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采用功率控制技术的目的是克服远近效用。 ( )

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多径衰落  信道阻塞  远近效应  软切换  
调整发射功率,保持上下行链路的通信质量。  对每条链路提供最小需求发射功率,克服远近效应。  克服阴影衰落和快衰落。  降低网络干扰,提高系统质量和容量。  
RAKE接收  软切换  同步  功率控制  
阴影效应  远近效应  多径效应  多普勒效应  
提高系统软容量  克服远近效应  降低干扰  延长手机待机时间  
快速功率控制是一种闭环功率控制  基站收到移动台发出的信号后,估算出该信号在接收端的信噪比(SIR)。然后,基站将这个信噪比和预先设定的目标信噪比(SIRtarget)相比较。如果接收信噪比小于目标信噪比,则通过下行专用控制信道通知移动台提高发射功率;反之,如果接收信噪比大于目标信噪比,则通过下行专用控制信道通知移动台减小发射功率  整个控制过程相当于一个负反馈过程,可以使接收到的信号的信噪比在目标信噪比的附近上下波动  上行信道的功率控制主要是为了克服远近效应  下行信道采用功率控制是为了克服瑞利衰落和相邻小区的干扰  
克服“远近效应”  调整发射功率,保持上/下行链路的通信质量  克服阴影衰落和快衰落  以尽可能大的功率来保证每个用户通信  
远近效应  多径效应  乒乓效应  语音激活  
远近效应  快衰落与阴影衰落  多址干扰  多径效应  
阴影效应  多谱勒效应  远近效应  多径效应  
开环功率控制  慢速功率控制  内环功率控制  外环功率控制  
降低功耗,延长移动台电池的寿命  克服远近效应  减轻多址干扰,提高系统容量  提高切换成功率  
功率控制  软切换  同步  rake接收技术  

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