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信道传输

  • 小议GPRS无线传输系统的实现程序

    随着计算机通信技术和网络技术的快速发展,无线网络技术已成为计算机网络中一个至关重要的组成部分,它的应用领域也在飞速的扩大。本文提出了一种基于GPRS的无线图像传输系统设计原理和实现方案,介绍了GPRS技术的基本知识,着重分析了GPRS无线传输应用于远程图像监控的实现方法以及现实意义。该系统经实验仿真验证,获得了理想的效果。

    标签: GPRS 无线传输系统 程序

    上传时间: 2013-11-18

    上传用户:XLHrest

  • 光纤传输技术在雷达信号记录重演系统中的应用

    文中分析了光纤传输的优点以及技术实现的可能性,着重阐述了光纤传输系统的结构组成及具体应用,并给出了主要芯片的型号。经验证,该光纤传输技术性能稳定。

    标签: 光纤 传输技术 中的应用 雷达信号

    上传时间: 2013-10-13

    上传用户:1417818867

  • 基于导频的OFDM信道估计算法研究

    本文首先简单介绍了无线通信系统特征,进而引出未来移动通信的关键技术之一—oFDM,并对OFDM系统中已有的信道估计方法做了分类和比较。这些已有的算法在服从奈奎斯特准则的情况下均匀分配导频数据,从而降低了导频分配的灵活性。

    标签: OFDM 导频 信道估计 算法研究

    上传时间: 2013-12-22

    上传用户:lwq11

  • 光DQPSK在高速传输中三种调制码型的研究

    采用DQPSK 调制方式对NRZ, RZ 和CSRZ 3 种码型进行调制, 研究40 Gb/ s 高速传输系统中这3 种不同类型的光信号。使用色散补偿方式对高速光纤传输系统进行200 kM 的模拟仿真, 比较不同码型的系统传输特性。分析表明CS- RZ- DQPSK 调制格式, 在较宽的入纤功率范围内都能取得最小的眼图张开代价。

    标签: DQPSK 高速传输 调制码

    上传时间: 2013-10-17

    上传用户:YKLMC

  • 基于仿真软件的DPSK光纤传输性能研究

    介绍了DPSK码型的产生原理,通过仿真软件模拟级联调制器产生各种DPSK光调制码型,给出了频谱,并基于仿真软件建立了DPSK光纤传输模型,重点考虑了光放大器的自发辐射(ASE) 噪声对DPSK系统的性能影响。实际仿真结果表明了ASE噪声是限制级联DPSK传输系统传输距离的最主要因素。

    标签: DPSK 仿真软件 光纤传输 性能

    上传时间: 2014-12-30

    上传用户:chongchongsunnan

  • 基于GPRS模块和89C52的无线传输系统设计

    在无线通信时代,基于无线技术的监控系统和数据传输系统已经广泛应用于作业点分散,环境恶劣等条件下的工业现场,介绍了采用GPRS无线通信模块GTM900-C和单片机89C52的无线传输系统设计。

    标签: 89C52 GPRS 模块 无线传输

    上传时间: 2014-04-24

    上传用户:mh_zhaohy

  • MIMO系统均衡技术的研究现状

      通信中的各种均衡技术已经比较成熟,在各个领域都得到了应用。这几年来阵列天线被推广应用,提出了多输入多输出(MIMO)的概念。将传统均衡技术引用到MIMO 中,不仅面对运算复杂和收敛速度慢的问题,还面对MIMO 特有的传输矩阵为矮矩阵、信道阶数模糊的问题。因此,应用于MIMO 系统的均衡技术需要做专门研究。论文分别就当前MIMO 系统中基于训练序列、盲均衡和半盲均衡发展的主要问题进行评述,最后展望了MIMO 均衡技术的未来发展。

    标签: MIMO 均衡技术 研究现状

    上传时间: 2013-11-17

    上传用户:lo25643

  • 无线电能传输技术展望 黄学良

      无线电能传输技术(Wireless Power Transfer Technology)又称无接触电能传输(Contactless Power Transmission,CPT)技术早在1890 年,由著名电气工程师(物理学家)尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla) 提出。  

