文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 华为初中级LTE试题

华为初中级LTE试题

The Max bandwidth of LTE system is(20MHz ):

LTE是在( R8)协议版本中首次发布的?

LTE网络中,eNODEB之间可以配置接口,从而实现移动性管理,该接口名称是(X2 ):

LTE网络中,系统最高可以支持( 350km/h)的移动速度

TDD LTE可以支持(7 )种上下行配比

TDD LTE normal CP情况下,特殊子帧有(9 )种配比

LTE小区ID规划中,由eNBID和CellID 构成的小区ID在全网中唯一,意思是( 在同一PLMN中唯一):

UL Grant是在哪个信道进行传送(PDCCH):

在以下各传输模式中,适用于高速移动、高SINR的是(开环空分复用 ):

PCFICH(Physical Control Format Indication Channel)信道的作用是(指示在这个子帧(subframe)内

PDCCH信道占用的OFDM符号数);

TDD-LTE超远覆盖时,远端站点下行会干扰邻区上行,特殊时隙DwPTS:GP:UpPTSz采用下列哪种配比可以更好的控

制干扰(3:9:2);

小区带宽在下面(MIB)信息中广播;

小区参数信息,包括PLMN ID,Cell ID,TAC(Tacking Area), 小区接入和选择参数等信息,在(SIB1)系统消

息中广播;

配置给特定UE的无线层接入类信息,包括UE定时器, 公共信道参数配置,在(SIB2)系统消息中广播

TDD-LTE系统中,子帧配比SA2,特殊子帧配比SSP7,则1s内最大的PDCCH DL Grant Count为(800)

TDD-LTE系统中,子帧配比SA1,特殊子帧配比SSP7,则1s内最大的PDCCH UL Grant Count为(400)

LTE中,每个小区有(64)个preamble码;

我司eNB用于异系统切换事件为(B1);

eRAN3.0最大可配置(64)个同频邻区关系;

eRAN3.0最大可配置(64)个X2链路;

在LTE中,测量报告里显示邻区RSRP为47,则邻区的实际RSRP值是(-93)dBm;

LTE网络,20M小区零负载时的RSSI的正常值为(-100)

下面哪个消息包含了小区重选信息(SIB3)

关于LTE功控,下面那个说法不正确(不会对系统的覆盖和容量造成影响)

LTE中采用CP(Cyclic Prefix)的主要目的是(可以抵抗多径带来的ISI和ICI)

LTE同频切换基于下面哪种事件(A3)

广播信道PBCH和同步信道都承载在哪些RB上(小区中心6个RB)

A3事件表示(邻区信号比服务小区好过一定门限)

从UE侧来看,切换流程是从下面哪条信令开始的(Measurement Report)

在LTE网络中,eNodeB在UU口下发给UE的切换命令为(RRC Connection Reconfiguration)

FDD中,20M 2x2MIMO小区下行小区MAC理论峰值为(150 Mbps)

以下对于华为Probe&Assistant软件侧,掉话率公式定义正确的是(Call Drop Rate = eRAB AbnormRel)

以下对于华为M2000侧,掉话率公式定义正确的是(Call Drop Rate=L.E-RAB.AbnormRel/( L.E-

RAB.NormRel + L.E-RAB.AbnormRel )x100%

当出现上行干扰时,下列说法不正确的是(可以通过优化基站参数来消除外部干扰)

小区PRACH保护前缀CP长度是由(小区半径)决定的

LTE中,寻呼信息在下行哪个物理信道上传输()

LTE中,用于添加小区下行虚拟负载的MML命令是(ADD CELLSIMULOAD)

华为用于LTE链路预算的工具为(RND)

LTE TDD系统,子帧配比为SA2\SSP7,20M带宽下行可调度的RB数为(100)

常规CP情况下,一个RB包含(84)个RE;

LTE中,UE的最大发射功率为(23dMm)

LTE的双工可以采用FDD和TDD,其中TDD的优势在于(支持非对称频谱||对于非对称业务资源利用率高||信道估计更简单,功率控制更精确);

LTE的载波带宽可以灵活配置,可支持的带宽包括( 1.4M||5M||10M||20M):

LTE系统可以支持的调制方式包括(QPSK||16QAM||64QAM );

