無線通信技術(shù)是一種普遍用于數(shù)據(jù)傳輸的技術(shù)。為了提高無線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的實(shí)用性,介紹了基于USB2.0 的無線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),該系統(tǒng)中使用單片機(jī)進(jìn)行控制,實(shí)現(xiàn)了USB2.0
2011-11-11 16:10:36
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無線電波是指在自由空間(包括空氣和真空)傳播的射頻頻段的電磁波。無線電波的波長越短、頻率越高,相同時間內(nèi)傳輸的信息就越多。
2022-10-09 15:13:29
6848 無線電通信涉及幾個重要參數(shù),分別是頻段、信道、信道帶寬和傳輸速率,它們在無線網(wǎng)絡(luò)配置中扮演著重要角色。頻段:“不同的高速公路”頻段(FrequencyBand)指的是無線電波的一個特定頻率范圍,這個
2024-06-21 08:21:19
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由于MIMO抗衰減特性表現(xiàn)佳,MIMO技術(shù)可望以較高的頻譜效率提升數(shù)據(jù)傳輸率(data rate)。商用無線系統(tǒng)是在具明顯多重路徑(multipath)環(huán)境下運(yùn)行,因此,MIMO天線系統(tǒng)正可因此現(xiàn)象
2019-07-16 08:14:26
本文考慮了系統(tǒng)的綜合要求:系統(tǒng)容量、作用距離、收發(fā)時延及算法實(shí)現(xiàn)復(fù)雜度,采用了8倍圖像壓縮、RS編碼加交織的方式進(jìn)行了無線鏈路的設(shè)計(jì),采用大規(guī)模FPGA完成發(fā)送端及接收端的算法實(shí)現(xiàn),并通過試驗(yàn)驗(yàn)證設(shè)計(jì)指標(biāo)滿足系統(tǒng)要求。
2021-05-31 07:00:51
無線影音傳輸系統(tǒng)有什么設(shè)計(jì)要點(diǎn)?無線影音傳輸系統(tǒng)有什么優(yōu)點(diǎn)?無線影音傳輸系統(tǒng)有哪些應(yīng)用?
2021-05-27 07:02:24
的影響。 2、電波傳輸環(huán)境不斷變化,通信的信道是變參信道。周圍的環(huán)境和地形不斷變化會 引起電波傳輸環(huán)境變化。3、傳播環(huán)境被電磁噪聲污染,比如汽車點(diǎn)火系統(tǒng)、工業(yè)電磁污染和蓬勃發(fā)展的廣播 和無線通信。 4
2019-04-29 04:33:52
的影響。2、電波傳輸環(huán)境不斷變化,通信的信道是變參信道。周圍的環(huán)境和地形不斷變化會 引起電波傳輸環(huán)境變化。 3、傳播環(huán)境被電磁噪聲污染,比如汽車點(diǎn)火系統(tǒng)、工業(yè)電磁污染和蓬勃發(fā)展的廣播 和無線通信。 4
2017-09-26 10:08:53
的影響。2、電波傳輸環(huán)境不斷變化,通信的信道是變參信道。周圍的環(huán)境和地形不斷變化會 引起電波傳輸環(huán)境變化。 3、傳播環(huán)境被電磁噪聲污染,比如汽車點(diǎn)火系統(tǒng)、工業(yè)電磁污染和蓬勃發(fā)展的廣播 和無線通信。 4
2017-10-30 10:47:45
無線電波傳播 傳播描述的是,無線電信號是如何從發(fā)射源向外輻射的??珊唵蔚叵胂?b class="flag-6" style="color: red">無線電波沿著直線行進(jìn)(就像石頭扔進(jìn)靜止湖面產(chǎn)生的水波)。不過,無線電波傳播的實(shí)際路徑往往要復(fù)雜得多。 有兩種
2011-04-30 11:01:45
無線電波是如何發(fā)射出去的?