    标签: 无线 传输技术 电能

    上传时间: 2013-10-20

    上传用户:zhliu007

  • 传输系统的数字接口和光接口

      SDH传输系统光接口 SDH光接口的分类及应用代码 应用代码的表达方式:X-Y.Z,如:V-64.2、S-64.1

    标签: 传输系统 数字接口 光接口

    上传时间: 2013-11-22

    上传用户:非洲之星

  • zigbee技术及应用下载

    ZigBee技术是一种应用于短距离范围内,低传输数据速率下的各种电子设备之间的无线通信技术。ZigBee名字来源于蜂群使用的赖以生存和发展的通信方式,蜜蜂通过跳ZigZag形状的舞蹈来通知发现的新食物源的位置、距离和方向等信息,以此作为新一代无线通讯技术的名称。ZigBee过去又称为“HomeRF Lite”、“RF-EasyLink”或“FireFly”无线电技术,目前统一称为ZigBee技术。 2、ZigBee技术的特点   自从马可尼发明无线电以来,无线通信技术一直向着不断提高数据速率和传输距离的方向发展。例如:广域网范围内的第三代移动通信网络(3G)目的在于提供多媒体无线服务,局域网范围内的标准从IEEE802.11的1Mbit/s到IEEE802.11g的54Mbit/s的数据速率。而当前得到广泛研究的ZigBee技术则致力于提供一种廉价的固定、便携或者移动设备使用的极低复杂度、成本和功耗的低速率无线通信技术。这种无线通信技术具有如下特点:   功耗低:工作模式情况下,ZigBee技术传输速率低,传输数据量很小,因此信号的收发时间很短,其次在非工作模式时,ZigBee节点处于休眠模式。设备搜索时延一般为30ms,休眠激活时延为15ms,活动设备信道接入时延为15ms。由于工作时间较短、收发信息功耗较低且采用了休眠模式,使得ZigBee节点非常省电,ZigBee节点的电池工作时间可以长达6个月到2年左右。同时,由于电池时间取决于很多因素,例如:电池种类、容量和应用场合,ZigBee技术在协议上对电池使用也作了优化。对于典型应用,碱性电池可以使用数年,对于某些工作时间和总时间(工作时间+休眠时间)之比小于1%的情况,电池的寿命甚至可以超过10年。   数据传输可靠:ZigBee的媒体接入控制层(MAC层)采用talk-when-ready的碰撞避免机制。在这种完全确认的数据传输机制下,当有数据传送需求时则立刻传送,发送的每个数据包都必须等待接收方的确认信息,并进行确认信息回复,若没有得到确认信息的回复就表示发生了碰撞,将再传一次,采用这种方法可以提高系统信息传输的可靠性。同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时的竞争和冲突。同时ZigBee针对时延敏感的应用做了优化,通信时延和休眠状态激活的时延都非常短。   网络容量大:ZigBee低速率、低功耗和短距离传输的特点使它非常适宜支持简单器件。ZigBee定义了两种器件:全功能器件(FFD)和简化功能器件(RFD)。对全功能器件,要求它支持所有的49个基本参数。而对简化功能器件,在最小配置时只要求它支持38个基本参数。一个全功能器件可以与简化功能器件和其他全功能器件通话,可以按3种方式工作,分别为:个域网协调器、协调器或器件。而简化功能器件只能与全功能器件通话,仅用于非常简单的应用。一个ZigBee的网络最多包括有255个ZigBee网路节点,其中一个是主控(Master)设备,其余则是从属(Slave)设备。若是通过网络协调器(Network Coordinator),整个网络最多可以支持超过64000个ZigBee网路节点,再加上各个Network Coordinator可互相连接,整个ZigBee网络节点的数目将十分可观。   兼容性:ZigBee技术与现有的控制网络标准无缝集成。通过网络协调器(Coordinator)自动建立网络,采用载波侦听/冲突检测(CSMA-CA)方式进行信道接入。为了可靠传递,还提供全握手协议。

    标签: zigbee

    上传时间: 2013-11-24

    上传用户:siguazgb