A.物理層
B.PDCP層
C.RLC層
D.MAC層
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A.小區(qū)搜索
B.上行信道質(zhì)量測量
C.上行信道質(zhì)量估計,用于eNB端的相干檢測和解調(diào)
D.切換
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;
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遠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
最新試題
LTE系統(tǒng)不使用的調(diào)制解調(diào)方式是()。
空間分集技術(shù)包括有接收分集及發(fā)射分集兩種實現(xiàn)方式。
常見的多天線技術(shù)主要包括空間分集、空間復(fù)用、空分多址以及()。
以下描述中,關(guān)于ICIC技術(shù)的優(yōu)點說法錯誤的是()。
TD-LTE和LTE FDD的每個無線幀的長度是相同的,都是10ms。
空間分集的主要思想是制作同一個數(shù)據(jù)流的()。
LTE是一種先進的技術(shù),在部署了LTE網(wǎng)絡(luò)后,不需要和傳統(tǒng)的2G/3G網(wǎng)絡(luò)進行交互,因此不需要兩種網(wǎng)絡(luò)間的接口。
多天線技術(shù)分類中不包含()。
LTE系統(tǒng)中,UE的切換方式采用()方案。
OFDM系統(tǒng)實現(xiàn)發(fā)射流程模型中,不包括()。