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关于Midamble码,以下说法正确的是()
A.由128chip的基本Midamble循环移位生成
B.可以完成上、下行信道估计
C.可以完成功率测量和上行同步
D.传输时需要进行基带处理和扩频,并与经基带处理和扩频的数据一起发送
A.由128chip的基本Midamble循环移位生成
B.可以完成上、下行信道估计
C.可以完成功率测量和上行同步
D.传输时需要进行基带处理和扩频,并与经基带处理和扩频的数据一起发送
A.包含1个SYNCDL、8个SYNCUL、4个循环移位Midamble码、4个扰码
B.包含1个SYNC一DL、8个扩频码、8个SYNCUL、4个基本Midamble码、4个扰码
C.包含1个SYNCDL、8个SYNCUL、4个基本Midamble码、4个扰码
D.扰码与SYNCUL一一对应
E.扰码与基本Midamble码一一对应
A.SS的位置紧贴Midamble码
B.上行方向,SS被UE用来要求网络端控制传输时延
C.SS和TPC总是共存的
D.SS控制每帧进行一次
A.智能天线可以降低多址干扰,提高CDMA系统容量,提高接收灵敏度和EIRP
B.当用户处于同一方向时,通过联合检测也可以区分开来
C.联合检测利用Midamble序列做信道估计,同时处理多码道的干扰抵消
D.当存在多码道时,联合检测的处理也不复杂,可以完全解决多址干扰问题;
A.针对每一小区,从分配到的n个频点中确定一个作为主载频,其他载频为辅助载频;
B.承载P-CCPCH的载频称为主载频,不承载P-CCPCH的载频称为辅载频;
C.在同一个小区内,仅在主载频上发送DwPTS和广播信息(TS0);
D.主载频和辅助载频使用不同的扰码和基本Midamble;
A.辅载频的TS0不使用
B.主载频和辅助载频使用相同的扰码
C.主载频和辅助载频使用相同的基本midamble
D.同一UE的多时隙配置可以在不同载频上
A. 辅载波的TS0不使用;
B. 主载波和辅载波的上下行转换点配置一致;
C. 主载波和辅载波使用相同的扰码和基本Midamble
D. 小区公共资源,如广播信道(BCH)、随机接入信道(RACH)、寻呼信道(PCH)、下行导频信道(DwPTS)等只配置在主载波;
A.搜索DwPTS->识别扰码和基本midAmble码->完成复帧同步->读取BCH(TS0)信息
B.搜索DwPTS->完成复帧同步->识别扰码和基本midAmble码->读取BCH(TS0)信息
C.识别扰码和基本midAmble码->完成复帧同步->搜索DwPTS->读取BCH(TS0)信息
D.识别扰码和基本midAmble码->搜索DwPTS->完成复帧同步->读取BCH(TS0)信息
A.搜索DwPTS->识别扰码和基本midAmble码->完成复帧同步->读取BCH(TS0)信息
B.搜索DwPTS->完成复帧同步->识别扰码和基本midAmble码->读取BCH(TS0)信息
C.识别扰码和基本midAmble码->完成复帧同步->搜索DwPTS->读取BCH(TS0)信息
D.识别扰码和基本midAmble码->搜索DwPTS->完成复帧同步->读取BCH(TS0)信息
A.对TD-SCDMA系统,每个寻呼帧有176个QPSK符号。
B.每个寻呼指示因子中的连续比特被交织地放在Midamble码的两边,奇数比特被放在左边,偶数被放在右边。
C.一个寻呼块数据由一个PICH信息块和PCH块构成
D.寻呼指示因子长度设置过大时,处于小区边缘的UE不易读取到PICH。
A.相同的业务下,辅载波承载的用户数比主载波多
B.辅载波的功率大于主载波的功率
C.辅载波的基本midAmble码与主载波不同
D.辅载波的业务覆盖半径与主载波相当
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