单选题考虑到干扰控制,城区三扇区站水平波束宽度一般不大于()A45°B90°C120°D65°

单选题
考虑到干扰控制,城区三扇区站水平波束宽度一般不大于()
A

45°

B

90°

C

120°

D

65°


参考解析

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相关考题:

在密集的城区,减少相邻扇区之间相互干扰,最有效的方法是通过控制天线下倾角,减少对相邻小区的覆盖范围。() A.错误B.正确

在密集城区基站间距较小的情况下,以下关于天线选择的原则说法不正确的是:() A.极化方式选择:由于市区基站站址选择困难,天线安装空间受限,建议选用双极化天线;B.天线增益的选择:为了加强覆盖,尽量提高信号强度,需要选用18dBi以上的高增益天线;C.方向图的选择:在市区一般选用定向天线;D.半功率波束宽度的选择:为了能更好地控制小区的覆盖范围来抑制干扰,市区天线水平半功率波束宽度选60~65。

在密集城区,建议选择的天线是:A、双极化天线B、宽频天线C、水平半功率波束宽度选60~65°D、天线增益选用15-18dBi增益的天线

关于各种应用场景的天线选型原则,下列说法不正确的是()。A.隧道覆盖方向性明显,所以一般选择窄波束定向天线,水平波束宽度55°的对数周期天线/八木天线或水平波束宽度30°的平板天线B.在山上建站,需覆盖的地方在山下时,要选用具有零点填充和预置电下倾的天线。对于预置下倾角的大小视天线挂高与需覆盖区域的相对高度作出选择,相对高度越大预置下倾角也就应选择更大一些的天线C.城区站址分布较密,要求单基站覆盖范围小,尽量减少越区覆盖的现象,减少导频污染,提高网络质量和容量,因此从方便控制干扰的角度出发,建议选择高增益天线D.公路覆盖以带状覆盖为主,故多采用双扇区站或“8”字形全向站在穿过乡镇,旅游点的地区也可采用三扇区或心形全向站

考虑到干扰控制,城区三扇区站水平波束宽度一般不大于()A.45°B.90°C.120°D.65°

由于市区基站分布数量一般较多,重叠覆盖和频率干扰成为网络中一个很严重的问题,为了减小相邻扇区的重叠区,并降低基站之间可能的干扰通常选用()。 A、水平面半功率波束宽度为30°的天线B、水平面半功率波束宽度为45°的天线C、水平面半功率波束宽度为65°的天线D、水平面半功率波束宽度为90°的天线

关于各种应用场景的天线选型原则,下列说法不正确的是() A.隧道覆盖方向性明显,所以一般选择窄波朿定向天线,水平波束宽度55°的对数周期天线/八木天线或水 平波朿宽度30°的平板天线B.在山上建站,需覆盖的地方在山下时,要选用具有零点填充和预置电下倾的天线,对于预置下倾角的大小视天线挂高与需覆盖区域的相对高度作出选择,相对高度越大预置下倾角也就应选择更大一些的天线C.城区站址分布较密,要求单基站覆盖小,尽量减少越区覆盖的现象,减少导频污染,提高网络质量和容量,因此从方便控制干扰的角度出发,建议选择高增益天线D.公路覆盖以带状覆盖为主,故多采用双扇区站或“8”字形全向站;在穿过乡镇,旅游点的地区也可采用三 扇区或心形全向站

扇形天线类型的划分方法是根据辐射能量衰减为____dB的波束宽度(BW)来确定的。具体可分为三类:33° (道路覆盖), 65° (120° 扇区) 和 90° (180° 扇区) A.-1B.-2C.-3D.-4

对于城区的定向基站,其天线的选型原则是:() A.选择水平半功率波束宽度为65度的天线;B.选择水平半功率波束宽度为90度的天线;C,中等增益的天线;D.天线的增益高电调天线

考虑到干扰控制,域区三扇区站水平波速宽度一般不大于()。 A.45度B.120度C.90度D.65度

LTE邻区规划原则包括()A、 地理上直接相邻的小区一般要作为邻区B、 一般要求配置双向邻区C、 对于城区,由于站间距较小,邻区数量适当增加;D、 对于正打湖面/海面或是较宽阔空旷道路的扇区,考虑到波导效应,若在湖和街道的两侧有正打的其他扇区,应添加为邻区。

