始下倾角时,应使天线的主瓣上面的()点对准覆盖区的边缘。
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城区站高不能高于()。
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对于2*20MHz的LTE网络,在密集城区网络环境中,以下哪几种边缘速率要求是偏高的()
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在密集的城区,减少相邻扇区之间相互干扰,最有效的方法是通过控制天线下倾角,减少对相邻小区的覆盖范围。()
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在站型选择时,通常高速公路的吞吐量需求小,选择全向站点来进行覆盖;对于城区站点,通常选用6扇区定向站来满足高的吞吐量需求。()
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某LTE小区天线受广告牌阻挡严重,下倾角不能下压,站高41m,造成该小区覆盖的路段干扰较大,此时改善该路段SINR的最佳尝试是()。
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站点天线挂高应超出周围10-15米,密集城区天线挂高应高于周围()左右,非密集城区可以高于周围平均高度()。
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站址选择应尽量避免选取高站(站高大于50米或站高高于周边建筑物15米),站间距300-400米时,平均站高控制在()米左右;站间距400-500米时,平均站高控制在()米左右。
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站点选择规范里面,一般密集城区站点天线高度要求高出周围建筑高度平均多少米()
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郊区环境下倾角一般控制在()左右。
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站点天线挂高应超出周围()米,密集城区天线挂高应高于周围10米左右,非密集城区可以高于周围平均高度()米。
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环境空气数据统计中,计算城市范围平均值时,清洁对照点若在城区,且代表区域占城市面积的()以上,则参加统计计算;否则,不参加统计。
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FDD网络区域测试指标中对于密集城区的小区平均吞吐率要求上行、下行分别为()。
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天线下倾角的通用计算公式是θ=atan(H/L)*360/(2*pai)–e_γ。其中,θ表示天线的初始机械下倾角;H表示站点有效高度;L表示该站点天线到正对方向基站小区的距离;e_γ表示()。
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在城区如果一个基站选址太高,在多基站环境下,若有一个高站的存在,且使用一般的定向天线(无零点填充或者预置下倾角),则会造成以下影响:()
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郊区环境下倾角一般控制在()至()度左右。
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在城区或光缆引入基站点大多采用墙壁光缆引上,由于受建筑物的影响,墙壁光缆确保光缆在转角点的转变半径大于光缆外径的()倍,通常情况下在转角点提前吊线终节,加大光缆的转角长度和半径。
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在密集城区和复杂环境下,我们选择有()天线。
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某河流多年平均流量为250m³/s,在流经城区河段拟建一集装箱货运码头,在环境影响预测分析中需关注的内容应包括()。
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国家环境保护模范城市要求,城区空气主要污染物年平均浓度值达到()标准。
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对于范围比较大的城区或工业区,可以认定为面源的是()。A.源高低于30m,源强小于0.05t/h的污染源B.
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根据《环境影响评价技术导则——地面水环境》,对于小型湖泊、水库来说,当平均水深≥10m时,应在水面下0.5m处和水深( )m,并距底不小于0.5m处各设一取样点。
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对于主城区视频站点的供电,一般考虑以下哪种供电方式?()
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对于城网负荷中等增长(即年负荷平均增长率在7%~12%之间)的情况下,35kV~110kV电压等级的容载比宜控制在范围之间()
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