关于UpPTS,说法正确的有(UpPTS上不发任何控制信令或数据||UpPTS长度为2个或1个symbol||UpPTS2个符号时用于短RACH或Sounding RS||1个符号时只用于sounding);

OFDM抗多径干扰的方法包括

OFDM的优点包括(保护间隔||循环前缀);

多天线技术优点包括(阵列增益||分集增益||空间复用增益||抗多径衰落增益);

以下所列举的MIMO系统增益中,(分集增益||空间复用增益)是利用空间信道衰落的相对独立性获得的;

基站接收机灵敏度与下列(信道带宽||基站噪声系数||解调门限)因素有关;

RF优化的准备阶段,需要完成的工作包括(确立优化KPI目标||划分Cluster边界||确立测试路线||准备工具及资料);

关于LTE系统中的功控,以下说明正确的有(功控可以提升覆盖与容量||功控的目的是为了节能||功控是为了保证业务质量);

A3事件主要用于触发同频切换||A3事件用于ICIC用户类型判决关于LTE系统A3事件的说法,正确的有(A3事件主要用于触发同频切换||A3事件用于ICIC用户类型判决);

关于参考信号RS的说法,正确的是(用于下行信道质量检测||用于下行信道估计和UE端的相干解调||是以RE为单位的||RS参考信号之间应具有正交性);

LTE中,下面哪些场景会伴随随机接入();

在IDLE状态的UE主要行为包括(启用非连续接收DRX模式以省电||需要侦听寻呼信道,获取被叫通知||进行邻区测量及小区重选||获取系统消息||周期性TAU更新);

LTE网络规划中考虑到不同场景对应不同的信道模型,那么LTE中的信道模型有(ETU3||ETU30||ETU60||EVA120);

LTE中,PCI规划的原则包括(Collision-free原则||Confusion-free原则||邻小区PCI Mod30错开原则||邻小区PCI Mod3错开原则||PCI预留原则);

LTE中,X2口自建立方式有(X2overM2000|X2overS1);

以下哪些是华为话统中统计的掉话原因(L.E-RAB.AbnormRel.Radio||L.E-RAB.AbnormRel.TNL||L.E-RAB.AbnormRel.Cong||L.E-RAB.AbnormRel.MME);

以下哪些情况可能造成下行吞吐率偏低(调度次数不足||调度RB数目不足||MCS阶数偏低||MIMO模式错误);

关于TAL,说法正确的是(TAL用于在不同的PLMN内部唯一标识一个位置去区||由移动国家码(MCC)、移动网络码(MNC)、位置区码(LAC)组成||基站测只配置TAC,不配置TAL)

LTE小区理论峰值的影响因素包括(小区带宽||调制方式(MCS)||MIMO模式)

小区规划时,影响小区覆盖半径的因素有(小区边缘速率要求||终端类型||基站的天线个数||频段||基站噪声系统||地物类型)

下列属于用户QOS属性参数的是(业务时延||最小业务保证速率||误包率)

常用的抑制同频邻区干扰的手段有(天线方位角和下倾角调整||调整RS功率||调整天线挂高)

LTE RF优化方法包括(调整天线方位角、下倾角||调整天线高度||调整基站发射功率||调整天线类型||增加塔放)

影响下行覆盖的因素有(RS功率||合路损耗||路径损耗PL||频段||接收点距离基站的距离)

影响上行覆盖的因素有(基站接收灵敏度||天线分集增益||终端发射功率||上行无线信号传播损耗||塔放||频段)关于RF优化说法正确的是(RF优化的目标是无线信号覆盖||RF优化的理论基础可以参考覆盖仿真结果||RF优化的对象是天线(位置、高度、方位角、下倾角)||RF优化解决和改善覆盖问题,是系统参数优化不可替代的重要优化步骤)

关于ICIC,描述正确的是(ICIC 是一种与调度、功率控制技术紧密结合来降低小区间干扰的技术,作用于MAC||上行ICIC分为上行静态ICIC与上行动态ICIC||上行静态ICIC对同站邻区采用时域干扰协调,对异站邻区采用频域干扰协调||下行ICIC是通过对LTE下行链路进行频域资源和功率资源进行分配,把CEU从频域上区分开来,LTE中,支持的MIMO模式有(开环发射分集||开环空间复用||闭环发射分集||闭环空间复用)

