在點對多點主從通信系統中,需要合適的接口形式和通信協議實現主站與各從站的信息交換。RS -485 接口是適合這種需求的一種標準接口形式。當選擇主從多點同步通信方式時,工作過程與幀格式符合HDLC/SDLC協議。介紹了采用VHDL 語言在FPGA 上實現的以HDLC/ SDLC 協議控制為基礎的RS - 485 通信接口芯片。實驗表明,這種接口芯片操作簡單、體積小、功耗低、可靠性高,極具實用價值。
上傳時間: 2013-11-02
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為了滿足某測控平臺的設計要求,設計并實現了基于FPGA的六通道HDLC并行通信系統。該系統以FPGA為核心,包括FPGA、DSP、485轉換接口等部分。給出了系統的電路設計、關鍵模塊及軟件流程圖。測試結果表明,系統通訊速度為1 Mb/s,并且工作穩定,目前該設計已經成功應用于某樣機中。
上傳時間: 2013-11-25
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出于提高船載測控通信設備監控系統信息化水平及模擬訓練能力,在深入研究船載測控通信設備原理及組成的基礎上,利用虛擬儀器技術與HLA技術,以網絡為傳輸媒介,開發了船載測控通信設備監控模訓綜合系統。鑒于設備監控系統與模擬訓練系統共同的特性,該系統利用SQL Server的ADO功能、Web服務和XML技術實現數據的匯總與跨網同步,選用LabWindows/CVI平臺開發監控系統本地監控終端及模訓系統界面,采用Ajax技術架構與VML語言完成數據的Web發布,最終使系統可靠性、接入便捷性、網絡數量流量控制及構件重用性均達到最優。
上傳時間: 2013-11-03
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針對實時型相機對系統小型化、通用化及數據高速率可靠傳輸的需求,文中在研究高速串行器/解串器(SerDes)器件TLK2711工作原理的基礎上,提出了高速串行全雙工通信協議總體設計方案。文章以TLK2711為物理層、FPGA為鏈路層設計了高速串行全雙工通信協議,對協議的實現進行了詳細的描述。協議的在定制中力求做到了最簡化,為上層用戶提供簡單的數據接口。試驗中通過兩塊電路板的聯調,完成了數據率為2.5Gbps的點對點高速傳輸,采用發送偽隨機碼測試,系統工作2小時,所測誤碼率小于10-12。
上傳時間: 2014-12-28
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對基于定向天線的多節點DF協同通信系統進行研究,應用協作域的方法推導其中斷概率,同時證明了機會中繼條件下中斷概率最優,并通過數值仿真得出最優功率分配因子范圍。仿真結果表明多中繼參與的情況下應根據實際場景選擇其數量,在同等數量中繼節點且功率受限的條件下,機會中繼方案能獲得更優的中斷概率及更簡單的功率分配方法。因此在多中繼節點DF定向協同通信系統中,可以采用機會中繼方案以實現最優的系統性能。
上傳時間: 2013-10-22
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以車地通信(TWC)系統為核心,完成其中數據通信(DCS)子系統的設計,特別是用于軌旁設備和車載設備間信息傳輸的車地無線通信(TWC)網絡的設計,著重考慮無線接入點(AP)的部署、無線局域網(WLAN)標準的選擇等因素,并經過比較選出適用于DCS系統的WLAN標準。最后對該系統的網絡安全進行分析,并說明所選的解決方法,使系統的可用性大大提高。
上傳時間: 2013-11-11