2021-05-26 06:16:08
移動通信系統(tǒng)中,信號在空中是以無線電波的方式傳播的。無線電波在傳輸過程中會經(jīng)受多種衰落,如下圖所示。圖中豎軸是信號強(qiáng)度,橫軸是距離??梢钥吹剑?b class="flag-6" style="color: red">無線電波的衰落趨勢是隨著距離增加而強(qiáng)度下降的。 如果無線電波
2014-04-10 14:12:34
無線電波是一種能量傳輸形式,在傳播過程中,電場和磁場在空間是相互垂直的,同時這兩者又都垂直于傳播方向。無線電波以每秒三十萬公里的速度離開發(fā)射天線后,經(jīng)過不同的傳播路徑到達(dá)接收點(diǎn) 。人們根據(jù)這些各具
2017-09-26 10:03:30
無線電波是一種能量傳輸形式,在傳播過程中,電場和磁場在空間是相互垂直的,同時這兩者又都垂直于傳播方向。無線電波以每秒三十萬公里的速度離開發(fā)射天線后,經(jīng)過不同的傳播路徑到達(dá)接收點(diǎn) 。人們根據(jù)這些各具
2017-10-31 09:45:39
電波表由原子時鐘和無線電接收系統(tǒng)組成,是一種接受標(biāo)準(zhǔn)時間信息的電波后,可以自動校對時間的手表。由國家授時中心發(fā)出準(zhǔn)確時間,通過無線電接收系統(tǒng)接收、經(jīng)CPU處理后顯示時間,電波表30萬年誤差不會超過一秒。
2019-10-16 09:00:35
隨著PHS協(xié)議的擴(kuò)展,PHS在系統(tǒng)和業(yè)務(wù)上也不斷推出新的亮點(diǎn),如無縫切換、機(jī)卡分離和QBOX靈通無繩業(yè)務(wù),這些新業(yè)務(wù)的推出將成為PHS未來發(fā)展的強(qiáng)大驅(qū)動力。針對PHS系統(tǒng)對手機(jī)的新技術(shù)需求,銳迪科
2019-09-20 07:46:19
IEEE 802.16無線信道快速突發(fā)均衡的實(shí)現(xiàn)針對IEEE 802.16無線信道進(jìn)行了仿真,提出了一種工作于該信道的16QAM突發(fā)模式的快速均衡器算法,該算法采用Neuman-Hoffman序列
2009-06-17 09:50:46
數(shù)據(jù)傳輸速率和超過 1 GHz 的無線局域網(wǎng)傳輸速率。 然而這些系統(tǒng)的設(shè)計(jì),卻必須在成本和功耗方面做出折衷,這對使用電池運(yùn)行的手持設(shè)備具有重要影響。設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)需要面對的挑戰(zhàn)就是針對他們的特定應(yīng)用尋求
2019-06-14 07:03:16
的矛盾,故要面臨路徑損耗和鏈路預(yù)算、多徑傳輸、信道間相互干擾等主要問題,這就不可避免的涉及到了信道資源的問題。 大慶油田采用了基于SCDMA的McWill無線寬帶通信技術(shù),而iSWAN1800型基站
2012-12-27 17:29:26
中心站,TD-SCDMA終端干擾PHS中心站,TD-SCDMA基站干擾PHS用戶站,TD-SCDMA終端干擾PHS用戶站。根據(jù)文獻(xiàn)[1]中的仿真分析,這兩個系統(tǒng)的現(xiàn)有射頻指標(biāo)能夠滿足,基站對終端,終端
2019-06-14 06:07:35
一部分子載波會受到干擾,并且這些子信道還可以采用糾錯碼來進(jìn)行糾錯,確保傳輸的低誤碼率。 5)、 信道利用率很高。這一點(diǎn)在頻譜資源有限的無線環(huán)境中尤為重要;當(dāng)子載波個數(shù)很大時,系統(tǒng)的頻譜利用率趨于
2010-06-07 15:09:16
無線數(shù)字高清晰度視頻傳輸系統(tǒng)發(fā)送圖像時,每個子信道的特征會不一樣,在不同地點(diǎn)的信道特征也不一樣,另外,在移動接收的情況下信道的特性還隨時間的變化而變化。可能某些子信道上的回波特別強(qiáng),并且與直接傳播
2010-06-10 17:11:51
LTE 212 下行傳輸信道和控制信息的信道編碼
2019-09-16 08:53:10
