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频谱灵活性,不需要成对的频点,可以使用FDD不能使用的不对称频点; 基站之间不需GPS同步; 支持不对称业务,上下行时隙可以随意调整从而适应不对称的业务; 更高的频谱利用率,TDD模式采用1.6MHz的资源提供高达2Mb/s的数据业务
WCDMA系统采用异步方式,无需GPS精确定时; WCDMA支持上下行不对称的业务; WCDMA系统的频率复用度为1; WCDMA采用1500Hz的快速功率控制,是为了更好地克服慢衰落的影响
用不对称式构图的作品布置环境,能更好的营造出生动活泼的氛围 用不对称构图形式中的作品布置环境,会营造出生动活泼的气氛 不对称式构图的作品,大多给人失重的感觉,给人不稳定的心理压力 不对称式构图的作品,由于不对称,就带来极多的变化,极度多的趣味
Turbo编码的复杂性会造成处理时延 Turbo编码可以用于支持实时业务 Turbo编码一般用于话音和低速的数据业务 Turbo编码可以用于补偿短Walsh码,从而更好地保护数据
1.024Mbps/(Sector) 2.048Mbps/(Sector) 2.458Mbps/(Sector) 4.096Mbps/(Sector)
使用同一频率,上下行具有相同的无线传播特性 上下行时隙支持不对称配置 对于具有不同话务分布的应用场景(如城区与农村)可以采用不同的上下行转换点配置(如城区2:4,农村3:3),这可提高时隙转换点配置的灵活性 于同一区域来讲,可以有效支持非对称业务(典型如数据业务)
对称加密、不对称加密和不可逆加密 对称加密、不对称加密和常规加密 对称加密、不对称加密和公钥加密 链路加密、结点到结点加密和端到端加密
对称型加密和不对称型加密 对称型加密和不可逆加密 对称型加密、不对称型加密和不可逆加密 对称型加密和可逆加密
FDD-LTE和TD-LTE采用两个对称的频率信道进行发送和接收,这两个信道之间存在着一定的频段保护间隔 FDD-LTE和TD-LTE都支持同频组网和异频组网 TD-LTE通过调整上下行时隙配比,可以灵活支持不对称业务数据传输 FDD-LTE通过调整上下行时隙配比,可以灵活支持不对称业务数据传输
AMR语音+PS域数据业务 CS域透明数据业务+CS域非透明数据业务 AMR语音+CS域非透明数据业务 AMR语音+CS域透明数据业务
对称型加密与不对称型加密 对称型加密与不可逆加密 对称加密、不对称型加密与不可逆加密 对称型加密与可逆加密