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移動通信系統中OFDM技術的分析及其應用
經過大量研究,在20世紀80年代,MCM獲得了突破性進展,大規模集成電路促進了FFT技術的實現,OFDM逐步進入高速Modem和數字移動通信的領域。90年代,OFDM開始被歐洲和澳大利亞廣泛用於廣播信道的寬帶數據通信,數字音頻廣播(DAB)、高清晰度數位電視(HDTV)和無線區域網(WLAN)。
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「Y20C4」DSP中的電子濾波均衡色散補償EDC技術
本文轉載自【微信公眾號:通信百科,ID:Txbaike】經微信公眾號授權轉載,如需轉載與原文作者聯繫我們在低速傳輸系統中如10Gbit/s系統中經常會用到DCM模塊來補償色散,而在高速如100Gbit/s及以上系統卻很少用到色散補償模塊。
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4G通信系統中OFDM技術的分析
並且CDMA本身是一個自擾系統,所有的移動用戶都佔用相同的帶寬和頻率,所以在系統容量有限的情況下,用戶數越多就越難達到較高的通信速率,因此3G系統所提供的2Mb/s帶寬是共享式的,當多個用戶同時使用時,平均每個用戶可使用的帶寬遠低於2Mb/s,而這樣的帶寬並不能滿足移動用戶對一些多媒體業務的需求。
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基於OFDM的水聲通信系統設計
其中自多途引起的接收信號的振幅衰落,多途引起接收信號的碼間幹擾,再加上海洋環境噪聲、低的載波頻率、極為有限的帶寬以及傳輸條件的時間-空間-頻率變化特性,使得水聲信道成為迄今為止最困難的無線通信信道[1-2].水聲信道多徑時延嚴重,一般的多載波技術在接收端需要很好的信道估計均衡技術才能達到很小失真的回覆信號,正交頻分復用技術由於發射端信號中加入了循環前綴使得抗多徑特性大大提高。
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DIY無極限:自己設計一款反饋式主動降噪耳機,其實很簡單
除了仿真人耳和能夠測量增益和相位的音頻測量設備之外,其餘的用於前饋式設計的設備已經包含了所有開發反饋式主動降噪耳機的需求。為測定耳機的主動降噪性能,還需要一個雙向式揚聲器系統(最好是雙向同軸揚聲器),以便將主動降噪耳機暴露在噪音場中進行測試。
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實現信號CDMA調製/解調的水聲通信系統
水聲通信是指利用水聲信道進行通信雙方數據傳輸的通信系統,水聲通信系統構成與傳統的無線電通信系統構成具有極大的相似性,但是水聲通信系統是將電信號轉換成聲信號,攜載信息的聲信號在水中進行傳播完成系統的數據傳輸。
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UCD3138 用於隔離電源的高度集成數字控制器(具有 3 個反饋環路和...
此器件還包含一個12 位,267ksps 通用ADC,此ADC 具有多 達14 個通道、定時器、中斷控制、電源管理總線(PMBus),以及通用異步收發器(UART) 通信埠。此器 件基於一個執行實時監控、配置外設且管理通信的ARM7TDMI-S 精簡指令集微控制器。ARM 微控制器從 可編程快閃記憶體存儲器以及片載RAM 和ROM 裡執行它的程序。
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用89C51單片機控制紅外線通信接口電路設計
紅外接收端的工作過程,首先進行光電轉換,將紅外脈衝信號變為電信號,經過適當的頻域均衡後進行碼元判決,碼元判決電路是接收器設計的核心部分。 在紅外線通信系統中,由於紅外發射器的發射功率較小,而且信號採用紅外線進行傳輸,易受外界環境的影響,這些因素導致了紅外接收器的信號很弱,並且電平變化範圍較大。因此,低噪聲的前置放大器設計和自適應的碼元判決電路是必須的。
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基於FPGA的OFDM系統設計與實現
在本文的幀同步信號提取電路的建模與設計中,是以7位巴克碼識別器作為幀同步碼組的。在同步系統處於捕獲階段時,設置自動判決門限為7;在幀同步建立以後,則把判決門限降為6,這樣做的目的一方面是減少假同步的概率,另一方面是為了減少漏同步的概率。
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專業均衡器的使用技巧
下面我就把自己多年來使用均衡器的心得寫一下,謹供大家參考:一、使用均衡器調整聲場:在專業均衡器的三大主要功能當中,調整音色應該是最基本最經常用到的功能了,甚至於目前好多音響師只知道均衡器可以調整音色,而不知道專業圖式房間均衡器更重要的功能是用來調整聲場和抑制聲反饋的。用房間均衡器來調整聲場,非常專業的方法是要藉助粉紅噪聲發生器和實時頻譜儀來調整。
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電流反饋放大器如何為我所用?