`DBM和IZT的衛(wèi)星信道衰落仿真系統(tǒng)是一套低成本、省時、可重復(fù)的測試解決方案,定量的模擬衛(wèi)星到地面 站、無人機(jī)、移動臺等射頻鏈路的各種衰落參數(shù)。系統(tǒng)工程師利用精確信道模擬(包括傳播時延,路徑損耗
2018-08-06 10:52:00
我想知道我可以使用哪些傳感器來傳輸無線電波信號,例如定位器傳輸的 90Hz 和 150Hz 無線電波信號,以引導(dǎo)飛機(jī)通過跑道中心線。哪些傳感器可用于此功能以及要使用的邏輯控制器(Arduino 板)。
2023-05-22 09:08:14
時,有效傳輸距離大概在15米內(nèi)?! ∑渌⒁恻c(diǎn) 部署時的選址要滿足施工要求,要了解無線AP覆蓋半徑的技術(shù)參數(shù),無線AP要選擇耐高溫、防潮、支持PoE供電的,使用AC控制器集中管理,相鄰的AP的信道設(shè)置也是不同的。
2021-02-19 17:36:52
一、 幾種常用信道特征信道可分為有線信道和無線信道。有線信道:如雙絞線、電纜、光纖、波導(dǎo)等;無線信道:自由空間提供的各種頻段或波長的電磁波傳播通道。信號在信道內(nèi)傳輸,會受到來自信道的各種各樣的干擾。干擾大體分為4類:
2019-07-10 07:14:52
何謂天線陣列?有什么方法可以改善無線信道的傳輸質(zhì)量嗎?
2021-06-01 06:00:16
藍(lán)牙手表日本電波法MIC認(rèn)證費(fèi)用影響因素分析怎么申請藍(lán)牙手表日本無線MIC認(rèn)證/GITEKI認(rèn)證/TELEC認(rèn)證?藍(lán)牙手表MIC認(rèn)證/GITEKI認(rèn)證/TELEC認(rèn)證費(fèi)用大概多少錢?WIFI藍(lán)牙等
2019-10-16 17:29:37
波波夫與意大利業(yè)余無線電家馬可尼同時獨(dú)立地發(fā)明天地線制,馬可尼且于天線中加接調(diào)諧電路,試驗(yàn)越過大西洋電碼通信獲得成功,至此無線電通信開始進(jìn)入實(shí)用階段。 無線電波的頻率從3×103Hz至3×1011Hz
2019-07-01 08:12:40
性能,所以針對真實(shí)場景的無線傳播信號進(jìn)行測量和統(tǒng)計(jì)就尤為重要。這將為后續(xù)的系統(tǒng)小區(qū)規(guī)劃、鏈路預(yù)算和算法設(shè)計(jì)的重要參數(shù)[3]。 對此,我們結(jié)合IMT-Advanced侯選頻段的無線電波環(huán)境特征,開展新一代
2019-04-09 09:40:11
測試,并采用信道模擬器建立真實(shí)的無線電信道傳播環(huán)境?! ≡?b class="flag-6" style="color: red">電波暗室中以不同角度部署多根天線,用于仿真無線電波的反射。電波暗室是一個非反射性房間(沒有外部干擾),可系統(tǒng)性地消除多徑反射,因此被廣泛地用于
2018-11-07 10:39:16
電波傳輸計(jì)算軟件RF PropagationWindows program
2008-04-21 09:42:31
70 針對室內(nèi)高速無線傳輸環(huán)境,介紹了超寬帶傳輸新技術(shù)。研究了UWB應(yīng)用于室內(nèi)無線傳輸時信號波形設(shè)計(jì)、調(diào)制方式、多址技術(shù)、信道特性與系統(tǒng)構(gòu)成等方面的特點(diǎn)及存在的問題。
2008-11-20 12:08:06
11 研究了天線分集OFDM系統(tǒng)的高速無線數(shù)據(jù)傳輸特點(diǎn),通過計(jì)算信道沖擊響應(yīng)與參考信號的相關(guān)函數(shù),提出了一種增強(qiáng)型的信道估計(jì)方法。理論分析與計(jì)算機(jī)仿真表明,該方法能夠有
2008-11-20 12:37:11
12 提出了一種自適應(yīng)比特和功率分配的寬帶MISO/OFDM傳輸系統(tǒng),建立了寬帶MISO/OFDM傳輸系統(tǒng)的模型,并對該系統(tǒng)的最大子載波信噪比性能進(jìn)行了分析。仿真結(jié)果表明:在多徑衰落信道
2009-02-28 17:06:33
8 提出了MIMO無線信道動態(tài)收發(fā)模型,分析了收發(fā)天線的運(yùn)動對MIMO無線信道空域相關(guān)性及其容量的影響,得出其影響是由收發(fā)天線的初始位置及其運(yùn)動速度決定的,空域相關(guān)性隨天線
