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分集技术 收发微波射频单频制技术 干扰信号抵消技术
空间分集包括水平分集和垂直分集; 空间分集的效果主要取决于不同路径信号的相关系数; 天线高度越高,分集效果越明显; 分集天线之间的距离越大,分集效果越明显;
采用了空间分集 采用了时间分集 采用了频率分集 采用了波形分集
一个BTS中可以同时开通基带跳频和射频跳频 为了清楚的了解各频点的占用与电平质量,信令跟踪时必须取消跳频 跳频技术只对频率分集起作用 跳频技术只对干扰分集起作用
时间分集技术通过检错纠错编码、块交织等方式实现; 空间分集技术通过采用多天线、应用RAKE接收机等方式实现; CDMA系统本身就是频率分集系统,将整个信号扩展在整个1.23M的带宽上; 由于CDMA系统是在同一时间,同一频点上通过编码方式实现的多址技术,因此CDMA系统没有频率分集。
空间分集技术主要应用在基站侧 空间分集技术主要应用在终端侧 对于空间分集,每个BTS可以采用一个发射天线、两个接收天线,或者采用一根天线用于收发共用,另一根天线则用于空间分集接收。 发射天线一般安装在两个接收天线之间,而且要求两个接收天线的连线尽量与主干道平行,以增强接收分集的效果
一般情况下空间分集增益要大于极化分集 空间分集时要达到同样的效果,水平天线距离要大于垂直天线距离 一般情况下极化分集增益要大于空间分集 空间分集天线在安装调整时比极化天线困难的多
一个BTS中可以同时开通基带跳频和射频跳频 为了清楚的了解各频点的占用与电平质量,信令跟踪时必须要去除跳频技术 跳频技术只对频率分集起作用 跳频技术只对干扰分集起作用
频率分集、空间分集 时间分集、极化分集 频率分集、时间分集 频率分集、空间分集、极化分集、时间分集
多径衰落也称瑞利衰落 对于多径衰落,基站采取的措施就是采用时间分集、频率分集和空间分集(极化分集)的办法 多径衰落其中值变动服从对数正态分布 多径衰落最大值和最小值发生的位置大约相差1/4波长
只支持发送分集 支持发送分集和空间复用。 不支持单天线发送 支持单天线发送
国际-NAVTEX规定在518KHz用英语广播MSI NAVTEX发射台采用二重时间分集技术广播MSI 每个-NAVTEX播发台分时工作 每个NAVAREA区域中,斗有B1=Y.Z的-NAVTEX发射台
采用了空间分集 采用了时间分集 采用了频率分集 采用了波形分集