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什么是远近效应?如何克服远近效应?
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移动通信技术《移动通信技术》真题及答案
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CDMA功率控制的主要目的克服
多径衰落
信道阻塞
远近效应
软切换
无线通信的三种效应多普勒效应远近效应阴影效应其中属于慢衰落属于快衰落
CDMA系统中的远近效应通常利用来克服
RAKE接收
软切换
同步
功率控制
远近效应是CDMA独有的LTE不存在远近效应
为什么说在CDMA系统中远近效应的干扰问题比较突出克服远近效应的措施有哪些
远近效应
CDMA系统中通常利用功率控制技术克服
远近效应
多径效应
乒乓效应
语音激活
CDMA系统中功率控制的作用包括
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
什么是远近效应
简述WCDMA系统功率控制的种类功率技术如何起到克服远近效应作用
CDMA的功控技术的主要是为了
克服“远近效应”
解决“灯下黑”问题
对基站信号进行放大
提高扩频速率
功率控制可以克服蜂窝系统的远近效应并增加UE的功耗
WCDMA功率控制的目的有
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
功率控制可以克服TD-SCDMA系统的远近效应并减小UE的功耗
请分别解释呼吸效应阴影效应同心圆效应远近效应多普勒效应多径效应
功率控制技术主要是为了克服
阴影效应
多谱勒效应
远近效应
多径效应
可以用来克服远近效应问题
开环功率控制
慢速功率控制
内环功率控制
外环功率控制
功率控制可用于克服上行链路的远近效应可以克服信道衰落
开环
外环
闭环
内环
功率控制可以
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
CDMA系统中反向功控可以有效克服
远近效应
码间干扰
白噪声干扰
邻小区干扰
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