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由于電子對抗技術的飛速發展,低頻段電子干擾設備已經非常完善,低頻段主動雷達的工作效能相應地大幅度降低。為了提高雷達系統的抗干擾能力,通過對國內外雷達技術發展趨勢的研究,以及影響雷達系統抗干擾能力主要因素的分析,說明了采用更高頻段的雷達導引頭技術發展的重要性。以W波段雷達導引頭技術發展及應用為前提,對其中需要解決的關鍵技術進行了分解,論述了W波段雷達導引頭的基本實現方案、關鍵技術解決途徑,得出W波段雷達導引頭技術發展具有策略上的必要性和技術上的可行性的結論。
上傳時間: 2013-12-04
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針對電力系統變壓器監控點分散、條件惡劣且不具備一般的網絡接入條件的特殊情況,為了便于遠程監控,提出并實現了基于GPRS模塊的遠程圖像監控系統通信電路設計。G24通信模塊及其外圍電路為其主要硬件電路設計部分,以AT指令為其主要軟件設計部分。該實際應用表明,該系統具有操作簡便、通信可靠的特點,達到了設計要求。
上傳時間: 2013-11-10
上傳用戶:hasan2015
盡管當前新型無線電通信系統不斷涌現,短波這一古老和傳統的通信方式仍然受到全世界普遍重視,不僅沒有被淘太,還在快速發展。其原因主要有三:一、短波是唯一不受網絡樞鈕和有源中繼體制約的遠程通信手段,一但發生戰爭或災害,各種通信網絡都可能受到破壞,衛星也可能受到攻擊。無論哪種通信方式,其抗毀能力和自主通信能力與短波無可相比;二、在山區、戈壁、海洋等地區,超短波覆蓋不到,主要依靠短波;三、與衛星通信相比,短波通信不用支付話費,運行成本低。 近年來,短波通信技術在世界范圍內獲得了長足進步。這些技術成果理應被中國這樣的短波通信大國所用。用現代化的短波設備改造和充實我國各個重要領域的無線通信網,使之更加先進和有效,滿足新時代各項工作的需要,無疑是非常有意義的。 這里簡要介紹短波通信的一般概念,優化短波通信的經驗,以及一些熱門的新技術,如有錯誤之處,歡迎閱正。1、短波通信的一般原理1.1.無線電波傳播 無線電廣播、無線電通信、衛星、雷達等都依靠無線電波的傳播來實現?! o線電波一般指波長由100,000米到0.75毫米的電磁波。根據電磁波傳播的特性,又分為超長波、長波、中波、短波、超短波等若干波段,其中:超長波的波長為100,000米~10,000米,頻率3~30千赫;長波的波長為10,000米~1,000米,頻率30~300千赫;中波的波長為1,000米~100米,頻率300千赫~1.6兆赫;短波的波長為100米~10米,頻率為1.6~30兆赫;超短波的波長為10米~1毫米,頻率為30~300,000兆赫(注:波長在1米以下的超短波又稱為微波)。頻率與波長的關系為:頻率=光速/波長。 電波在各種媒介質及其分界面上傳播的過程中,由于反射、折射、散射及繞射,其傳播方向經歷各種變化,由于擴散和媒介質的吸收,其場強不斷減弱。為使接收點有足夠的場強,必須掌握電波傳播的途徑、特點和規律,才能達到良好的通信效果。常見的傳播方式有:地波(地表面波)傳播 沿大地與空氣的分界面傳播的電波叫地表面波,簡稱地波。地波的傳播途徑如圖1.1 所示。其傳播途徑主要取決于地面的電特性。地波在傳播過程中,由于能量逐漸被大地吸收,很快減弱(波長越短,減弱越快),因而傳播距離不遠。但地波不受氣候影響,可靠性高。超長波、長波、中波無線電信號,都是利用地波傳播的。短波近距離通信也利用地波
上傳時間: 2013-11-13
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通信IP網作為實時業務傳輸載體,要求能夠對相鄰系統之間通信故障進行快速檢測,在出現故障時可以快速切換到備份鏈路,以保證實時數據不間斷傳輸。在研究BFD協議原理的基礎上,根據通信IP網運行中出現的問題,應用BFD雙向快速檢測功能,實現了VRRP的Master/Backup狀態毫秒級切換,并利用BFD會話檢測靜態路由所在鏈路的狀態,實現一跳和多跳的靜態路由自動切換,提高了通信IP網的可靠性。
上傳時間: 2013-11-09
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