智能天线的阵元通常是按()排列。每个阵元为全向天线。
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应急通信无线单兵系统通常采用全向天线。
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基站定向天线增益通常为(),全向天线增益通常为()。
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按阵元排列方式分,智能天线可分为()
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衡量天线水平波瓣通常以增益为()dB的水平波束宽度角来定义;全向天线的水平波瓣宽度为()度。
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中继站天线为全向天线。()
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智能天线的基本思想是利用()来区分不同用户,通过改变各天线阵元的()在空间形成方向性波束。
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通常情况下11dBi全向天线的垂直半功率角约为:()
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天线按其方向性可划分为全向天线和()。
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2.4GHz时,全向吸顶天线的增益通常为()。
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在实际系统中智能天线按照构成阵列的阵元的排列方式一般可分为()和()。
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在3G网络TD-SCDMA的体制中所采用的基站天线的标准配置为板状的定向智能天线和环状的全向智能天线.
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无线通信智能天线技术中,开关多波束天线利用多个并行波束覆盖整个用户区,每个波束的指向不是固定的,波束宽度也随阵元的数目的确定而确定。
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智能天线阵元间距一般为()
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6阵元扇区天线干扰抑制度为()
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智能天线的布阵方式一般是线阵和圆环阵,阵元间距多为1/2波长。()
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天线校正是通过()把校正信号耦合到各个阵元上,进行上下行通道校正。
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智能天线的阵元通常可能是按()排列。
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传播模型测试在进行测试环境搭建时,全向天线架设于楼顶上面,通常和实际天线的挂高差不多。
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天线校正的目的就是通过调整激励权值使各阵元之间的()特性保持一致
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5、天线阵的阵因子只与阵列的几何排列方式和单元的馈电电流的幅相有关,而与单元的特性无关。
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智能天线的阵元通常是按排列。每个阵元为全向天线()
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2.由N个电基本振子组成的天线阵,下列语句中关于它的叙述正确的是【】 ①阵元的方向性系数为1.5。 ②阵方向图与阵元电流大小有关。 ③该天线阵的最大方向性系数能达到3N。
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某井场和站点之间采用无线网桥进行通信,站点为全向天线,井场为定向天线,设备正常且安装方向正确,但无法通信,可能的原因是()