信道时变多径特性造成接收信号电平的起伏现象被称为()。
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移动通信存在严重的多径问题,造成信号电平的起伏不定,因此,移动通信系统在设计的时候必须具有()
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慢衰落也称为阴影衰落,主要是由城市高大建筑物的遮挡造成的,对于慢衰落,其接收电平符合()分布。
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移动引起的接收机信号频移被称为()。它与移动台的运动速度、运动方向,以及接收机多径波的入射角有关。
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网桥设备正常通信前后,为避免出现高电平对ODU接收系统造成过载而损坏设备的现象,因此PIDU前面板显示的数值建议不小于().
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分集接收是指接收端对收到的信号进行特定的处理,用以()信号电平起伏。
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RAKE接收机是通过多个相关检测器接收多径信号中的各路信号,并把它们合并在一起,来改善接收信号的信噪比。其理论基础就是:当传播路径差超过一个波长时,多径信号实际上可被看作是互不相关的。
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为了保证接收机输出的信号电平稳定,避免起伏过大影响通信质量,可以在接收机中加上()
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移动台公用相同频段发射和接收信号,近地强信号抑制远地弱信号,这种现象被称为()
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被串音回路近端处有用信号电平与串音信号电平的差值称为()。
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多径衰落是由于接收信号由()和()叠加而成,各信号到达接收点时幅度和相位都不一样,使接收信号电平起伏不定。
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PCM信号脉冲经过信道传输,各中继站和终端站接收的脉冲信号在时间上不再是等间隔的,而是随时间变动的,这种现象称为()。
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在码分多址系统中,多个用户占用相同信道(即相同频率相同时隙),并且靠不同的码来区分。因为无线信道的复杂性(多径、时变),接收端在接收某一用户的信号时,不可避免地受到()和()。
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当人体在探测范围内移动,引起接收到的红外辐射电平变化而产生报警信号的装置称为()。
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无线通信技术中的均衡是指对信道特性的均衡,即接收端的均衡器产生与信道相反的特性,用来抵消信道的时变多径传播特性引起的()干扰。
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移动通信的电磁波传播路径的复杂性,会造成移动台接收信号的场强起伏不定。(
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移动通信中,移动体因相对位置的变化而导致的接收信号电平起伏不定,最大的可相差()dB
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分集接收是指接收端对收到的多个衰落特性()的信号进行特定的处理,以降低信号电平起伏的办法。
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无线信道是一种时变信道,会遭到来自不同途径的衰减损耗。这些损耗可归纳为三类:电波传播的路径损耗、阴影效应产生的大尺度衰落(或称慢衰落)、多径效应产生的小尺度衰落(或称快衰落)。
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无线信道是随机时变信道,其中的衰落特性会降低通信系统的性能。为了对抗衰落,可以采用的措施为:()等。
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微波通信系统发信机中的()用于把发送的射频信号提高到足够的电平,以满足经信道传输后的接收场强。
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微波通信系统中发信机中的()用于把发送的射频信号提高到足够的电平,以满足经信道传输后的接收场强。
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RAKE接收机的理论基础是:当传播时延超过()周期时,多径信号实际上可被看作是互不相关的。
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微波在空间传输中将受到大气效应和地面效应的影响,导致接收机接收的电平随着时间的变化而不断起伏变化,我们把这种现象称为()
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在移动台和基站之间常有高大建筑物、树林和高低起伏的地势地貌,这些障碍物的阻挡造成电磁场的阴影,形成阴影衰落,致使接收信号强度下降。它的接收信号的中值电场与基站和移动台的距离的四次方成反比。由于这种场强的变化随着地理位置改变而较慢的变化,故又称为慢衰落。经过大量的测试表明,这种衰落的场强分布服从:()。
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