A、基于業(yè)務(wù)量的調(diào)度策略
B、基于鏈路質(zhì)量的分組調(diào)度
C、基于小區(qū)負(fù)荷的分組調(diào)度
D、基于業(yè)務(wù)類型的分組調(diào)度
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A、NodeB;
B、RNC;
C、OMC一R;
D、UE;
A、上行同頻聯(lián)合檢測功能沒有打開
B、同一個(gè)基站各個(gè)小區(qū)的基擾碼相同,或鄰小區(qū)同頻同碼字,都會導(dǎo)致上行同頻干擾較大。其它原因需要繼續(xù)探索總結(jié)
C、切換不及時(shí),或鄰區(qū)漏配,導(dǎo)致終端以較大功率發(fā)射,給同頻鄰區(qū)造成明顯的上行干擾
D、上行鏈路功率參數(shù)設(shè)置不當(dāng)、外環(huán)功控失效
A、基站的經(jīng)緯度
B、基站數(shù)量
C、小區(qū)半徑
D、基站的掛高.方向角及下傾角
A、提高通話質(zhì)量
B、增加系統(tǒng)容量
C、有效擴(kuò)展上行鏈路語音業(yè)務(wù)的覆蓋區(qū)域
D、為運(yùn)營商提供操作靈活性
A、切換不及時(shí)
B、切換和重選頻繁
C、鄰區(qū)擁塞,沒有可用物理信道
D、令區(qū)區(qū)漏配或者鄰區(qū)信號過弱
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最新試題
TD-SCDMA系統(tǒng)每個(gè)時(shí)隙中的Midamble碼長度為()bit,它們是由長度為128bit的基本midamble碼經(jīng)過循環(huán)移位得到。
MSI結(jié)合(IMSIattach)和普通位置更新的區(qū)別在于().
R4中TD-SCDMA使用的調(diào)制方式有()。
下面哪個(gè)不是HS-PDSCH信道和DPCH信道的區(qū)別().
須配置在TS0的物理信道是().
HSDPA中的伴隨DPCH時(shí)分復(fù)用技術(shù)的主要目的是().
對于1mw的功率,按dBm單位進(jìn)行折算后的值應(yīng)為()dBm。
TD-SCDMA系統(tǒng)中,同頻測量上報(bào)的事件為(),異頻測量上報(bào)的事件為:2A,異系統(tǒng)測量上報(bào)的事件為:3A。
TD-SCDMANodeB的最簡配置中,下面哪些單板是不需要的()。
TD-SCDMA系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃要點(diǎn)包括()。