当边带基准下滑信标的下天线高度为2.2米时,上天线的高度应为()。A、4.4米B、6.6米C、8.8米

当边带基准下滑信标的下天线高度为2.2米时,上天线的高度应为()。

  • A、4.4米
  • B、6.6米
  • C、8.8米

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CNP中当仿真区域为平原时,基站有效天线高度使用什么算法?AAbsoluteBAverageCRelativeDSlope

网络仿真时,当小区()改变时,需要重新进行预测。A.传播模型、天线高度、天线方位角、预测范围B.传播模型、天线高度、天线方位角、小区半径C.传播模型、天线高度、天线下倾角、预测范围D.传播模型、天线类型、天线方位角、预测范围

边带基准下滑信标的上、下天线挂高的高度比是()。A、2:1B、3:1C、3:2

下滑设备天线有零基准,边带基准和()天线。A、鞭状B、T型C、捕获效应D、对数周期

下滑发射机产生下滑信号,由下滑()发射产生下滑道。A、天线B、边带C、功放D、馈线

如果把零基准下滑信标的边带天线的高度降低,则实际下滑角会()。A、升高B、降低C、不变

M型下滑信标中,SBO的合成信号由()辐射的信号合成。A、上、中天线B、上、下天线C、上、中、下天线

网络仿真时,当小区()改变时,需要重新进行预测。A、传播模型、天线高度、天线方位角、预测范围B、传播模型、天线高度、天线方位角、小区半径C、传播模型、天线高度、天线下倾角、预测范围D、传播模型、天线类型、天线方位角、预测范围

网络仿真时,当小区改变时,需要重新进行预测()A、传播模型B、天线高度C、天线下倾角D、预测范围

仿真时输入的天线挂高是()A、建筑物高度;B、抱杆长度;C、天线相对覆盖区的高度;D、天线相对周围地面的高度;

相对来说,()型的下滑天线系统最简单,但对地形要求严格,下滑道结构较差。A、捕获效应B、边带基准C、零基准D、对数周期

()型的下滑天线对地形适应性最强,下滑道质量最好,但系统最复杂。A、捕获效应B、边带基准C、零基准D、对数周期

当NDB的天线加顶后,天线的有效高度()。A、等于天线的实际几何高度B、仍低于天线的实际几何高度C、大于天线的实际几何高度

在DVOR设备发射机中直接形成基准相位信号和识别信号的调幅波,通过()辐射出去。A、边带天线B、中央天线C、边带天线和载波天线D、以上都不对

当零基准下滑台的下滑角偏高时,可通过降低上天线的高度来改善。

M型下滑信标的天线阵中,()不辐射余隙信号。A、上天线B、中天线C、下天线

多普勒全向信标的近场效应产生的原因是()A、辐射信号太强B、地面的反射作用C、边带天线和中央天线到监控天线的距离不同D、两边带天线到监控天线的距离不同

为克服相位差引起的下滑道弯曲,下滑台的上、下天线安装时应:()A、上、下天线在一条直线上B、上天线向跑道方向偏移;下天线背离跑道方向偏移C、上天线背离跑道方向偏移D、下天线向跑道方向偏移

在DVOR中,30Hz基准相位信号是由()。A、边带天线阵产生的B、中央天线产生的C、边带天线信号和中央天线信号空间调制后产生的

边带基准下滑信标的下天线辐射的信号为()。A、CSB、SBOB、SBOC、CSB

零基准下滑信标的近场监控天线一般安装在CSB和SBO的同相点。

为了克服相位差引起的下滑道弯曲,下滑的上天线和下天线安装时应:()A、保持在同一轴线上B、上天线向跑道方向偏置,下天线离开跑道方向偏置C、下天线向跑道方向偏置,上天线离开跑道方向偏置D、上天线向上方偏置,下天线向下方向偏置

下滑信标天线距跑道入口的内辙距离与下列()因素无关。A、下滑角B、入口高度C、地面坡度D、天线类型

边带基准下滑信标的上下天线阵子挂高的高度比是2:1。

基准相位信号与可变相位信号是通过不同的天线(全向天线和边带天线)以垂直极化方式向空间辐射的。

M型下滑信标的上、下天线挂高的高度比是()。A、2:1B、3:1C、3:2

填空题人们测量出的市区中等起伏地的损耗中值都是在基准天线高度情况下测得的,即基站天线高度为(),移动台天线高度为()。