前期组网时由于手机功率有限,决定覆盖的主要是基站接收灵敏度。
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微蜂窝基站主要用于热点覆盖和覆盖,一般具有体积小、功率小、安装方便、支持市电输入等特点。()
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直放站的最大输出功率不应超过无线电管理局规定的最大限值,下行主要考虑覆盖,上行保证基站满意接收。因此,下行一般大于上行。并不是越大越好。()较为合适。
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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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UE最小接收功率设置太低会导致覆盖边缘由于信号强度太弱而造成的掉话升高。设置太高的话会形成覆盖盲区。
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瑞利衰落主要是由于离基站接收天线较近的()引起的。
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由于天馈的互易性,对于上下行的影响是相同的。同时GSM上下行频差不大,无线传播特性基本相同,人体损耗和功率余量应该基本相同。在使用塔放情况下当上下行基本平衡时的简化平衡方程为:基站机顶功率-移动台接收灵敏度=移动台功率+()+塔放带来的增益-基站接收灵敏度。
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TD-LTE中,判断上行基站侧接收信号强度情况,以及是否处于小区覆盖边缘主要通过()
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当手机距离基站较近时,需要降低发射功率,减少其他用户的干扰;当他远离基站时,需要增加功率,克服路径衰耗。所有手机用户都是以()为一等级来调整发射功率的。
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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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手机的功率决定了小区的覆盖范围。()
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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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由于基站到移动的手机的距离是在不断变化的,因此为了使信息能够在正确的时间内被手机接收,就必须使用时()技术。如果手机距离基站约780米,则TA=()。
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请简述由于功率原因造成的基站没有接收到上行同步码的分析思路和解决方法。
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CDMA反向功率控制的主要目的是使每个终端的信号到达基站接收机时具有相同的功率。
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在上行链路中,终端的发射功率决定对邻小区的干扰,基站的接收功率决定对本小区其它用户的干扰。当基站的接收功率()时,上行链路容量最大。
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接收信号码功率RSCP(手机接收到的下行主公共控制信道训练序列码的接收功率)是用来考核全网环境下的网络覆盖质量的重要指标之一。
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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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在采用无线直放站进行室内覆盖时,若宿主基站输出功率为45dBm,直放站主机所在安装点的下行接收电平强度为-60dBm,宿主基站接收灵敏度为-110dBm,则直放站主机上行输出噪声电平必须小于()dBm。
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直放站的导频信号切换频繁,主要是指在直放站覆盖区内,手机用户在2个或多个基站导频间反复切换,经常同时接入多个基站。其原因是直放站天线安装不当,施主天线安装在多个基站重叠覆盖区内,接收到多个基站的导频信号,而且强度相近,交替占优,经直放站中继后各导频信号强度仍很接近,造成覆盖区内移动台在多个基站间频繁切换,俗称“()”现象。
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覆盖半径则是指基站和手机互相可以正常通信的距离,是由发射功率、接收灵敏度、解调信号的信噪比门限等等决定的。
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在大型建筑的的高层,由于受基站天线的高度限制,无法正常覆盖,也是移动通信的盲区。另外,在有些建筑物内,虽然手机能够正常通话,但是用户密度大,(),手机上线困难。
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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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在系统设计时应考虑的主要系统指标有:信道呼损率、覆盖区内可接通率、、系统在基站接收端收到的()
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