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1 理论 在采用UTN方式组网的MBMS系统中,一个SA内的多个小区可以分配不同的时隙和码道资源来承载同一个MBMS节目 错 2 理论 N频点组网的主要目的是为了降低业务信道的干扰 错 3 理论 TD-SCDMA的智能天线的波束赋型对业务信道和公共信道均起作用 错 4 理论 TD-SCDMA基站采用GPS的主要原因是TD-SCDMA是一个同步系统,需要借助GPS实现基站间的同步 对 5 理论 TD-SCDMA天线中,全向天线只能支持A频段,目前普通8path和窄带双极化天线可以支持A+B频段 对 6 理论 减少高站、增大下顷角等手段可以降低远端基站DWPTS下行导频时隙对本地基站UpPTS上行导频时隙的干扰 对 7 理论 时分双工系统比频分双工系统更有利于智能天线技术的实现 对 8 理论 外环功率控制的目的是根据SIR调整UE/基站的发射功率 错 9 理论 在UE空闲模式下,支持TD到GSM系统基于覆盖的小区重选,不需要GSM网络进行功能升级 对 10 理论 RNC与NodeB之间通过Iur接口连接 错 11 理论 TD-SCDMA系统采用TDD模式,上、下行信道虽然使用同一载频,但上、下行射频信道并不完全对称 错 12 理论 TD-SCDMA系统的物理信道采用三层:物理层(L1)、数据链路层(L2)、网络层(L3) 错 13 理论 TD-SCDMA中的切换方式只有软切换 错 14 理论 TD-SCDMA子帧分成7个常规时隙,即TS0~TS6 对 15 理论 传输时Midamble码不进行基带处理和扩频,直接与经基带处理和扩频的数据一起发送,在信道解码时它被用作进行信道估计 对 16 理论 当移动台距天线足够远,实际信号入射角的均值和方差满足一定条件时,可以近似地认为信号来自一个方向 对 17 理论 功率控制可以克服蜂窝系统的“远近效应”并增加UE的功耗 错 18 理论 规则线形阵列ULA的视角是0-360度 错 19 理论 规则圆形阵列UCA的视角是0-360度 对 20 理论 全向天线和定向天线均可进行电子下倾 对 21 理论 同一个时隙上不同扩频因子的信道码是相互正交的,以区分同一个时隙上的不同用户 对 22 理论 TD-SCDMA系统中扰码共256个,分为32组,每组8个 错 23 理论 电波传播的长期慢衰落是由传播路径上的固定障碍物的阴影引起的 对 24 理论 电波自由空间传播损耗的实质是电波能量的扩散损失,其基本特点是接收电平与距离的平方及频率的平方成反比 对 25 理论 基站主设备与天线之间通过同轴电缆相连,并通过Iu接口与无线网络控制器(RNC)连接 错 26 理论 在呼叫流程中,首先建立RRC连接,然后建立RAB连接 对 27 理论 5ms的子帧长度有利于实现快速功控、上行同步和一些新技术(如智能天线) 对 28 理论 AMC被称为自适应调制和编码,是一种基于物理层的链路自适应(LinkAdaptation)技术,另外一种基于物理层的链路自适应的技术是功率控制 对 29 理论 CS业务Pagingtype1是在LA内所有小区内寻呼,对于PS业务则在整个RA内寻呼,一个LA区域可以包含多个RA区域 对 30 理论 DwPTS需全小区覆盖,不进行扩频加扰、不进行波束赋形、不进行功率控制 对 31 理论 FACH可以和PCH复用为一个CCTrCH 对 32 理论 HARQ技术,是通过将错误分组和重传分组合并译码,以提高译码性能 对 33 理论 HSDPA采用的关键技术有AMC、HARQ、快速调度等 对 34 理论 HSDPA对Uu接口的影响是,在层2上增加MAC-hs,以实现快速调度和AMC 对 35 理论 HSDPA可采用QPSK、8PSK、16QAM三种调制方式 错 36 理论 HSDPA中,新增的传输信道有HS-DSCH、HS-DPSCH、HS-SCCH、HS-SICH 对 37 理论 HS-DSCH、HS-SCCH、HS-SICH的传输时间间隔均为5ms 错 38 理论 P-CCPCH与S-CCPCH都可以在TS1(TS0)上时分复用,同时都不需要进行功率控制 错 39 理论 RAB过程是建立在UE和RNC之间的 对 40 理论 RLC协议提供用户和控制数据的分段和重传任务,MAC协议提供逻辑信道和传输信道的映射,并提供数据传输服务 对 41 理论 TD-SCDMA采用上行多用户检测技术来改善系统性能,目前网络上行多用户检测技术只能消除小区内用户之间的干扰,不能有效消除小区小区间的用户干扰 对 42 理论 TD-SCDMA的HSDPA,1.6MHz的单载波上可达到2.8Mbps的峰值传输速率 对 43 理论 TD-SCDMA
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