一般指接收带外的强干扰信号,会引起接收机饱和,导致增益下降;也会与本振信号混频后产生落在中频的干扰;还会由于接收机的带外抑制度有限而直接造成干扰。解决方法:(1)在接收机的输入端增加抑制滤波器,来抑制干扰信号;
(2)调整天线的位置来提高干扰系统与扰系统间的天线隔离度;(3)提高接收机的线性度
当频率不同的两个或更多的干扰信号同时进入接收机时,由于接收机的非线性而产生的互调产物若落在接收机的工作带内,就形成了接收互调干扰。解决方法同阻塞干扰。
(1)当一个强的信号从发射机的输出端“反灌”到发射机时,由于发射机的非线性,会与发射机的发射信号一起产生互调产物。
(2)当频率不同的两个或更多强信号同时作用在某些金属上时,由于金属的非线性会产生互调产物。
用户面掉话:RNC主动发起了RAB释放(消息名称为RANAP_RAB_RELEASE_REQ,用户面掉话主要是TRB复位,这种情况主要在PS业务上发生,voice和VP业务不会产生TRB复位。CS域是没有TRB复位的。信令面掉话:RNC主动发起IU释放(消息名称为RANAP_IU_RELEASE_REQ),信令面掉话表现为手机或者RNC不能受到确认模式传送的信令,产生SRB复位,导致连接释放。原因:(1)RLC有三种模式,即AM、UM、TM(参见协议25.322),只有AM模式才会有复位的机制。而CS的业务均是采用TM模式的,所以不存在TRB复位,只会有信令的SRB复位。而PS一般会采用AM模式,因此存在TRB复位;(2)所谓的用户面就是指业务,若将RL failure导致的掉话作为信令面掉话,那么可以说CS业务是不存在用户面的掉话的;(3)CS业务如果发生SRB复位,一定会掉话,因为信令复位1次,就会掉话;(4)PS业务TRB的复位,RLC有个最大复位次数的参数。若复位PDU重传达到最大次数,则会拆链。TRB与SRB的复位处理是相互独立的,与是否同时没有关系。只有有任何一个达到最信令面掉话表现为手机或者RNC不能收到确认模式传送的信令,产生SRB复位,导致连接释放。下行方向一般有这些消息可能导致SRB复位:测量控制,活动集更新,物理信道重配置,传输信道重配置,RB重配置以及3G到2G的切换命令
(HANDOVER FROM UTRAN COMMAND),手机是否收到这些命令需要手机侧的跟踪消息来确认;上行方向有以下的消息可能导致SRB复位:测量报告,活动集更新完成,物理信道重配置完成,传输信道重配置完成,RB重配置完成,同样需要RNC侧
用户面掉话主要是TRB复位,这种情况主要在PS业务上发生,voice和VP业务不会产生TRB复位。当活动集中只有一条链路上,会由于RL failure导致RNC发起Iu Release, RL failure是上行失步引起的,但是下行失步会使UE关闭发射机,接着就造成上行失步,在定位掉话是上行引起释放还是下行引起的时候,需要分析掉话前手机的发射功率和实时状态监控的下行的码发射功率来区分。下行覆盖差、下行干扰强或者上行干扰都会导致TRB复位。有时候数据业务由于重传次数设置不合理,在切换来不及的情况下,TRB比SRB先产生复位,在分析时要注意区分。
比特率:一个系统比特流的频率;符号率:等于比特率除每符号包含的比特数。
GPS定位速度:1秒一个点;如果车速为50km/h,即每14米才能定位一个点。但根据李氏定理,地理平均长度为6米,显然不能直接做地理平均。
采样符合李氏定律:40波长,采样50个样点。车速上限:Vmax=0.8λ/Tsample。采样距离: 相邻采样点之间的距离应在λ-λ/4,这样才能消除瑞利衰落的影响。假设路测设备的采样频率:1000Hz,2G频段载波波长:0.15m(6米内要采样50个样点),则:车速上限:0.8*0.15*1000=120。
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但美国不会舍生忘死来为台湾拼命
派军舰无害通过钓鱼岛12海里之内
国内的啤酒也是淡如水
重庆晨报的记者收了多少钱啊