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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电网大规模投资和国际业务加快发展,亟需提升多渠道、高效率的()能力。
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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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一次雷达天线波束形状一般用水平面和垂直面的()来表示。
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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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卫星通信天线,按其波束覆盖区的大小,可分为()。
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BF(波束赋型)可带来哪些好处()。
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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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雷达气象方程中与雷达天线有关的参数有()、天线在水平方向和垂直方向的波束宽度。
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卫星全球波束天线的波束宽度约为17°~18°,其天线增益为()。
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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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对于一个以太网系统,绝对的最大吞吐率应该等同于其接口速率。而实际上,由于不同的帧长度具有不同的传输效率,这些绝对的吞吐率是无法达到的.越大的帧由于前导码和帧间隔的原因,其传输效率就越低。
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单脉冲二次雷达天线有两个波束分别称为询问波束和控制波束,它们分别发射()。
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当天线与其连接的馈线达到阻抗匹配时,传输信号能量的效率()。
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天线辐射的水平波束宽度决定了(),天线垂直波束宽度决定了()和()。
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智能天线技术,是通过Midambleshift估算出每个用户的特征量、并将其作为各天线振子发射信号的波束赋形参数,以达到定向发射信号的目的。
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在无线传输技术方面,将会着重提升频谱资源利用效率和挖掘频谱资源使用潜能,如多天线技术、编码调制技术、多址接入技术等()
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在天线增益及转换效率确定的情况下,天线水平面波束宽度与天线垂直面波束宽度成反比。()
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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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智能天线可以通过波束区分用户5从而提升覆盖9并可以减少干扰。 ()此题为判断题(对,错)。
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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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天线增益较大时,天线垂直波束宽度和水平波束宽度普通也较大;而当天线增益较低时,天线垂直波束宽度和水平波束宽度普通也较小。()
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5G大规模天线技术和现有RRU射频设备不同,需要更多的()和支持更宽的(),其工艺更复杂,和天线集成程度更高。
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天线的增益越高和波束宽度也越大()
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智能天线技术分为硬件智能天线阵列技术和波束成型()
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