2009-03-04 22:25:12
17 分析OPNET仿真環(huán)境中現(xiàn)有的無線信道建模方案,針對其在多信道仿真中的問題,提出一種新的無線信道建模方案,以彌補(bǔ)原有方案在節(jié)點(diǎn)進(jìn)行信道切換時無法實(shí)時偵聽信道狀態(tài)的缺陷
2009-04-18 09:07:47
34 WCDMA無線資源信道配置本章主要介紹了:基本信道配置算法動態(tài)信道配置算法(DCCC)碼資源管理算法基本信道配置就是根據(jù)CN所請求RAB的QoS特性將其映射成接入層各
2009-06-01 14:32:21
10 本文介紹了寄生傳輸線的信道特性和信道模型,寄生傳輸線具有衰減大、輸入阻抗小、很強(qiáng)的時變性和干擾大的特點(diǎn)。信道模型為一線性時變系統(tǒng)。整個信息寄生傳輸系統(tǒng)由控制
2009-06-15 09:35:34
10 本文主要介紹了在局域網(wǎng)中,基于Windows 平臺開發(fā)的無線信道仿真系統(tǒng),在該系統(tǒng)中,對MANET 無線信道中碰撞和噪聲進(jìn)行了模擬,同時介紹了網(wǎng)絡(luò)拓?fù)渥兓哪M,分析了其實(shí)現(xiàn)
2009-06-20 08:54:17
12 引言自由空間傳播地面視距傳播地面超視距傳播移動傳播
理想無線信道?非理想無線信道?理想:無阻擋、無衰落、無時變、無干擾,自由空間傳播。
2009-08-05 15:43:31
17 本文詳細(xì)推導(dǎo)了MIMO系統(tǒng)信道容量的表達(dá)式,分析了MIMO系統(tǒng)是如何利用多徑來提高頻譜利用率,并說明當(dāng)天線數(shù)目很大時,信道容量隨收發(fā)端最小天線數(shù)目的增大而線性增大。最
2009-09-01 08:43:39
13 本文首先簡單介紹了空時編碼的一般原理,接著介紹了幾種新型無線圖像傳輸方式及無線圖像傳輸技術(shù)的應(yīng)用。然后主要論述了瑞利衰落信道下的無線圖像傳輸,分析了要獲得更
2009-09-26 15:24:34
15 該文針對存在信道估計(jì)誤差的有限反饋多用戶多輸入多輸出(MIMO)傳輸性能進(jìn)行分析。基于量化微元逼近理論得出了多用戶迫零波束賦型系統(tǒng)容量的下界;該下界表明:存在信道估計(jì)
2009-11-24 14:34:02
9 分析在2.4GHz 頻段,地鐵隧道中無線信道傳播特性以及隧道中無線電波的路徑損耗和小尺度多徑傳播,提出地下隧道服從萊斯分布的寬帶信道統(tǒng)計(jì)模型,并對信道模型進(jìn)行仿真。經(jīng)過
2009-12-14 13:58:42
43 多信道無線Mesh網(wǎng)絡(luò)的性能研究:在無線Mesh 網(wǎng)絡(luò)中使用多信道可以減少碰撞和干擾, 提高系統(tǒng)吞吐量。本文先介紹無線Mesh 網(wǎng)絡(luò), 然后介紹多信道在無線Mesh 網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用, 分析了幾種常
2010-01-04 12:07:33
17 現(xiàn)代無線通信系統(tǒng)電波傳播
本書系統(tǒng)地介紹了現(xiàn)代無線通信技術(shù)的歷史與現(xiàn)狀、無線通信系統(tǒng)原理、信號傳輸理論基礎(chǔ)、無線電波信號的傳播、無線通信天線、
2010-03-15 16:05:24
33 本文針對室內(nèi)低壓電力線信道傳輸、噪聲、阻抗三個特性,設(shè)計(jì)了三個測量系統(tǒng):第一個是采用網(wǎng)絡(luò)分析儀測量散射參數(shù)的方法測量信道傳輸特性,第二個是利用數(shù)字存儲示波器捕獲時
2010-09-02 15:33:46
29 WCDMA承載分組數(shù)據(jù)的傳輸信道有哪些
WCDMA系統(tǒng)中分組數(shù)據(jù)的傳輸可通過3種類型的傳輸信道來實(shí)現(xiàn):公共傳輸信道、專用傳輸信道和
2009-06-15 12:32:18
