Основы теории систем связи с подвижными объектами. Экзамен. Билет №3.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon Экзамен.docx

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

Дополнительная информация

Год сдачи 2016. Оценка - хорошо. Кокорева Елена Викторовна.
Основы теории систем связи с подвижными объектами. Экзамен
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.
User terminator : 16 марта 2017
120 руб.
Основы теории систем связи с подвижными объектами
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.
User terminator : 16 марта 2017
Экзамен. Основы теории систем связи с подвижными объектами. Билет №23.
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
User DarkInq : 9 ноября 2015
40 руб.
Экзамен. 16-й билет. Основы теории систем связи с подвижными объектами
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.
User Filosaff : 29 апреля 2017
89 руб.
Экзамен. 16-й билет. Основы теории систем связи с подвижными объектами
Экзамен по дисциплине: Основы теории систем связи с подвижными объектами. Билет №10
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.
User ДО Сибгути : 7 марта 2016
200 руб.
Экзамен по дисциплине: Основы теории систем связи с подвижными объектами. Билет №10
Основы теории систем связи с подвижными объектами, вариант 03
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.
User mitriy : 6 октября 2014
300 руб.
Основы теории систем связи с подвижными объектами. Курсовая работа. Вариант №5.
«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.
User vecrby : 11 марта 2017
200 руб.
Курсовая работа. Основы теории систем связи с подвижными объектами. Семестр 7. Вариант 01.
«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
User DarkInq : 28 октября 2015
50 руб.
Теплотехнический расчет ограждения и перекрытий
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
User Aronitue9 : 26 мая 2012
55 руб.
Контрольная работа. Теория массового обслуживания. Вариант №1, ДО, Семестр 4-й
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
User Игуана : 25 марта 2013
195 руб.
Контрольная работа. Математический анализ. Часть 2-я. Вариант №7
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
User Sotnik2014 : 12 мая 2015
200 руб.
Контрольная работа. Математический анализ. Часть 2-я. Вариант №7
Java технологія и основні риси та перспективи застосування
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
User evelin : 10 ноября 2012
10 руб.
up Наверх