A、SRB0
B、SRB1
C、SRB2
D、DRBs
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A、SRB0
B、SRB1
C、SRB2
D、SRB3
A、B1
B、B2
C、B3
D、B4
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(jī)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、1ms
B、5ms
C、10ms
D、20ms
A、A1
B、A2
C、A3
D、A4
E、A5
最新試題
SecondaryCell(SCC)∶輔小區(qū),是工作在輔頻帶上的小區(qū)。一旦RRC連接建立,輔小區(qū)就被配置以提供額外的無線資源。
VolTE呼叫建立時延除了覆蓋、干擾等常見影響外,網(wǎng)絡(luò)側(cè)的尋呼周期、DRX開關(guān)、Precondition流程、二次尋呼間隔都對呼叫建立時延有較大影響。
由于同頻干擾兩個信號落在了同一段頻譜上,所以通過頻譜圖很難發(fā)現(xiàn)問題,此時可通過門控掃描的方式解決。
3GPP標(biāo)準(zhǔn)傳播模型存在局限性,導(dǎo)致在實測中出現(xiàn)偏差,因此需要針對真實場景做CW測試。
TAC越大,尋呼信道容量越小。
對基站進(jìn)行節(jié)能時,可以考慮在晚上0∶00以后將PB利用率低于30%的站點(diǎn)關(guān)閉。
某LTE小區(qū)向3G重定向比例很高,一定表明該小區(qū)覆蓋范圍內(nèi)存在明顯的覆蓋不足。
LTE的SON功能,包括自配置、自優(yōu)化、自規(guī)劃。
對于FDD-LTE,每個子幀最多只有一個PRACH資源。
創(chuàng)建承載不成功,SGW回給的CreateSessionResponse消息的原因為∶PGWnotresponding,處理辦法是∶()。