单选题下行信道采用()的功率分配A半静态,B动态,C静态,D半动态.

单选题
下行信道采用()的功率分配
A

半静态,

B

动态,

C

静态,

D

半动态.


参考解析

解析: 暂无解析

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信道分配算法中,基于干扰测量的信道分配中,干扰测量包含(). A.空闲信道上行干扰测量B.空闲信道下行干扰测量C.占用信道下行干扰测量D.占用信道上行干扰测量

下行信道采用( )的功率分配。A、半静态B、动态C、静态D、半动态

下行信道的功率设定,均以[]为基准,因此此参数的设定以及变更,影响到整个下行功率设定。

下行信道的功率设定,均以参考信号功率为基准,因此此参数的设定以及变更,影响到整个下行功率设定。()

当上行初始发射功率设置为采用“计算得到”时,NodeB需要测量() A.上行时隙的ISCPB.下行的载波发射功率C.上行业务信道的SIRD.下行业务信道的BLER

华为II代信道分配算法中,基于干扰测量的信道分配中,干扰测量包含() A.空闲信道上行干扰测量;B.空闲信道下行干扰测量;C.占用信道下行干扰测量;D.占用信道上行干扰测量。

HS-PDSCH的下行信道的功率不采用功控算法。

在LTE中,功率控制主要包括:()A、上行功率控制B、上行功率分配C、下行功率控制D、下行功率分配

当上行初始发射功率设置为采用“计算得到”时,NodeB需要测量()A、上行时隙的ISCPB、下行的载波发射功率C、上行业务信道的SIRD、下行业务信道的BLER

下行信道的功率设定均以参考信号功率为基准,因此参考信号功率的设定以及变更将影响到整个下行功率设定。

SIB2中包含的信息为()A、上行RACH的资源分配与调度B、上行信道功率控制信息C、下行BCCH、PDSCH、PCCH信道资源配置D、小区接入限制信息

小区参考信号功率用于小区搜索,下行信道估计和信道监测

HSDPA的高速下行共享信道采用快速功率控制技术。

专用信道功率参数主要包括()。A、上行最大发射功率B、小区最大下行载波发射功率C、下行DPCH最大发射功率D、PICH功率

训练序列的作用有()。A、上下行信道估计B、功率测量C、上下行信道估计、功率测量和上行同步保持D、上行同步保持

业务信道分配成功率=业务信道分配成功次数/业务信道分配请求次数×101%

信道分配算法中,基于干扰测量的信道分配中,干扰测量包含().A、空闲信道上行干扰测量B、空闲信道下行干扰测量C、占用信道下行干扰测量D、占用信道上行干扰测量

LTE系统下行功率控制的方式是对于用户数据信道,并不采用下行功率控制。

关于下行内环功控与上行内环功控说法错误的是:()A、上行信道和下行信道的内环功率控制都是将接收的信噪比和预先设定的目标信噪比(SIRtarget)相比较B、上行信道和下行信道的内环功率控制的最大速率都为1.5KHzC、上行信道和下行信道的内环功控都是直接在物理层完成的D、上行信道和下行信道的内环功率控制主要都是为了克服远近效应

对于WCDMA系统中下行发射功率的描述不正确的有:()A、WCDMA系统中下行发射功率和正在通信的用户位置无关B、下行发射功率,一部分用于公共信道,一部分用于专用(业务)信道C、小区分配给每个用户的发射功率随业务解调门限、传播路径损耗和用户受到的干扰情况而不同D、小区下行发射功率被小区内所有用户所共享

下行信道的功率设定均以()为基准,因此参考信号功率的设定以及变更将影响到整个下行功率设定。

在LTE中,功率控制包括()。A、上行功率控制B、上行功率分配C、下行功率控制D、下行功率分配

CRS功率增强技术是什么?A、下行信道估计B、下行信号测量C、上行信道估计D、上行信号测量

多选题华为II代信道分配算法中,基于干扰测量的信道分配中,干扰测量包含()A空闲信道上行干扰测量;B空闲信道下行干扰测量;C占用信道下行干扰测量;D占用信道上行干扰测量。

判断题LTE系统下行功率控制的方式是对于用户数据信道,并不采用下行功率控制。A对B错

多选题在LTE中,功率控制包括()A上行功率分配B上行功率控制C下行功率控制D下行功率分配

单选题训练序列的作用有()。A上下行信道估计B功率测量C上下行信道估计、功率测量和上行同步保持D上行同步保持