A.LTE上行鏈路所采用的SC-FDMA多址接入技術(shù)基于DFTspreadOFDM傳輸方案
B.OFDM系統(tǒng)的輸出是多個(gè)子信道信號(hào)的疊加,如果多個(gè)信號(hào)的相位一致,所得到的疊加信號(hào)的瞬時(shí)功率就會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于信號(hào)的平均功率,即OFDM系統(tǒng)的PAPR較高
C.OFDM調(diào)制對(duì)發(fā)射機(jī)的線(xiàn)性度,功耗提出了很高的要求,所以在LTE上行鏈路,基于OFDM的多址接入技術(shù)并不適合用在UE側(cè)使用
D.上行采用SC-FDMA后,在降低峰均比的同時(shí),也降低了頻譜效率
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A.下行峰值數(shù)據(jù)速率100Mbps(20MHz,2天線(xiàn)接收)
B.U-plane時(shí)延為5ms
C.不支持離散的頻譜分配
D.支持不同大小的頻段分配
A、PHICH承載上行傳輸對(duì)應(yīng)的HARQACK/NACK信息
B、PDSCH承載DL-SCH和PCH信息
C、PDCCH將PCH和DL-SCH的資源分配,以及與DL-SCH相關(guān)的HARQ信息通知給UE;承載上行調(diào)度賦予信息
D、PCFICH將PDCCH占用的OFDM符號(hào)數(shù)目通知給UE;在每個(gè)子幀中都有發(fā)射
A.上下行都采用OFDMA
B.上下行的信道帶寬可以不同
C.支持可變的信道帶寬
D.子載波間隔有15kHz和7.5kHz兩種
A.小區(qū)間負(fù)載管理
B.UE在ECM-CONNECTED狀態(tài)下LTE系統(tǒng)內(nèi)的移動(dòng)性支持,上下文從源eNB到目標(biāo)eNB的轉(zhuǎn)移
C.E-RAB業(yè)務(wù)管理功能
D.與3GPP系統(tǒng)間切換
A.1ms
B.5ms
C.10ms
D.20ms
最新試題
LTE系統(tǒng)中,UE的切換方式采用()方案。
OFDM系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)發(fā)射流程模型中,不包括()。
LTE系統(tǒng)中,64QAM優(yōu)于16QAM,主要體現(xiàn)在()。
波束賦型技術(shù)通過(guò)調(diào)整天線(xiàn)陣元來(lái)產(chǎn)生定向波束,實(shí)現(xiàn)無(wú)線(xiàn)電信號(hào)的導(dǎo)向。
LTE網(wǎng)絡(luò)中取消了電路域,無(wú)法提供傳統(tǒng)的語(yǔ)音服務(wù)。
TD-LTE和LTE FDD的每個(gè)無(wú)線(xiàn)幀的長(zhǎng)度是相同的,都是10ms。
LTE中,OFDM會(huì)產(chǎn)生較低的PAPR,所以上行采用SC-FDMA而不是OFDMA。
靠近基站的用戶(hù),可以采用低階調(diào)制來(lái)獲取較高的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)吞吐率。
關(guān)于下行MU-MIMO技術(shù),主要有多少種配置模式?()
波束賦形(BeamForming)的技術(shù)來(lái)源主要是基于()。