電流反饋 (CFB) 放大器大部分歸屬高速放大器範疇。近年來所推出的大量良好應用指南主要用來介紹應用電流反饋放大器的工作以及其中所遇到的主要問題。這裡我們將通過簡短的文字加以總結。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/264928.htm CFB 放大器具有一個高阻抗輸入(非反相輸入)、一個低阻抗輸入(反相輸入)以及一個輸出低阻抗,如下圖所示。
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衛星通信系統是什麼 衛星通信系統特點介紹【詳解】
例如,當某地的地球站要和另一地區的地球站通信時,該站將無線電信號發射給衛星,衛星將收到的信號進行放大、頻率變換等處理後再轉發給另一地球站,於是就建立起該站和另一地球站之間的通信聯繫。一顆距地球表面36000km(距地心42000km)遠的同步通信衛星,其天線波束覆蓋地域(即對地面的視區)超過地球表面的42.4%,只需要把3顆相隔120°的同步衛星送上天,就可以實現除南北極之外的全球通信。
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你知道聲學系統對它有多重要?
中科院聲學所作為我國載人潛水器聲學系統的總負責單位,從「蛟龍」號開始,就一直為載人潛水器研製必需的聲學系統,為潛航員安全駕駛提供了可靠的技術保障。今天我們就來認識一下載人潛水器上的聲學系統。注意,下面開始劃重點,潛航員「駕考」必考題之聲學系統篇~聲學系統有哪些?按功能來分,載人潛水器的聲學系統主要包括水聲通信機、測深側掃聲納、前視成像聲納、定位聲納、都卜勒測速聲納以及避碰聲納等。
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超聲波焊接機的特點、分類與聲學系統原理
在超聲波塑料焊接過程中,聲學系統的輸入信號直接受到焊接過程中負載變化的影響,開發了超聲波電信號測試系統,該系統可以將頻率信號用於快速,準確的在線檢測,並且測量結果可以實時記錄和分析。狀態的變化中反映在聲學系統的機電轉換裝置的電信號,研究超聲波塑料焊接過程中輸入電信號的變化對於提取焊接過程中的質量信息非常重要。超聲塑料焊接過程的動態變化要求在線實時測量輸入到超聲換能器的各種電參數。目前,市場上沒有專用的大功率超聲電信號檢測設備來檢測大功率超聲設備的電信號。存儲器示波器大多被使用,或者被其他工頻電信號檢測設備代替。
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OFDM技術有哪些特點 OFDM技術優缺點介紹【圖文】
1970年,美國發明和申請了一個專利,其思想是採用平行的數據和子信道相互重疊的頻分復用來消除對高速均衡的依賴,用於抵制衝激噪聲和多徑失真,而能充分利用帶寬。這項技術最初主要用於軍事通信系統。但在以後相當長的一段時間,OFDM理論邁向實踐的腳步放緩了。
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你知道聲學系統對它有多重要嗎?
中科院聲學所作為我國載人潛水器聲學系統的總負責單位,從「蛟龍」號開始,就一直為載人潛水器研製必需的聲學系統,為潛航員安全駕駛提供了可靠的技術保障。今天我們就來認識一下載人潛水器上的聲學系統。注意,下面開始劃重點,潛航員「駕考」必考題之聲學系統篇~聲學系統有哪些?按功能來分,載人潛水器的聲學系統主要包括水聲通信機、測深側掃聲納、前視成像聲納、定位聲納、都卜勒測速聲納以及避碰聲納等。
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球形檢測器在MIMO通信中的應用
空分復用 (SDM) MIMO 處理可顯著提高頻譜效率,進而大幅增加無線通信系統的容量。空分復用 MIMO 通信系統作為一種能夠大幅提升無線系統容量和連接可靠性的手段,近來吸引了人們的廣泛關注。Signum Concepts 是一家總部位於聖地牙哥的通信系統開發公司,一直與賽靈思和萊斯大學(Rice University)開展通力合作,運用 FPGA 設計出了用於 802.16e 寬帶無線系統的空分復用MIMO 的MIMO 檢測器。該處理器採用信道矩陣預處理器,實現了類似貝爾實驗室分層空時 (BLAST)結構上採用的連續幹擾抵消處理技術,最終達到了接近最大似然性能。
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最詳細均衡器調整方法
均衡器是一種可以分別調節各種頻率成分電信號放大量的電子設備,通過對各種不同頻率的電信號的調節來補償揚聲器和聲場的缺陷,補償和修飾各種聲源及其它特殊作用,一般調音臺上的均衡器僅能對高頻、中頻、低頻三段頻率電信號分別進行調節。在通信系統中,在系帶系統中插入均衡器能夠減小碼間幹擾的影響。
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基於光孤子系統的傳輸與控制技術
光孤子通信技術一經提出,便顯示出突出的優越性和巨大的發展潛力,並引起人們的廣泛關注。雖然這一領域目前仍處於理論研 究和實驗的階段。但可以預計其很有可能將成為未來超長距離信息傳輸的主要手段。 1 光孤子通信系統 長距離光孤子通信系統由四個基本單元組成:光孤子源、孤子傳輸光纖、孤子能量補償放大器與孤子脈衝檢測接收單元。
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秒懂電源管理系統BMS被動均衡
一直以來,對於電動車BMS技術路線的爭論,主要都是集中在BMS系統,該採用主動均衡,還是被動均衡技術。有人說被動均衡更適合當前動力電池發展現狀,對電池的壽命影響較小;也有人認為主動均衡對提升電動汽車整體的運營效果、駕駛體驗有顯著的幫助。