A、源信令点或目的信令点编码配置错误;
B、源信令点或目的信令点的网络标识配置错误;
C、源信令点或目的信令点的信令点编码位数配置错误;
D、链路编码和链路编码发送配置错误。
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A、前向功率控制的作用对象是手机,反向功率控制的作用对象是基站;
B、在IS95系统中,只有反向闭环的内环功率控制是800HZ的快速功率控制,在CDMA1X系统中增加了前向快速功率控制,控制速率也是800HZ;
C、EIB功率控制方式是在IS95B系统中引入的,它是前向功率控制;
D、前向功率控制中的消息报告方式分为周期报告方式和门限报告方式。
A、时间分集技术通过检错纠错编码、块交织等方式实现;
B、空间分集技术通过采用多天线、应用RAKE接收机等方式实现;
C、CDMA系统本身就是频率分集系统,将整个信号扩展在整个1.23M的带宽上;
D、由于CDMA系统是在同一时间,同一频点上通过编码方式实现的多址技术,因此CDMA系统没有频率分集。
A、Ec:(导频)信号的码片能量energyperchip;Io:总的信号接收功率,但不包括系统噪声;
B、Eb:信号的比特能量energyperbit;Nt:总的噪声功率谱密度;
C、Ec/Io,Eb/Nt都是衡量数字调制信号品质因素的标准,相当于模拟调制的信噪比(SNR);
D、Ec/Io主要是用来衡量导频信道信号的质量,是否满足解调的要求;
E、Eb/Nt主要是用来衡量业务信道信号的质量,而且包括前向和反向;
A、光纤接头不紧或遭到污染导致杂音;
B、外部干扰(雷达、非法同频设备、环境噪声等)导致杂音;
C、时钟不同步导致滑帧或丢帧;
D、E1接地不正确导致杂音;
A、LC_STATE(长码状态)
B、SYS_TIME(系统时间)
C、PILOT_PN(导频偏置)
D、P_RAT(寻呼信道速率)
A、长码的周期是242-1,而短码的周期是215。
B、长码属于M序列而短码不属于M序列,因为短码的周期较短。
C、长码在前向的作用是控制功率控制比特的插入和作为扰码,反向起信道化作用。
D、前向使用具有一定时间偏置的短码来区分扇区,反向使用零偏置短码进行调制。
A、软切换是指在切换过程中,移动台开始与新的基站联系时,并不中断与原有的基站的通信。
B、更软切换与软切换类似,发生在同一基站的不同扇区之间。
C、更软切换和软切换类似,它们的业务信道帧都是在BSC(基站控制器)中合并的。
D、硬切换是指在切换过程中,移动台与新的基站联系前,先中断与原基站的通信,再与新基站建立联系。硬切换过程中有短暂的中断,容易掉话
A、同一基站的不同频率间;
B、同一BSC下的两个基站间、同频点的切换;
C、两个无A3/A7链路BSS系统间;
D、同一BSC下的不同基站的相同频点间。
A、寻找CDMA频点,捕获导频信道,实现短码同步
B、接收同步信道消息,获取LC_STATE,SYS_TIME、P_RAT等系统信息
C、定时改变,实现长码同步
D、守候在基本寻呼信道,接收系统消息
E、可进行登记、始呼或被呼
A、CDMA系统可以实现相邻小区的同频复用;
B、手机和基站对于每个信道都采用多个RAKE接收机;
C、CDMA系统采用码分多址方式;
D、CDMA系统各个BSC之间可以用A3/A7接口连接;
最新试题
系统状态包括:()、()、()和MS业务信道控制状态。
导频信道携带全0信息
CDMA接入脉冲序列是由一个或多个接入脉冲组成
通过路测手段,对确认为越区覆盖现象的站点对其进行覆盖控制,主要通过减少该基站天线的(),来消除越区覆盖;在某些特殊条件下,也可以增配邻区,减少无合适的小区切换而造成的掉话。
walsh码是准正交码
CDMA2000 1X新增加增强速率集:前向 RC3-RC9,反向 RC3-RC6
每个前向业务信道帧由()个段组成,每段1.25毫秒,这些段叫做“功率控制组”
在建设CDMA的室内分布系统时,需注意检测其前向链路与反向链路的平衡,以保证CDMA网络的良好服务质量
在CDMA2000网络中用到了三种码:()用于区分不同的小区,()用于区分同一小区下的不同前向信道用于区分同一移动台下的不同反向信道()用于区分不同的移动台
Ec/ I0表示链路的信号与干扰的比值,其中Ec 表示码片的能量,I0是除去有用信号后剩余的干扰信号加噪声的谱密度