LTE RRC建立的原因值包括(emergency call||highPriorityAccess||mt-Access||mo-Singnalling||mo-Data)Prach的作用包括(建立和网络上行同步||合理请求分配专用资源)

关于LTE功控,下面说法正确的是(LTE功率控制的目的通过调整发射功率,使业务质量刚好满足BLER要求,避免功率浪费||上行功控可以减小UE功率消耗,下行功控可以减小eNB功率消耗||通过LTE功率控制,可以减小对邻区的干扰)

LTE KPI体系主要包含(覆盖 (Coverage)||接入(Accessability)||保持 (Retainablity)||移动性 (Mobility)||可获得性(Availability))

LTE小区规划主要包括(PCI规划||TA规划||邻区规划||X2规划||PRACH根序列索引规划)

关于随机接入,下面哪种情况可能用到非竞争随机接入(因为无线链路条件不好(失败),RRC连接重建, UE会发起随机接入||当UE进行切换时,UE会在目标小区发起随机接入||当UE处于连接态时,下行数据到达时因为某些原因(ENB认为UE上行失步)需要随机接入||当UE处于连接态时,上行数据到达时因为某些原因(UE认为自己上LTE可支持的带宽配置包括(1.4M||5M||15M||3M||6M)

下面几种切换中,需要核心网参与的是(eNodeB间X2口切换||eNodeB间S1口切换||跨MME的切换)

以下流程中,属于接入流程(随机接入||RRC连接建立||鉴权/加密/安全模式||E-RAB建立)

邻区漏配的解决方法有(手工添加邻区配置||打开ANR算法开关)

下面说法正确的是(在使用MML配置邻区关系时,站间切换需要先配外部小区关系||在使用MML配置异频邻区关系时,需要先配置异频频点||若不配置X2接口,则切换会走S1切换)

LTE下行单用户峰值测试时,以下哪些因素会影响空口性能(SINR||测试终端两个天线接收信号强度是否平衡||RSRP||终端的开户信息)

当出现上行干扰时,下列说法正确的是(当存在上行干扰时,那么对几乎所有的KPI都会产生影响||可以通过频谱检测跟踪工具,来判断干扰信号的大小、频点、带宽等信息)

盲切换开关可用于的场景包括()

下列关于Redirection的说明,正确的是(Redirection主要由eNB在RRC connection release消息中将重定向的频点下发给UE||Redirection首先将UE的状态从E-UTRA RRC_CONNECTED 迁移到G/U Idle态,再在G/U网络中发起接入||当UE支持Redirection和CCO时,CCO优先

下列关于CSFB的说明,正确的是(在LTE还不能支持真正的VoIP之前,一个过渡的方案就是使用CS Fallback (CSFB)来支持LTE实现语音业务||UE在LTE中进行attach时,消息中的Attach Type表示要进行的是Combined GPRS/IMSI attach,指示UE具备通过SGs口进行CSFB的能力||UE发送NAS消息Extended Service Request给EPC,下面关于下行同步过程说法正确的是(同步信道的资源位置和周期是协议规定的,和带宽没有必然关系||主同步信道PSCH和辅同步信道SSCH,决定了物理小区ID即PCI||LTE有504个PCI可以分配||通过同步过程,UE可以完成和基站的下行时域同步,但并没有完成上行同步)

SFBC是一种发射分集技术,主要获得发射分集增益,用于SINR较低的区域,比如小区边缘。与STBC相比,SFBC是空频二维的发射分集,而STBC是空时二维的发射分集。

