Основы теории систем связи с подвижными объектами. Экзамен. Билет №3.
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
1. Краткая характеристика сетей сотовой связи.
2. Особенности распространения радиоволн в УКВ и СВЧ диапазоне.
3. Задача.
Вычислить затухание в свободном пространстве на расстоянии 10 км от передающей антенны. Частота радиосигнала 450 МГц. Коэффициенты усиления передающей и приёмной антенн считать 12 и 3 дБ соответственно.
Дано:
f=450 МГц
GT=12 Дб
GR=3 Дб
d=10000 м
2. Особенности распространения радиоволн в УКВ и СВЧ диапазоне.
3. Задача.
Вычислить затухание в свободном пространстве на расстоянии 10 км от передающей антенны. Частота радиосигнала 450 МГц. Коэффициенты усиления передающей и приёмной антенн считать 12 и 3 дБ соответственно.
Дано:
f=450 МГц
GT=12 Дб
GR=3 Дб
d=10000 м
Дополнительная информация
Год сдачи 2016. Оценка - хорошо. Кокорева Елена Викторовна.
Похожие материалы
Основы теории систем связи с подвижными объектами. Экзамен
terminator
: 16 марта 2017
1. Многостанционный доступ с ортогональным разделением частот.
2. Задача.
Вычислить потери сигнала на расстоянии 20 км от передатчика в пригородной зоне, используя модель Окамуры (формула 9.14), если частота радиосигнала , высоты антенн: , коэффициенты усиления передающей и приёмной антенн: соответственно.
120 руб.
Основы теории систем связи с подвижными объектами
terminator
: 16 марта 2017
Исходные данные:
Вариант Стандарт f
МГц F
МГц PT
% Pb тыс. дБ дБВт S
км2
м
1 NMT 450 2.5 10 0.01 100 8 -123 450 30
Определить параметры сотовой сети для небольшого города и мощность передатчика базовой станции , необходимую для обеспечения заданного качества связи.
Экзамен. Основы теории систем связи с подвижными объектами. Билет №23.
DarkInq
: 9 ноября 2015
Билет 23.
1. Спектр FSK сигнала.
2. Структура центра мобильной коммутации (MSC).
3. Задача.
Вычислить потери сигнала на расстоянии 15 км от передатчика в крупном городе, используя модель COST231-Хата, если частота радиосигнала f=1900 МГц, высоты антенн: hbs=35м, hms=2м
40 руб.
Экзамен. 16-й билет. Основы теории систем связи с подвижными объектами
Filosaff
: 29 апреля 2017
1. Многостанционный доступ с кодовым разделением каналов МДКР. Общие принципы.
2. Затухание и искажение сигнала.
3. Вычислить мощность сигнала на выходе приёмной антенны, используя двухлучевую модель распространения сигнала, если мощность излучаемого сигнала 10Вт, коэффициенты усиления: 19дБ, 3дБ расстояние между передатчиком и приёмником 25км, а высоты антенн 30 и 1.2м соответственно.
89 руб.
Экзамен по дисциплине: Основы теории систем связи с подвижными объектами. Билет №10
ДО Сибгути
: 7 марта 2016
1. Многостанционный доступ с ортогональным разделением частот.
2. Секторизация сот. Отношение сигнал/помеха.
3. Задача.
Вычислить потери сигнала на расстоянии 20 км от передатчика в пригородной зоне, используя модель Окамуры (формула 9.14), если частота радиосигнала , высоты антенн: , коэффициенты усиления передающей и приёмной антенн: соответственно.
200 руб.
Основы теории систем связи с подвижными объектами, вариант 03
mitriy
: 6 октября 2014
Частотное планирование сети D-AMPS (можно AMPS)
f - несущая 800 МГц
F - 10.0 МГц
Рт - 15%
Pb - 0.03
Na - 70000 абонентов
Gbs дБ - 12
Pms - (-145) дБВт
S - 400 км2
Hbs - 45 m
Дополнительные исходные данные для системы D-AMPS имеют следующие значения: Fk= МГц; na=; 0=1 дБ; =0,025 Эрл; =6 дБ.
300 руб.
Основы теории систем связи с подвижными объектами. Курсовая работа. Вариант №5.
vecrby
: 11 марта 2017
«Частотное планирование сети подвижной радиосвязи»
5
D-AMPS
800
10.2
20
0.05
60
14
-138
356
40
Определить параметры сотовой сети для небольшого города и мощность передатчика базовой станции , необходимую для обеспечения заданного качества связи.
200 руб.
Курсовая работа. Основы теории систем связи с подвижными объектами. Семестр 7. Вариант 01.
DarkInq
: 28 октября 2015
«Частотное планирование сети подвижной радиосвязи»
Определить параметры сотовой сети для небольшого города и мощность передатчика базовой станции , необходимую для обеспечения заданного качества связи.
1 NMT 450 2.5 10 0.01 100 8 -123 450 30
50 руб.
Другие работы
Теплотехнический расчет ограждения и перекрытий
Aronitue9
: 26 мая 2012
СОДЕРЖАНИЕ
Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции
Исходные данные ..............................................................................3
1. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ ........................4
1.1 Тепловая инерция слоёв стены ......................................................7
1.2 Расчет распределения температуры в толще ограждения .....................8
1.3 Расчёт ограждающей конструкции на теплоустойчивость .....................8
1.4 Расчёт
55 руб.
Контрольная работа. Теория массового обслуживания. Вариант №1, ДО, Семестр 4-й
Игуана
: 25 марта 2013
Задача No1.
В комнате имеется три окна (назовем их первое, второе и третье) на одном из окон стоит цветок. В зависимости от погодных условий хозяйка каждый день переставляет цветок на другое окно (или оставляет на том же окне) со следующими вероятностями: .
Система описывается однородной цепью Маркова. Определить вероятности состояний системы на 4-й и 7-й дни для всех векторов начальных вероятностей (в нулевой день цветок может стоять на любом окне).
Задача No2.
Рассматривается стационарный р
195 руб.
Контрольная работа. Математический анализ. Часть 2-я. Вариант №7
Sotnik2014
: 12 мая 2015
1. Вычислить несобственный интеграл или доказать его расходимость
2. Вычислить с помощью двойного интеграла объем тела, ограниченного указанными поверхностями
; ;
3. Вычислить криволинейный интеграл по координатам
,
где - дуга синусоиды от точки до точки .
4. Найти общее решение дифференциального уравнения первого порядка
5. Решить задачу Коши
Комментарии: Уважаемый слушатель, дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Математический анализ Часть 2 зачте
200 руб.
Java технологія и основні риси та перспективи застосування
evelin
: 10 ноября 2012
Java технологія. Основні риси та перспективи застосування.
Зміст.
1. Походження Java.
2. Безпечність.
3. Ефективність.
а) прозорість інтерфейсів;
б) легкість програмування;
4. Об’єктно-орієнтована спрямованість.
5. Стійкість до помилок.
6. Підтримка багатопоточності.
7. Незалежність від архітектури.
8. Переваги інтерпретованості в поєднанні з високою продуктивністю.
9. Розподіленість.
10. Доступність інструментарія.
11. Перспективи застосування
12. Резюме.
13. Джерел
10 руб.