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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基站天馈系统塔放的作用不包括()。
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基站的噪声系数一般为5dB,而终端一般为9dB。()
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基站输出功率为43dBm,无线直放站输入电平为-50dBm,噪声系数为6dB,那么直放站的上行输出噪声调整为小于-43dBm才不会干扰基站。
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16信道的波分复用系统总的输出功率为13dBm,每一光放大段的损耗为29dB,光放大器的噪声系数为5dB,则4个光放大器级联式的光信噪比是()。
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塔顶放大器从技术原理上是降低基站接受系统噪声系数,从而提高基站接收系统灵敏度。
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若直放站的上行噪声控制不好,将会对信源基站造成影响,最直接的表现是,降低基站的接收灵敏度。
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假如三工塔放的增益为12dB,天馈损耗是5dB,所设置的CDU接收功率衰减因子等于()
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在使用塔放的情况下当上下行基本平衡时,上下行链路平衡计算公式为:基站机顶功率-移动台接收灵敏度=().
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塔顶放大器从技术原理上是降低基站接收系统噪声系数,从而提高基站接收系统灵敏度。
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ZTE基站噪声系数取3.6dB。()
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基站接收机灵敏度和信道带宽、基站噪声系数和解调门限相关。
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基站天馈系统塔放的作用不包括()
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塔顶放大器的原理就是通过在基站接收系统的前端,即紧靠接收天线下增加一个低噪声放大器来实现对基站接收性能的改善。4载频小区双CDU配置下需要使用()个三工塔放。
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WCDMA系统中,基站接收机噪声系数为3dB,则接收机底噪为()dBm/3.84MHz。
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规划时一般基站噪声系数不会取()
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CDMA系统中,假设某全向基站的底噪水平为-113dBm/1.2288M,接收机的噪声系数为5dB,当该基站负载上升到50%,此时监测到的反向RSSI为()dBm。
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干放的引入会引起基站噪声的抬高,干放底噪计算公式哪一个是正确的()
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在基站配置有塔放的情况下,同样的底噪抬升限制,要求直放站上行增益更低或基站与直放站间距离更小。()
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增加塔放后,虽然NodeB上行接收灵敏度可以提高,但是这样对于外界干扰更敏感,使得增加塔放后噪声系数的改善量没有理论分析的那么大。
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基站噪声系数定义为输入信噪比与输出信噪比的比值,一般取值为()。
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塔顶(接收)放大器的主要功能还是改善基站发射系统的噪声系数。
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D40的40个分波通道插损均为5dB,不考虑噪声的影响,满波信号时,D40的IN口光功率为XdBm,如果IN口的光功率降低1dB,则其中的一个输出口的测量值为()dBm。(假设各通道光功率均衡,lg40=1.6)。
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对工业企业厂界环境噪声实施监测时,噪声测量值与背景噪声值相差大于5dB(A)时,噪声测量值不做修正。()
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增加塔放可以降低基站接收系统噪声系数,从而提高服务区内的服务质量