MIMO的信道容量与空间信道相关性有关。信道相关性越低,MIMO信道容量越大。T

4*2 MIMO (发送端:4根天线, 接收端:2根)的RANK(或者叫“秩”)最大为4。

MIMO模式分为分集和复用,其中分集主要是提升小区覆盖,而复用主要是提升小区容量。T

LTE系统是要求上行同步的系统。上行同步主要是为了消除小区内不同用户之间的干扰。T

OFDM保护间隔和循环前缀的引入主要是为了克服符号间干扰ISI以及子载波间干扰ICI。T

基于非竞争的随机接入过程,其接入前导的分配是由网络侧分配的。T

LTE的网络规划中,小区的覆盖半径是基于连续覆盖业务的速率来预测的。T

LTE系统对于下行物理信道PDSCH的功控协议不做强制要求,所以该信道可以不做功率控制。T

LTE核心网EPC主要由MME、 S-GW、 P-GW构成,其中P-GW负责分组数据路由转发,S-GW负责UE的IP地址分配。F

LTE系统中,UE在属于同一个TA list下的多个TA间移动不会触发TA更新。T

RSRP 即Reference signal received power,指参考信号在整个频点的全带宽功率f

只要ANR开关打开,即使没有配置异频频点,异频ANR功能也会生效f

测量GAP就是让UE离开当前频点到其他频点测量的时间段,测量GAP用于异频测量和异系统测量t

对于电梯井、隧道、地下车库或地下室、高大建筑物内部的信号盲区可以利用RRU、室内分布系统、泄漏电缆、

定向天线等方案来解决t

负载控制的目的在于最大化资源利用率的同时,通过拒绝业务或释放业务保持系统稳定t

华为的eNodeB中,调度模式只包括动态调度与半静态调度t

LTE切换只能基于覆盖进行切换f

LTE只有空闲态和连接态两种状态t

CQI是在下行调度中用来反馈信道质量的标识t

LTE中,上行的导频信号就是用于E-UTRAN与UE的同步和上行信道估计t

LTE中,上行的导频信号包括DMRS和Sounding RS t

LTE网络规划中考虑到不同场景对应不同信道模型,那么LTE中的信道模型有 ETU3,30,60

基站接收机灵敏度与(基站噪声系数,解调门限,发射功率)有关

1、SFBC是一种发射分级技术,主要获得发射分级增益,用于SINR较低的区域,比如小区边缘。与STBC相比

2、MIMO的信道容量与空间信道相关性有关,信道相关性越低,MIMO信道容量越大。

3、4*2MIMO(发送端4根天线,接收端2根)的RANK(或者叫“秩”)最大为4。

4、MIMO模式分为分集和复用,其中分集主要是提升小区覆盖,而复用主要是提升小区容量。

5、LTE系统是要求上行同步的系统,上行同步主要是为了消除小区内不同用户之间的干扰。

6、OFDM保护间隔和循环前缀的引入是为了克服符号间干扰ISI以及子载波间干扰ICI。

7、基于非竞争的随机接入,其接入前导的分配是由网络侧分配的。

8、LTE网络规划中,小区的覆盖半径是基于连续覆盖业务的速率来预测的。

9、LTE只有空闲态和连接态两种状态。

10、LTE切换只能基于覆盖进行切换。

11、华为的eNB中,调度模式只包括动态调度和半静态调度。

12、负载控制的目的在于最大化资源利用率的同时,通过拒绝业务或释放业务保持系统稳定。

13、对于电梯井、隧道、地下车库或地下室、高大建筑物内部的信号盲区可以利用RRU、室内分布系统、泄

14、测量GAP就是让UE离开当前频点到其它频点测量的时间段,测量GAP用于异频段测量和异系统测量。

15、只要ANR开关打开,即使没有配置异频频点,异频ANR功能也会生效。

16、RSRP即Reference single received power,指参考信号在整个频点的全带宽功率。

17、LTE系统中,UE在属于同一个TA list下的多个TA间移动不会触发TA更新。

18、LTE核心网EPC主要由MME、S-GW、P-GW构成,其中P-GW主要负责分组数据路由转发,S-GW负责UE的IP地

19、CQI是在下行调度中用来反馈信道质量的标识。

LTE上行物理信道包含PUSCH, PUCCH , PRACH

1. LTE上行物理信道包含PUSCH, PUCCH , PRACH 。

2.BCH的传输时间间隔是 40ms 。

3.ICIC技术是用来解决降低小区接干扰协调问题。

4.空中协议栈中,数据头压缩功能位于 PDCP PDCH 层。

5.1个RB时域包含 1 个solt,频域包含 12连续子载波。

6.LTE TDD的帧结构每帧长 10 ms,包含 22 个时隙(slot)和 10 个子帧(s

7.LTE最小的资源单位是RE,最小的资源分配单位是RB 。

8.LTE协议规定物理小区标识(PCI)共有504 个。

9.LTE eNodeB与EPC之间的接口是S1 ,eNodeB之间的接口是 X2。

二、判断题(每题1分) 共15分正确打: √错误打: X

1. 下行参考信号包括三种类型,包括:Cell-specific,MBSFN-specific,UE-specific ( t

2.NAS层协议是属于用户面协议 ( F )