2237 PHS網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化分析
【摘 要】 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化是PHS運(yùn)營的關(guān)鍵所在,本文對PHS網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的內(nèi)容包括:覆蓋、容量、切換、尋呼區(qū)設(shè)置、干擾、同步等問題進(jìn)行了探討。
2009-08-06 14:47:14
1129 傳輸信道與物理信道的映射
•PCH和FACH可以在物理層編碼組合生成CCTrCH;•BCH
2009-09-18 15:17:48
2584 邏輯信道到傳輸信道的映射
2009-09-18 15:21:31
1408 小靈通(PHS) ,小靈通(PHS)工作原理是什么?
PHS:小靈通。英文名,全稱是PersonalHandyPhoneSystem,簡稱PHS,其核心技術(shù)由日本的NTT發(fā)明和研制
2010-04-09 11:42:25
3270 尤線通信系統(tǒng)的信道擁塞率能準(zhǔn)確地反映信道的使用情況。分析了無線通信網(wǎng)覆蓋中產(chǎn)生的信道擁塞,提出一種基于信道擁塞率的動態(tài)調(diào)整算法。該算法通過對無線通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)側(cè)統(tǒng)計(jì)
2011-03-18 11:39:08
18 無線電波的傳播方式.
2011-04-30 10:59:02
9818 無線電波是看不見、摸不著的。為了讓不熟悉 無線電 知識的聽眾弄懂什么是無線電波的波長,什么是無線電波的頻率,我們不妨將無線電波比作一塊石頭掉入水中而產(chǎn)生的逐漸向外擴(kuò)
2011-08-04 16:03:27
119 本文考慮了系統(tǒng)的綜合要求:系統(tǒng)容量、作用距離、收發(fā)時延及算法實(shí)現(xiàn)復(fù)雜度,采用了8倍圖像壓縮、RS編碼加交織的方式進(jìn)行了無線鏈路的設(shè)計(jì),采用大規(guī)模FPGA完成發(fā)送端及接收端的
2011-08-16 10:19:38
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本文針對現(xiàn)代無線通信系統(tǒng)做出分析,著重于其中的電波傳送問題詳解。
2011-10-21 18:35:48
145 基于電波傳播模型的無線定位的方法研究
2011-11-11 17:45:22
34 近幾年來,多輸入多輸出(MIMO)技術(shù)為無線通信帶來了巨大的信道容量提升,同時它也開始從純理論性能分析研究轉(zhuǎn)向到無線通信市場的實(shí)際商業(yè)應(yīng)用中。但是很多基于MIMO的相關(guān)技術(shù)
2012-02-09 16:50:54
47 本文介紹無線監(jiān)控的優(yōu)點(diǎn),無線傳輸技術(shù)分析、微波分類,無線傳輸局域網(wǎng)wifi標(biāo)準(zhǔn),無線傳輸2G/3G傳輸模式等。
2012-12-14 14:30:54
1567 分析并設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了一種基于磁耦合諧振的無線電能傳輸系統(tǒng)。介紹了無線電能傳輸技術(shù),闡述了磁耦合諧振式無線電能傳輸技術(shù)原理及其優(yōu)越性,分析了磁耦合諧振無線電能傳輸系統(tǒng)中
2013-09-26 17:07:13
439 諧振無線電傳輸系統(tǒng)損耗模型針對無線電能傳輸系統(tǒng)損耗的量化計(jì)算問題,本文以電流型諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)為例,對其損耗進(jìn)行了完整的分析與計(jì)算
2016-07-06 15:14:47
1 磁耦合諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)諧振方式分析_周宏威
2017-01-07 17:16:23
