开局时,基站安装好之后,为了使基站增益符合设计值,我们需要对收发通道进行校准,以下说法正确的是()
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在基站密集的城区,相互之间很容易形成干扰,为了使大部分能量都能辐射在覆盖区内,减少对相邻小区的干扰,设置天线的初始下倾角时,应使天线的主瓣上面的()点对准覆盖区的边缘。
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基站定向天线增益通常为(),全向天线增益通常为()。
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基站采用的天线增益越高,覆盖越好。
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在钻井现场安装好后,防喷器初试之后的常规试验压力值应大于()。
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上副瓣抑制是对于()系统,为了提高频率复用效率,减少对邻区的同频干扰,基站天线波束赋形时应尽可能降低那些瞄准干扰区的副瓣,提高D/U值(有用和无用信号强度之比),上第一副瓣电平应小于-18dB,对于大区制基站天线无这一要求。
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在170C时,设直放站上行增益为G,从直放站施主端到施主基站(CDU端)的损耗为LP,上行噪声系数为NF,则要求直放站上行增益G()。
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零点填充是指基站天线垂直面内采用赋形波束设计时,为了使业务区内的辐射电平更均匀,下副瓣第一零点需要(),不能有明显的零深。
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基站采用的天线增益越高,其覆盖效果越好。
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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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基站系统信源设备检查测试中,信源设备的()应符合设计文件(方案)的要求。
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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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选择基站天线下傾角的原则是使天线至本小区边界的射线与天线至受干扰小区边界的射线之间处于天线垂直方向图中增益衰减变化最大的部分,这样可以使对受干扰小区产生的同频干扰()。
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基站的分集接收天线,对下行增益()作用,对上行增益()作用。
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基站天线垂直面内采用赋形波束设计时,为了使业务区内的辐射电平更均匀,下副瓣第一零点需要填充,不能有明显的零深。通常零深相对于主波束大于()dB即表示天线有零点填充。
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若基站主设备总体的噪声系数典型值为5dB,塔放的噪声系数典型值为2dB,塔放增益为12dB,馈线增益为-4.5dB,则引入塔放后,系统的噪声系数约为()dB
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在城市区域的网络规划中,随着基站数目的增多,蜂窝结构越来越密集,为了减少基站之间不必要的干扰,不需要降低以下哪些增益?()
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模型校正过程中对CW测试数据处理时,需明确知道测试基站的有效发射功率EIRP,所以需要记录各部分对信号的增益数据,包括()
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调试直放站,在保证上、下行链路平衡的前提下,控制()增益,使直放站上行噪声电平加施主链路损耗≤()dBm,才不会干扰基站。
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共用天级系统设计应符合下面规定:当干线损耗不大于()dB时,可采用斜率均衡手动增益值调整的放大器。
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基站天线垂直面内采用赋形波束设计时,为了使业务区内的辐射电平更均匀,下副瓣第一零点需要填充,不能有明显的零深。通常零深相对于主波束大于()即表示天线有零点填充。
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安装好电池之后,拧紧(),保证电池接触良好。
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在17<sup>0</sup>C时,设直放站上行增益为G,从直放站施主端到施主基站(CDU端)的损耗为LP,上行噪声系数为NF,则要求直放站上行增益G()
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基站天线垂直面内采用赋形波束设计时,为了使业务区内的辐射电平更均匀,下副瓣第一零点需要填充,不能有明显的零深。通常零深相对于主波束大于()即表示天线有零点填充
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