TD-SCDMA的智能天线的波束赋型对业务信道和公共信道均起作用。
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TD-SCDMA室内分布系统的天馈系统可以完成智能天线波束赋形的功能
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TD一SCDMA系统中采用智能天线和波束赋形技术,能够在多个方面大大改善通信系统的性能,包括().
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TD-LTE的上下行业务信道采用2×2天线配置时,在与TD-SCDMA覆盖距离相同的地方,TD-LTE下行流量性能比TD-SCDMAHSDPA业务性能()
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智能天线系统分为波束切换系统和自适应天线系统,TD-SCDMA系统中通常采用波束切换天线系统
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TD-LTE的上下行业务信道采用2×2天线配置时,在与TD-SCDMA覆盖距离相同的地方,TD-LTE系统上行流量性能比TD-SCDMA HSUPA业务性能()
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智能天线的广播波束宽度是可以调整为:()
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TD-SCDMA智能天线算法包括()和()算法。
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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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TD-SCDMA的智能天线按照形状分为()和(),按照覆盖方式分为()和(),()天线对应(),()天线对应()。
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TD-SCDMA-在TD-SCDMA系统中,采用智能天线和波束赋形技术,能够在哪些方面大大改善通信系统的性能?
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TD-SCDMA系统中采用智能天线和波束赋形技术,能够在多个方面大大改善通信系统的性能,包括()
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()用于下行信道估计及非beamforming模式下的解调、调度上下行资源及切换测量;(DRS)仅用于波束赋型模式,用于UE解调;(DMRS)用于上行控制和数据信道的相关解调;(SRS)用于估计上行信道域信息,做频率选择性调度。
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TD-SCDMA的智能天线按照形状分为()和(),8阵列的天线可以得到()dBm的贼型增益。
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对于TD-SCDMA系统,必须分配在TS0的物理信道有()。该时隙上的信道()功率控制,()波束赋形。
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智能天线技术的核心是自适应天线波束赋形技术()
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智能天线会导致广播信道和业务信道之间的()。
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TD-SCDMA系统中的智能天线和上行同步的结合,可以很好地支持LCS(低码速率)业务。
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TD-LTE的上下行业务信道采用2&215;2天线配置时,在与TD-SCDMA覆盖距离相同的地方,TD-LTE下行流量性能比TD-SCDMA HSDPA业务性能()
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()用于下行信道估计及非beamforming模式下的解调、调度上下行资源及切换测量;(B)仅用于波束赋型模式,用于UE解调;(A)用于上行控制和数据信道的相关解调;(C)用于估计上行信道
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(CRS)用于下行信道估计及非beamforming模式下的解调、调度上下行资源及切换测量;(DRS)仅用于波束赋型模式,用于UE解调;(DMRS)用于上行控制和数据信道的相关解调;()用于估计上行信道域信息,做频率选择性调度。
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TD-SCDMA系统中采用智能天线和波束赋形技术,能够在多个方面大大改善通信系统的性能,包括()
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大规模天线达到效率提升的关键是多流传输和波束赋型,其应用需引入更多的()和更高的()集成度。
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TD-LTE的上下行业务信道采用2×2天线配置时,在与TD-SCDMA覆盖距离相同的地方,TD-LTE下行流量性能比TD-SCDMAHSUPA业务性能()
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