单选题智能天线所采用的多址技术是()A频分多址B时分多址C码分多址D空分多址

单选题
智能天线所采用的多址技术是()
A

频分多址

B

时分多址

C

码分多址

D

空分多址


参考解析

解析: 暂无解析

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智能天线的使用提高了PHS系统的频谱利用率,是因为()。 A.智能天线采用了空域和时域的二维数字信号处理B.智能天线的智能处理单元能对射频信号的相位振幅进行控制C.智能天线能够实现SDMA多址接入方式D.智能天线能够动态分配信道

TD-LTE的关键技术最全面的一项是() A.TD双工技术、OFDM多址接入技术、扁平化B.TD双工技术、OFDM多址接入技术、MIMO多天线技术C.TD双工技术、OFDM多址接入技术、MIMO多天线技术、扁平化D.OFDM多址接入技术、MIMO多天线技术、扁平化、高速率

TD-SCDMA系统中采用智能天线技术,可以解决以下问题() A. 多径衰落B. 时延扩展C. 多址干扰D. 远近效应

智能天线原理采用的多址方式是() A.时分多址;B.码分多址;C.空分多址;D.频分多址;

移动通信3G系统采用的新技术有()。 A.波分复用传送技术 B.复杂的编译码及调制解调算法 C.快速功率控制 D.多址干扰对消 E.智能天线

TD-SCDMA采用TDD模式,并同时采用了()等一系列高新技术。A、时分多址(TDMA)B、同步CDMA、C、智能天线D、软件无线电E、接力切换

TD-SCDMA采用TDD模式,并同时采用了( )等一系列高新技术。A、时分多址(TDMA)B、同步CDMAC、智能天线D、软件无线电E、接力切换

TD—SCDMA采用TDD模式,并同时采用了( )等一系列高新技术。A、时分多址(TDMA)B、同步CDMAC、智能天线D、软件无线电E、接力切换

可以降低了多址干扰,从而提高系统的容量的关键技术是().A、智能天线;B、联合检测;C、功率控制;D、负荷控制

智能天线所采用的多址技术是()A、频分多址B、时分多址C、码分多址D、空分多址

联合检测和智能天线技术的主要目的都是减小多址干扰。

通过()技术,可以降低了多址干扰,从而提高系统的容量。A、RAKE接收技术B、接纳控制C、智能天线D、多用户检测

智能天线原理采用的多址方式是()A、时分多址;B、码分多址;C、空分多址;D、频分多址;

TD一SCDMA系统中采用智能天线技术,可以解决以下问题().A、多径衰落B、时延扩展C、多址干扰D、远近效应

能够极大改善TD-SCDMA系统多址干扰的一项关键技术是()A、联合检测技术B、智能天线技术C、时分双工技术D、软件无线电

智能天线引入的多址方式是:()A、TDMA;B、FDMA;C、CDMA;D、SDMA。

智能天线的使用提高了PHS系统的频谱利用率,是因为()。A、智能天线采用了空域和时域的二维数字信号处理B、智能天线的智能处理单元能对射频信号的相位振幅进行控制C、智能天线能够实现SDMA多址接入方式D、智能天线能够动态分配信道

小灵通智能天线技术,主要包括()等几个方面。A、波束成形B、自适应波束控制C、空间分集D、空分多址接入技术

以下对智能天线的技术特性表述不正确的是()A、抑制多址、多径干扰B、增加容量及小区覆盖半径C、单通道设备也能实现智能天线技术D、TDD上下行信道的相关性较强,TDD比FDD更适合采用智能天线技术

TD-LTE的关键技术最全面的一项是()A、TD双工技术、OFDM多址接入技术、扁平化B、TD双工技术、OFDM多址接入技术、MIMO多天线技术C、TD双工技术、OFDM多址接入技术、MIMO多天线技术、扁平化D、OFDM多址接入技术、MIMO多天线技术、扁平化、高速率

单选题智能天线原理采用的多址方式是()A时分多址;B码分多址;C空分多址;D频分多址;

多选题TD一SCDMA系统中采用智能天线技术,可以解决以下问题().A多径衰落B时延扩展C多址干扰D远近效应

多选题TD-SCDMA采用TDD模式,并同时采用了()等一系列高新技术。A时分多址(TDMA)B同步CDMAC智能天线D软件无线电E接力切换

多选题TD—SCDMA采用TDD模式,并同时采用了( )等一系列高新技术。A时分多址(TDMA)B同步CDMAC智能天线D软件无线电E接力切换

单选题以下对智能天线的技术特性表述不正确的是()A抑制多址、多径干扰B增加容量及小区覆盖半径C单通道设备也能实现智能天线技术DTDD上下行信道的相关性较强,TDD比FDD更适合采用智能天线技术

多选题移动通信3G系统采用的新技术有()。A波分复用传送技术B复杂的编译码及调制解调算法C快速功率控制D多址干扰对消E智能天线

判断题智能天线技术使得空分多址(SDMA)成为可能。A对B错