通过()技术,可以降低了多址干扰,从而提高系统的容量。
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多天线分集技术与单天线系统直观相比并没有增加系统吞吐量,但是由于改善了性能指标从而可以通过()编码率和()重传率提高系统容量。
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通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现(),从而可提高数据传输的抗干扰能力,使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。
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下列()多址方式的基站收发设备数量少,互调干扰小,频率利用率高,系统容量大。
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为了更有效的利用频率资源,提高系统容量,GSM系统采用了()多址技术,在每个频率上划分多个时隙,使用户可以在不同的时隙上进行通信。
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贝尔实验室提出的()概念是解决频率不足和用户容量问题的一个重大突破,其思想是划分地理区域,以小功率发射机代替大功率发射机,通过合理的频率规划和信道分配使基站间干扰最小,从而提高系统容量。
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为了提高容量,增强抗干扰能力,在GSM系统中引入的扩频技术是()
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DCA通过系统负荷,干扰,用户空间方向角等测量信息来确定最优的资源分配方案,降低系统干扰,提高系统容量。
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可以降低了多址干扰,从而提高系统的容量的关键技术是().
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塔顶放大器从技术原理上是降低基站接收系统噪声系数,从而提高基站接收系统灵敏度。
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我们可以通过降低产品售价来建立顾客对品牌的忠诚度,从而提高企业利润。
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智能天线的优势:提高了基站接收机的灵敏度、提高了基站发射机的等效发射功率、降低了系统的干扰、增加了CDMA系统的容量、改进了小区的覆盖、降低了系统的成本
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对于寄存器-寄存器型的向量流水处理机,要求有容量足够大的向量寄存器组。它们不但能存放源向量,而且能保留中间结果,从而大大减少(),此外,可以降低(),从而提高处理速度。
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多用户检测(MUD)技术称为联合检测和干扰对消,作用是降低多址干扰。
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TD-SCDMA是指:时分同步码分多址具有系统容量大、()、抗干扰能力强等特点.
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WCDMA系统中,多址干扰与多径效应是一个相同的概念,可以通过Rake接收技术进行解决。()
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在CDMA系统,采用话音激活连续传输技术,使系统内用户间相互干扰降低65%,系统容量可增大近3倍,是CDMA技术所独有的。
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汽车在松软路在上行驶,降低轮胎气压可以使(),从而提高其通过性能。
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主载频和辅助载频使用不相同的扰码和mi-damble码。N频点方案可以降低系统干扰,提高系统容量,改善系统同频组网性能。
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功率控制目的是在保证用户要求的QoS的前提下最大程度降低发射功率,减少系统干扰从而增加系统容量。
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()是利用天线的方向性来控制干扰,从而提高系统容量
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扩频系统通过相关接收,将干扰功率扩展到很宽的频带上去,使进入信号频带内的干扰功率大大降低,提高了解调器输入端的信干比,从而提高系统的抗干扰性能。
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采用社区间干扰抑制技术可提高社区边沿数据率和系统容量等。()
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为降低系统的时延,5G系统协议的设计采用了多项新型技术,()不属于降低系统时延的协议技术。