3.基于非竞争的随机接入过程,其接入前导的分配是由网络侧分配的

4.SFBC是一种发射分集技术,主要获得发射分集增益,用于SINR较低的区域,比如小

5.MIMO的信道容量与空间信道的相关性有关。信道相关性越低,MIMO信道容

6.MIMO模式分为分集和复用,其中分集主要是提升小区覆盖,而复用主要是提

7.LTE系统中,UE在多个属于同一TA list的小区间移动不会触发TA更新。

8.LTE系统是要求上行同步的系统。上行同步主要是为了消除小区内不同用户之

9.资源调度的最小单位是RBG。 ( F )

10.RSRP是全带宽所有RE的接收功率总和。 ( F )

11.公共参考信号的SINR用来衡量网络覆盖质量,RS SINR和PDSCH SINR相等。

12.MIB和SIB均在BCH上发送。 ( F )

13.LTE系统中,RRC状态有连接状态、空闲状态、休眠状态三种类型。

14.CP的作用主要是对抗多径干扰。 ( T )

15.LTE系统对于下行物理信道PDSCH的功率协议不做强制要求,所以该信道可以

三、单选题(每题1分) 共10分

1. 在以下各传输模式中,适用于高速移动,低SINR的是( A )

A:发射分集 B:开环空分复用

C:闭环空间复用 D:闭环波束赋型

2. LTE小区ID规划中,有eNBID和cellID构成的小区ID在全网中唯一,意思是: A:在同一TA中唯一 B:在同一TAL中唯一

C:在同一MME下唯一 D: 在同一PLMN下唯一

3. 不同能力的LTE终端,其支持的最大速率是不同的,在R8规范中 LTE终端的能 A:4 B:5 C:6 D: 7

4. LTE系统中,相对于16QAM,应用64QAM的优点是: A: 提升了频谱利用率 B: 提升了抗噪声、抗衰落性能

C: 降低系统误码率 D: 实现更简单

5. LTE上行采用SCFDMA而不采用OFDM的原因不包括:( C)

A: PARP特性好

B: 提高了UE的功率利用率,增大上行有效覆盖

C: 解调是在时域进行的 D: 对终端要求低

6. 蜂窝组网的时候,三扇区基站的站间距为: (C )

A:2R B:1.949R C:1.5R D: R

7. EIRP是下列( D )端口前的发射功率。

A:天线口 B: 机顶口 C:馈线口 D: RRU口

8. PCFICH(Physical Control Format Indication Channel)信道的作用是:

A: 指示在这个子帧(subframe)内PDCCH信道占用的OFDM符号数

B: 指示在这个无线帧(radio frame)内PDCCH信道占用的OFDM符号数

C: 指示在这个子帧(subframe)内PDCCH信道占用的CCE数

D: 指示在这个无线帧(radio frame)内PDCCH信道使用的CCE数

9. LTE网络中,eNodeB之间可以配置接口,从而实现移动性管理,该接口名称是 A:S1 B: S2 C:X1 D: X2

10.常规CP情况下,一个RB包含( D )个RE。

A:72 B: 96 C:60 D: 84

1. LTE系统可以支持的调制方式包括: ( ABC)

A:QPSK B:16QAM C:64QAM D:GMSK

2. OFDM的优点包括: (AB)

A:频谱效率高 B: 抗频率选择性衰落

C:PARP高 D: 对频偏敏感

3. 关于LTE系统A3事件的说法,正确的有: (BCD)

A:A3事件指服务小区质量低于一定门限

B:A3事件指同频邻区质量高于一定门限

C:A3事件主要用于触发同频切换

D:A3事件用于ICIC用户类型判决

4. 关于LTE系统中的功控,以下说法正确的有: (abcd)

A:功控可以提升覆盖和容量

B:功控是在MAC层的功能之一

C:功控的目的是为了节能

D:功控是为了保证业务质量

5. RF优化的准备阶段,需要完成的工作包括: ( ABCD )

A:确定优化KPI目标 B:划分Cluster边界

C:确定测试路线 D:准备工具及资料

6. LTE的载波带宽可以灵活配置,可支持的带宽包括: (a BCD)

A:1.4M B:5M C:10M D:20M

7. 关于参考信号RS的说法,正确的是: (ABCD)

