A.SFBC適用于兩天線端口情況,SFBC+FSTD適用于四天線端口情況
B.空間復(fù)用利用空間信道中的多個并行子信道;信號被分為不同的流并在不同的天線發(fā)射;空間復(fù)用在帶寬受限系統(tǒng)中有效提高信道容量;適用于高SNR情況,例如小區(qū)中心等;
C.發(fā)射分集適用于沒有足夠的多天線下行信道信息情況,例如高速移動環(huán)境
D.波束賦形形成指向目標(biāo)接收機的波束;提升小區(qū)邊緣下行吞吐率;提高波束指向上的功率,并抑制其他位置上的干擾;適用于低速情況;
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A.LTE上行鏈路所采用的SC-FDMA多址接入技術(shù)基于DFTspreadOFDM傳輸方案
B.OFDM系統(tǒng)的輸出是多個子信道信號的疊加,如果多個信號的相位一致,所得到的疊加信號的瞬時功率就會遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于信號的平均功率,即OFDM系統(tǒng)的PAPR較高
C.OFDM調(diào)制對發(fā)射機的線性度,功耗提出了很高的要求,所以在LTE上行鏈路,基于OFDM的多址接入技術(shù)并不適合用在UE側(cè)使用
D.上行采用SC-FDMA后,在降低峰均比的同時,也降低了頻譜效率
A.下行峰值數(shù)據(jù)速率100Mbps(20MHz,2天線接收)
B.U-plane時延為5ms
C.不支持離散的頻譜分配
D.支持不同大小的頻段分配
A、PHICH承載上行傳輸對應(yīng)的HARQACK/NACK信息
B、PDSCH承載DL-SCH和PCH信息
C、PDCCH將PCH和DL-SCH的資源分配,以及與DL-SCH相關(guān)的HARQ信息通知給UE;承載上行調(diào)度賦予信息
D、PCFICH將PDCCH占用的OFDM符號數(shù)目通知給UE;在每個子幀中都有發(fā)射
A.上下行都采用OFDMA
B.上下行的信道帶寬可以不同
C.支持可變的信道帶寬
D.子載波間隔有15kHz和7.5kHz兩種
A.小區(qū)間負(fù)載管理
B.UE在ECM-CONNECTED狀態(tài)下LTE系統(tǒng)內(nèi)的移動性支持,上下文從源eNB到目標(biāo)eNB的轉(zhuǎn)移
C.E-RAB業(yè)務(wù)管理功能
D.與3GPP系統(tǒng)間切換
最新試題
空分復(fù)用的主要思想是把一路高速的數(shù)據(jù)流分割成幾路低速的數(shù)據(jù)流,其目的是為了提交傳輸?shù)目煽啃浴?/p>
TD-LTE和LTE FDD的每個無線幀的長度是相同的,都是10ms。
扁平化的優(yōu)點之一是使得信息傳送過程中時延增加。
如果還沒有部署VoLTE,在LTE下面打電話的時候不能同時進(jìn)行數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。
波束賦形(BeamForming)的技術(shù)來源主要是基于()。
靠近基站的用戶,可以采用低階調(diào)制來獲取較高的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)吞吐率。
LTE系統(tǒng)中,64QAM優(yōu)于16QAM,主要體現(xiàn)在()。
同樣的功率峰值,F(xiàn)DD雙工方式覆蓋面積要比TDD雙工方式大一些。
分組交換化后,LTE核心網(wǎng)取消全部CS域,全部采用PS域進(jìn)行業(yè)務(wù)承載。
CP在OFDM中的作用主要包括減少ISI和()。