摘要:全球信息柵格(GIG)是美軍全力打造的軍事電子信息系統(tǒng),是未來網(wǎng)絡(luò)中心戰(zhàn)的基礎(chǔ)。深入研究全球信息柵格對(duì)提高我軍信息化水平,推進(jìn)以信息技術(shù)革命為主體的新軍事變革,具有十分重要的意義。從全球信息柵格概念、
摘 要:介紹DM終端管理系統(tǒng),其目的是為了手機(jī)在出現(xiàn)f*-I題后利用遠(yuǎn)程服務(wù)器和終端交互來解決,提高效率、降低成本。采用JSP和ORACLE作為面向?qū)ο蟮慕缑嬉约昂笈_(tái)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)手段,OTA即為遠(yuǎn)程無線信息傳輸?shù)脑O(shè)計(jì)理念,
摘要:路由算法是無線傳感器網(wǎng)絡(luò)研究的核心技術(shù)之一。在LEACH算法的基礎(chǔ)上,提出了一種基于距離和能量考慮選擇第二層簇頭的兩層LEACH算法DE—LEACH,有效避免了低能量且離基站較遠(yuǎn)的節(jié)點(diǎn)與基站直接通信,提高了網(wǎng)絡(luò)生
摘 要:廣播數(shù)據(jù)系統(tǒng)(RDS)是一種利用調(diào)頻多工技術(shù)對(duì)現(xiàn)有的調(diào)頻廣播系統(tǒng)進(jìn)行改造,使用調(diào)頻廣播的剩余頻帶實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)廣播的方案。通過分析RDS的基本數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),介紹了將傳統(tǒng)的循環(huán)冗余校驗(yàn)(CRC)運(yùn)算轉(zhuǎn)化為三字節(jié)遞推算法
摘要:中繼技術(shù)能夠?qū)υ谢具M(jìn)行覆蓋增強(qiáng),同時(shí)0FDMA技術(shù)是下一代移動(dòng)通信的主要多址方式,因而研究設(shè)計(jì)OFDMA技術(shù)約束下的中繼方案,具有非常現(xiàn)實(shí)的意義。以LTE物理層幀結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),針對(duì)0FDMA調(diào)制系統(tǒng)的中繼實(shí)現(xiàn)方
摘 要:針對(duì)傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)對(duì)系統(tǒng)構(gòu)建的方便性與數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃缘囊?,提出了一種基于移動(dòng)GPRS無線通信的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集方案。該方案利用GPRS的Internet接入功能,通過移動(dòng)公司的網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集模塊與遠(yuǎn)程主
摘 要:IEEE802.16d是一種可以提供高達(dá)70 Mb/s的峰值傳輸速率來支持不同Qosl類型的綜合數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部署的固定寬帶無線接入系統(tǒng)。首先介紹了基于IEEE802.16d的Wireless MAN一0FDM中的幀結(jié)梅形式,在分析了0FDM信道估計(jì)
摘 要:為了使Turbo碼仿真更容易,研究并建立了基于Matlab中Simulink通信模塊的Turbo碼仿真模型。Turbo碼編碼器采用兩個(gè)相同的分量編碼器通過交織器并行級(jí)聯(lián)而成。Turbo碼譯碼器采用不同的譯碼算法,這些算法由s函數(shù)
噪聲是運(yùn)算放大器非常重要的參數(shù),它決定了整個(gè)系統(tǒng)的靈敏度,本文從噪聲這個(gè)參數(shù)入手,分析了音頻放大器中前置運(yùn)放的噪聲特性,給出了改善噪聲的方法,并用winbond 0.5μCMOS工藝完成了相關(guān)設(shè)計(jì)。
摘要:針對(duì)如何從強(qiáng)噪聲背景下提取有用的弱信號(hào)問題,利用近年來發(fā)展起來的隨機(jī)共振技術(shù)進(jìn)行了信號(hào)檢測(cè)的研究,發(fā)現(xiàn)該方法提取弱信號(hào)切實(shí)可行。介紹了隨機(jī)共振的基本原理,提出了隨機(jī)共振去噪檢測(cè)弱信號(hào)的新方法。并
摘要:空時(shí)編碼技術(shù)和超寬帶技術(shù)是當(dāng)前無線通信領(lǐng)域的熱點(diǎn)技術(shù)。為了提高短距高速率無線通信的性能,討論了空時(shí)編碼技術(shù)在超寬帶通信系統(tǒng)中的應(yīng)用方案,由于超寬帶脈沖信號(hào)具有極窄的時(shí)域支撐區(qū),而且信道為密集多徑
摘 要:介紹IDFT/DFT可精度在OFDM系統(tǒng)基帶解調(diào)中的重要性,分析定點(diǎn)化DFT輸入功率對(duì)其精度的影響,并在此基礎(chǔ)上采用數(shù)字自動(dòng)增益控制技術(shù)用于DFT前端,以解決過大輸入信號(hào)動(dòng)態(tài)范圍所造成的DFT輸出信噪比惡化的問題。
本文介紹了如何選擇輸入網(wǎng)絡(luò),借助寬帶變壓器、端接電阻和濾波電容,簡(jiǎn)化單端到差分信號(hào)轉(zhuǎn)換的設(shè)計(jì)。
矩陣交換器的電氣性能十分理想。它具有輸出頻率不受電網(wǎng)頻率限制等諸多優(yōu)點(diǎn)。在矩陣變換器實(shí)現(xiàn)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是獲取電網(wǎng)電壓相位。在電網(wǎng)平衡時(shí)傳統(tǒng)矩陣變換器是基于過零點(diǎn)檢測(cè)進(jìn)行相位獲取。隨著配電網(wǎng)中各種電力電子設(shè)備的增加,電網(wǎng)遭到嚴(yán)重污染,并且隨時(shí)可能發(fā)生波動(dòng)。這種非理想條件下,鎖相環(huán)便成為解決問題的有效途徑。
摘 要:主要闡述了正交ADC變換的架構(gòu)原理及其實(shí)現(xiàn)方法,具體包括總體結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)方法、LO泄漏抑制等,同時(shí)進(jìn)行了低通濾波器的設(shè)計(jì),提出了基于控制IBIAS和優(yōu)化RLC濾波電路來實(shí)現(xiàn)抑制本振泄漏的方法,通過網(wǎng)絡(luò)分析儀的