A:用于下行信道质量检测

B:用于下行信道估计和UE端的相干解调

C:是以RE为单位的

D: RS参考信号之间应具有正交性

8. 多天线技术有点包括: (abcd)

A:阵列增益 B:分集增益

C:空间复用增益 D:抗多径衰落增益

9. 以下所列举的MIMO系统增益中,哪些是利用空间信道衰落的相对独立性获得A:阵列增益 B:分集增益

C:空间复用增益 D:抗多径衰落增益

10. 基站接收机灵敏度与下列因素有关: (abcd)

A:信道带宽 B:基站噪声系数

C:解调门限 D:发射功率

11. LTE的双工可以采用FDD和TDD,其中TDD的优势在于(Abc )

A:支持非对称频谱

B:对于非对称业务资源利用率高

C:信道估计更简单,功率控制更精确

D:多普勒影响小,移动性支持好

12. 随机接入的过程分为哪几种?: (AB )

A:竞争式 B:非竞争式

C:混合竞争式 D:公平竞争式

13. 下行物理信号包括: (ac)

A:参考信号 B:解调用参考信号

C:同步信号 D:Sounding参考信号

14. LTE系统中,RRC包括的状态有: (AC )

A:RRC_IDEL B:RRC_DETACH

C:RRC_CONNECTED D:RRC_ATTACH

15. X2接口支持的功能有: (ABCD)

A:小区间干扰协调 B:X2接口管理

C:流量控制功能和拥塞控制功能 D:负荷管理

1,请简述终端(UE)开机入网流程(10分)

首先UE开机后会先在上次驻留的小区上尝试;如果没有,就要在划分给LTE系统

的频带范围内做全频段扫描,发现信号较强

的频点去尝试,找到中心频点开始接受收PSS(主同步信号),通过接受收PSS可

以判断出事是FDD还是TDD,以及组内cell ID,之

后继续接受收SSS(辅同步信号),通过接受收SSS可以得到小区组ID(可以得出

小区 ID)以及10ms的边界(好像是需要接受收两

个SSS才能判断出边界)进而实现帧同步,下边开始读取PBCH上的信息了,首先

是接受CRS,这样可以实现时域和频域的精确

同步,还有就是在PBCH上传输的MIB,但是MIB里携带的信息是有限的,所以还

需要再接收PDSCH上传输的SIB

2.请简述LTE同频切换和异频切换触发事件含义、切换流程(不考虑X2切换)(1同系统切换:

A1 :服务小区质量高于一绝对门限,关闭频间测量

A2:服务小区质量低于一个绝对门限,打开频间测量

A3:邻区质量比服务小区质量高于一个门限,用于覆盖切换

A4:邻区质量高于一个绝对门限,用于负荷切换

A5:服务小区质量低于一个绝对门限,邻区质量高于一个绝对门限,用于负荷

切换

异系统切换:

B1:异系统邻区质量高于一个绝对门限,用于基于负荷的切换

B2:服务小区质量低于绝对门限1且异系统邻区质量高于一个绝对门限2,用于基

于覆盖的切换

3.影响LTE单用户下行和上行吞吐率的因素主要有哪些,请列举并简单叙述(10分1.天线的收发模式,MIMO天线数量和模式,beamforing波束赋形的天线阵增益

(包括天线数量)

2.空间信道的质量,包括信号强度,以及干扰的情况,空间信道的相关性,UE的

移动速度,UE接收机的性能。

3.TDD还和上下行子帧配比,FDDTDD中信道配置情况有关系(例如cfi的多少,是

否有MBMS支持)

4.和用户的数量也有关系。

10 个子帧(subfreame)

UE-specific ( t )

配的 ( T )

低的区域,比如小区边缘。与STBC相比,SFBC是空频二维的发射分集,而STBC是空时二维,MIMO信道容量越大。 ( T )

而复用主要是提升小区容量。 ( T )

A更新。 ( T )

区内不同用户之间的干扰。 ( T )

H SINR相等。 ( T )

类型。 ( F )

所以该信道可以不做功率控制。 ( T )

一,意思是: ( D )

中 LTE终端的能力等级有几种? ( B)

( C)

是: ( A )

,该接口名称是: ( D )

相对独立性获得的。 (abcd)

考虑X2切换)(10分)并简单叙述(10分)

T

集,而STBC是空时二维的发射分集。( T )

相关文档
相关文档 最新文档