()技术利用造成多址干扰的所有用户信号及其多径的先验信息, 把用户信号的分 离当做一个统一的相互关联的检测过程来完成
相似题目
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联合检测和智能天线技术的主要目的都是减小多址干扰。
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()利用数字信号处理技术,产生空间定向波束,使天线主波束对准用户信号到达方向,旁瓣或零陷对准干扰信号到达方向。
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智能天线采用()方式,利用信号在传播路径方向上的差别,将时延扩散、瑞利衰落、多径、信道干扰的影响降低,最大限度地有效利用频谱资源。
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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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CP(循环前缀)技术可以有效降低TD-LTE系统的多径干扰。
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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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()指到达接收机的主信号和其他多径信号因在空间传播时间或传播距离上的差异而带来的同频干扰问题。
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()的基本思想是把所有用户的信号都当做有用信号,而不是当做干扰信号。
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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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()技术用于补偿时分信道中由于多径效应而产生的码间干扰。
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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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联合检测技术是利用()技术将来自其他用户的多址干扰当作()来处理。
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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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联合检测基于所有用户如下信息,消除符号间干扰(ISI)和用户间干扰(MAI),从而达到提高用户信号质量的目的().
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()技术在CDMA通信系统中起到抗多径衰落的作用,使多径干扰变害为利。
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时间色散主要指到达接收机的主信号和其他多径信号在空间传输时间(传输距离)差异而带来的同频干扰问题;GSM协议规定接收机的均衡器必须具有()微秒的时间窗。
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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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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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CDMA系统的RAKE接收机可以很好地利用多径,只要这些多径信号相互间的延时超过了()个码片的长度时,就可以认为是互不相关的有用信号。
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联合检测技术利用用户的先验信息进行用户信号的分离,不会用到的信息是()
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动态信道分配算法会尽量地把来自同一方向上的用户分散到不同的时隙中,使得多址干扰降至最小()
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TD-SCDMA系统的联合检测利用了()中的先验信息,达到提高信号分离准确性的目的。