A.系統(tǒng)可以同時(shí)服務(wù)的用戶數(shù)目將增加
B.系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)復(fù)雜度將降低
C.系統(tǒng)的頻譜效率將獲得提升
D.鏈路的可靠性將獲得提升
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A.Type1類型中繼站和Type2類型中繼站
B.非再生中繼站和再生中繼站
C.全雙工中繼站和半雙工中繼站
D.簡單中繼站、復(fù)雜中繼站和移動中繼站
A.從通信吞吐率性能上來看,基于異構(gòu)的組網(wǎng)方式突破了傳統(tǒng)小區(qū)組網(wǎng)吞吐量的局限,并更好地解決了網(wǎng)絡(luò)覆蓋及邊緣用戶的通信可靠性保障
B.3GPP標(biāo)準(zhǔn)組織在其4GLTE標(biāo)準(zhǔn)Release10中引入了異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的概念
C.由于異構(gòu)無線通信網(wǎng)絡(luò)由不同層次的的接入節(jié)點(diǎn)構(gòu)成,而不同層次的接入節(jié)點(diǎn)具有不同的發(fā)射功率,異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)可以獲得更高的功率效率
D.異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)在傳統(tǒng)小區(qū)中引入了低功率節(jié)點(diǎn),因此,基站與低功率節(jié)點(diǎn)之間可以互不干擾地與終端通信
A.多徑衰落
B.陰影效應(yīng)
C.自由空間損耗
D.降雨衰減
A.毫米波通信具有較豐富的通信頻譜資源
B.受空氣中各種懸浮顆粒物的吸收較大,傳輸波束較窄
C.毫米波頻段的頻率很高,所以繞射能力較差
D.隨著信距離的增加信號衰減不太明顯,因此更適合遠(yuǎn)距離傳輸
最新試題
下列()是5G定義的新場景。
中繼站的工作模式有放大轉(zhuǎn)發(fā)模式、解碼轉(zhuǎn)發(fā)模式及編碼協(xié)作模式三種。
OSPF協(xié)議通過Hello報(bào)文可以讓互聯(lián)的路由器間自動發(fā)現(xiàn)并建立鄰居關(guān)系。
C-RAN初期的第二種方案是從主控時(shí)鐘與基帶處理部分分離。
NOMA相比于傳統(tǒng)的正交傳輸,在發(fā)送端采用非正交發(fā)送,不會主動引入干擾信息,在接收端通過串行干擾刪除技術(shù)實(shí)現(xiàn)正確解調(diào)。
如果沒有配置Loopback接口,則路由器使用物理接口中最小的IP地址作為RouterID。
相對監(jiān)測方法包括利用共視衛(wèi)星監(jiān)測和利用PTP報(bào)文本身監(jiān)測,應(yīng)用條件受限,可以作為后期網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測重要手段。
在多域OSPF中,如果根節(jié)點(diǎn)到達(dá)目的網(wǎng)段的累計(jì)開銷值相同,則將第一個(gè)學(xué)習(xí)到的路由添加到路由表。
下列()屬于非正交多址接入技術(shù)。
下列()組織負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)國際無線電頻資源的分配。