19 無線電波是指在自由空間(包括空氣和真空)傳播的射頻頻段的電磁波。無線電波的波長越短、頻率越高,相同時間內(nèi)傳輸的信息就越多。無線電波在空間中的傳播方式有以下情況:直射、反射、折射、穿透、繞射(衍射)和散射。
2017-10-27 10:30:27
42086 無線電波的傳播方式對于自由空間,在自由空間中由于沒有阻擋,電波傳播只有直射,不存在其他現(xiàn)象。而對于日常生活中的實(shí)際傳播環(huán)境,由于地面存在各種各樣的物體,使得電波的傳播有直射、反射、繞射(衍射)等,另外對于室內(nèi)或列車內(nèi)的用戶,還有一部分信號來源于無線電波對建筑的穿透。
2017-10-27 10:53:33
28834 按照無線電波的波長人為地把電波分為長波(波長1000米以上),中波(波長100-1000米),短波(波長10-100米),超短波和微波(波長為10米以下)等等。各個波段的傳播特點(diǎn)如下:
2017-10-27 11:29:10
27483 通信技術(shù)的關(guān)鍵。為了支持基于MIMO-OFDM的高清視頻雙向傳輸系統(tǒng)進(jìn)行無線傳輸,需要在接收鏈路中設(shè)計(jì)一種信道估計(jì)方案來對抗多徑傳輸帶來的頻率選擇性衰落。本文提出了一種基于參考信號的信道估計(jì)的FPGA實(shí)
2017-11-17 07:39:41
2441 信源編碼的要求。而處理數(shù)據(jù)量大,速度快,運(yùn)算結(jié)構(gòu)相對簡單的FPGA適用于信道編碼。基于以上考慮,設(shè)計(jì)了一個無線視頻傳輸系統(tǒng),并以發(fā)射端ADSP-BF537作為控制器,配置FPGA和進(jìn)行數(shù)據(jù)通信。
2017-12-12 14:08:01
2404 
本文利用確定性分析方法,研究TD-SCDMA和PHS兩系統(tǒng)之間干擾共存問題。 通過分析計(jì)算出各種干擾情況下兩系統(tǒng)之間需要的隔離損耗,并就工程實(shí)施中經(jīng)常使用的幾種解決干擾問題的方法,進(jìn)行詳細(xì)地分析討論
2017-12-13 04:49:48
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隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展,頻譜資源變的日益匱乏,而MIMO技術(shù)以其巨大的優(yōu)勢引起了學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注,、通過研究MIMO信道的衰落特性與信道建模方法,進(jìn)一步的分析影響MIMO無線信道性能的主要因素。本文
2017-12-21 14:20:07
4 在認(rèn)知無線電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中,經(jīng)常將首要用戶的信道狀態(tài)用馬爾可夫模型描述,并依此設(shè)計(jì)次要用戶的信道接入策略。為了更好地設(shè)計(jì)次要用戶的頻譜接入策略,我們需要計(jì)算出首要用戶馬爾可夫模型的具體參數(shù)。在本文
2017-12-28 14:25:58
0 為了提高高斯傳輸信道的數(shù)據(jù)傳輸效率,提出了一種基于疊加編碼及多用戶調(diào)度的高斯傳輸信道優(yōu)化算法( MCSC)。首先,該算法提出了高斯傳輸信道的系統(tǒng)模型,分析源一端的距離概率密度函數(shù)和累積分布函數(shù)
2018-01-08 14:44:04
0 基于2.55 GHz城市微蜂窩場景多輸入多輸出(MIMO, multiple-input multiple-output)信道實(shí)測數(shù)據(jù),研究了三維寬帶無線信道的時變特性,利用SAGE
2018-01-09 13:46:43
0 本文針對移動通信中的無線信道特征進(jìn)行綜合分析,通過運(yùn)用Matlab軟件求解出離散線性時變系統(tǒng)以及濾波器的相關(guān)參數(shù)作為無線信道最主要的特征。同時,提取了多徑時延擴(kuò)展、Doppler擴(kuò)展以及角度擴(kuò)展等重
2018-01-25 10:59:46