关于各种应用场景的天线选型原则,下列说法不正确的是:()A、隧道覆盖方向性明显,所以一般选择窄波束定向天线,水平波束宽度55°的对数周期天线/八木天线或水平波束宽度30°的平板天线。B、在山上建站,需覆盖的地方在山下时,要选用具有零点填充和预置电下倾的天线。对于预置下倾角的大小视天线挂高与需覆盖区域的相对高度作出选择,相对高度越大预置下倾角也就应选择更大一些的天线。C、城区站址分布较密,要求单基站覆盖范围小,尽量减少越区覆盖的现象,减少导频污染,提高网络质量和容量,因此从方便控制干扰的角度出发,建议选择高增益天线。D、公路覆盖以带状覆盖为主,故多采用双扇区站或“8”字形全向站;在穿过乡镇,旅游点的地区也可采用三扇区或心形全向站。

定向站的三个扇区平均每个扇区是多少度?

扇形天线类型的划分方法是根据辐射能量衰减为()dB的波束宽度(BW)来确定的。具体可分为三类:33°(道路覆盖),65°(120°扇区)和90°(180°扇区)A、-1B、-2C、-3D、-4

直放站接收基站信号的天线称为施主天线,直放站施主天线一般要求具有()。A、高增益、窄水平波束宽度B、高增益、宽水平波束宽度C、低增益、窄水平波束宽度

在密集的城区,减少相邻扇区之间相互干扰,最有效的方法是通过控制天线下倾角,减少对相邻小区的覆盖范围。()

考虑到干扰控制,市区水平波束宽度一般不宜大于()A、65°B、90°C、120°D、360°

在密集城区基站间距较小的情况下,以下关于天线选择的原则说法不正确的是:()A、极化方式选择:由于市区基站站址选择困难,天线安装空间受限,建议选用双极化天线;B、天线增益的选择:为了加强覆盖,尽量提高信号强度,需要选用18dBi以上的高增益天线;C、方向图的选择:在市区一般选用定向天线;D、半功率波束宽度的选择:为了能更好地控制小区的覆盖范围来抑制干扰,市区天线水平半功率波束宽度选60~65°。

考虑到干扰控制,域区三扇区站水平波速宽度一般不大于()。A、45度B、120度C、90度D、65度

考虑到干扰控制,城区三扇区站水平波束宽度一般不大于()A、45°B、90°C、120°D、65°

对于城区的定向基站,其天线的选型原则是:()A、选择水平半功率波束宽度为65度的天线;B、选择水平半功率波束宽度为90度的天线;C、天线的增益高电调天线

单选题关于各种应用场景的天线选型原则,下列说法不正确的是:()A隧道覆盖方向性明显,所以一般选择窄波束定向天线,水平波束宽度55°的对数周期天线/八木天线或水平波束宽度30°的平板天线。B在山上建站,需覆盖的地方在山下时,要选用具有零点填充和预置电下倾的天线。对于预置下倾角的大小视天线挂高与需覆盖区域的相对高度作出选择,相对高度越大预置下倾角也就应选择更大一些的天线。C城区站址分布较密,要求单基站覆盖范围小,尽量减少越区覆盖的现象,减少导频污染,提高网络质量和容量,因此从方便控制干扰的角度出发,建议选择高增益天线。D公路覆盖以带状覆盖为主,故多采用双扇区站或“8”字形全向站;在穿过乡镇,旅游点的地区也可采用三扇区或心形全向站。

多选题LTE邻区规划原则包括()A 地理上直接相邻的小区一般要作为邻区B 一般要求配置双向邻区C 对于城区,由于站间距较小,邻区数量适当增加;D 对于正打湖面/海面或是较宽阔空旷道路的扇区,考虑到波导效应,若在湖和街道的两侧有正打的其他扇区,应添加为邻区。

单选题考虑到干扰控制,域区三扇区站水平波速宽度一般不大于()。A45度B120度C90度D65度

单选题由于市区基站分布数量一般较多,重叠覆盖和频率干扰成为网络中一个很严重的问题,为了减小相邻扇区的重叠区,并降低基站之间可能的干扰通常选用()。A水平面半功率波束宽度为30°的天线B水平面半功率波束宽度为45°的天线C水平面半功率波束宽度为65°的天线

单选题考虑到干扰控制,市区水平波束宽度一般不宜大于()A65°B90°C120°D360°

单选题考虑到干扰控制,城区三扇区站水平波束宽度一般不大于()A45°B90°C120°D65°

多选题对于城区的定向基站,其天线的选型原则是:()A选择水平半功率波束宽度为65度的天线;B选择水平半功率波束宽度为90度的天线;C天线的增益高电调天线