0 與管理需要十分嚴(yán)密的協(xié)議,實(shí)現(xiàn)復(fù)雜,并且一旦物理層的密鑰信息被泄露,將使得傳輸信息完全暴露。因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">無線信道通信材料的限制,現(xiàn)實(shí)生活中采用原有的信息保密方法會越來越提高系統(tǒng)的復(fù)雜度。 在現(xiàn)今的無線信道安全研究上,
2018-03-29 10:23:31
2 據(jù)外媒報(bào)道,英國電信運(yùn)營商O2 UK日前公布了一項(xiàng)名為LiFi的新技術(shù)試驗(yàn),該技術(shù)允許使用LED燈代替無線電波傳輸大量數(shù)據(jù)。
2018-08-16 15:05:00
2055 無線電信道實(shí)為電磁波在空間中傳播的通道,無線電波在空間的傳播速度與光波相同,約為3×108m/s。
2019-09-01 09:12:51
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/ OSTBC無線通信系統(tǒng)構(gòu)成信道預(yù)測發(fā)射天線選擇(TASP)/ OSTBC無線通信系統(tǒng),并對其推導(dǎo)瑞利塊衰落信道上安全中斷概率、非零安全容量概率以及漸近安全中斷概率的解析表達(dá)式。在此基礎(chǔ)上,分析主信道收發(fā)天線數(shù)、竊聽者天線數(shù)和信道的歸一化延時等參數(shù)對系統(tǒng)物理層安全性能的
2021-05-11 15:14:55
7 電磁輻射一直伴隨在我們的身邊,例如光和X射線。無線電波是電磁波的一種,由無線電發(fā)射器產(chǎn)生,并由無線接收器接收。當(dāng)你聽AM或者FM廣播電臺時,你聽到的聲音就是由無線電波作為載體的電臺傳輸到耳邊的。
2022-08-15 10:19:33
7008 信道是衰落的。各種衰落,各種分布,各種說法,各種表示,充滿了無線通信的各種教科書,各種文獻(xiàn)。移動信道尤其衰落。
2022-11-11 09:49:04
1298 無線傳輸是利用電波信號可以在自由空間中傳播的特性進(jìn)行信息交換的一種通信方式。在移動中實(shí)現(xiàn)的無線通信又通稱為移動通信,人們把二者合稱為無線移動通信。簡單講,無線通信是僅利用電磁波而不通過線纜進(jìn)行的通信方式。
2023-05-10 16:24:01
4842 移動通信的一個重要基礎(chǔ)是無線電波的傳播,無線電波通過多種方式從發(fā)射天線傳播到接收天線,我們按照無線電波的波長人為地把電波分為長波(波長1000米以上),中波(波長100-1000米),短波(波長10-100米),超短波和微波(波長為10米以下)等等。
2023-05-24 16:27:09
1 傳輸信號的信道是什么意思?信道的分類 信道在通信中的作用? 傳輸信號的信道是指信號從發(fā)送方到接收方傳輸的媒介或路徑。在通信系統(tǒng)中,信道負(fù)責(zé)傳輸信號,保證信號在發(fā)送和接收之間的正常傳輸。 按照
2024-02-01 10:58:33
8412 射頻概念-為何采用高頻通信?射頻通信電路應(yīng)用簡介,無線通道中的電波傳播。
2024-03-07 13:48:36
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在現(xiàn)代通信網(wǎng)絡(luò)中,信道選擇是確保數(shù)據(jù)傳輸效率和可靠性的關(guān)鍵因素之一。無線通信網(wǎng)絡(luò),尤其是蜂窩網(wǎng)絡(luò),依賴于無線電波在設(shè)備之間傳輸信息。這些無線電波通過不同的信道傳播,而信道的特性直接影響網(wǎng)絡(luò)的性能
2025-01-22 15:45:45
1675 優(yōu)化無線信道管理是一個涉及多個層面的過程,旨在提高無線通信的質(zhì)量和效率。以下是一些關(guān)鍵的步驟和策略: 一、了解信道基礎(chǔ)知識 信道是信號傳輸的媒介,是通信的通道。在無線通信中,信道的選擇和分配對于確保
2025-01-22 15:50:37
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