摘 要: 針對非同分布的Nakagami信道,基于矩生成函數(shù)MGF(Moment Generation Function)的分析方法,提出正交空時分組碼系統(tǒng)STBC(Space-Time Block Coding)的一種快速性能評估算法,不需要涉及超幾何函數(shù)積分運算,可在中高信噪比時,快速準確地估計STBC系統(tǒng)的符號錯誤概率性能。在平坦瑞利衰落信道下的計算機仿真表明,該算法與已有的STBC系統(tǒng)的近似估計算法相比,具有較優(yōu)的性能。 關鍵詞: 正交空時分組碼; MIMO; MGF; 誤符號率
上傳時間: 2014-12-29
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針對H.264的可伸縮視頻編碼擴展標準(SVC)在噪聲信道中的傳輸,采用低密度奇偶校驗碼(LDPC)提出一種非均衡差錯保護的方案。在所提的方案中,根據(jù)時間、分辨率和質(zhì)量把原視頻序列按重要性分成不同的層。由于不同層的數(shù)據(jù)對錯誤的敏感性不同,對其進行不同碼率的LDPC信道編碼,實現(xiàn)非均衡差錯保護。根據(jù)視頻流中每一幀不同層的PSNR增量不同,和不同信道碼率下正確解碼的概率不同,反復計算每一幀所有碼率組合的PSNR增量值并找出最大組,從而進行信道編碼并傳輸。實驗表明,在相同的平均碼率條件下,提出的方案相比其他方案的PSNR值增加了2.8 dB,更適合無線信道的傳輸。
上傳時間: 2013-10-13
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研究基于IP 無線網(wǎng)絡中精細粒度可伸縮性( FGS) 視頻的傳輸?;诎粨Q的IP 無線網(wǎng)絡通常由兩段鏈路組成: 有線鏈路和無線鏈路。為了處理這種混合網(wǎng)絡中不同類型數(shù)據(jù)包的丟失情況, 對FGS 視頻增強層數(shù)據(jù)運用了一個具有比特平面間不平等差錯保護(BPUEP) 的多乘積碼前向糾錯(MPFEC) 方案進行信道編碼。對FGS 增強層每一個比特平面(BP) , 在傳輸層, 采用里德—索羅蒙碼(RS) 提供比特平面間的保護; 而在鏈路層, 則運用循環(huán)冗余校驗碼(CRC) 串聯(lián)率兼容穿孔卷積碼(RCPC) 提供數(shù)據(jù)包內(nèi)保護。還提出了一個率失真優(yōu)化的信源—信道聯(lián)合編碼的碼率配置方案, 仿真結果顯示出該方案在提高接收端視頻質(zhì)量方面的優(yōu)勢。
標簽: FGS 無線網(wǎng)絡 乘積碼 方案
上傳時間: 2013-11-14
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同軸電纜知識介紹一、概述1、基帶同軸電纜同軸電纜以硬銅線為芯,外包一層絕緣材料。這層絕緣材料用密織的網(wǎng)狀導體環(huán)繞,網(wǎng)外又覆蓋一層保護性材料。有兩種廣泛使用的同軸電纜。一種是50歐姆電纜,用于數(shù)字傳輸,由于多用于基帶傳輸,也叫基帶同軸電纜;另一種是75歐姆電纜,用于模擬傳輸,即下一節(jié)要講的寬帶同軸電纜。這種區(qū)別是由歷史原因造成的,而不是由于技術原因或生產(chǎn)廠家。同軸電纜的這種結構,使它具有高帶寬和極好的噪聲抑制特性。同軸電纜的帶寬取決于電纜長度。1km的電纜可以達到1Gb/s~2Gb/s的數(shù)據(jù)傳輸速率。還可以使用更長的電纜,但是傳輸率要降低或使用中間放大器。目前,同軸電纜大量被光纖取代,但仍廣泛應用于有線電視和某些局域網(wǎng)。2、寬帶同軸電纜使用有限電視電纜進行模擬信號傳輸?shù)耐S電纜系統(tǒng)被稱為寬帶同軸電纜。“寬帶”這個詞來源于電話業(yè),指比4kHz寬的頻帶。然而在計算機網(wǎng)絡中,“寬帶電纜”卻指任何使用模擬信號進行傳輸?shù)碾娎|網(wǎng)。由于寬帶網(wǎng)使用標準的有線電視技術,可使用的頻帶高達300MHz(常常到450MHz);由于使用模擬信號,需要在接口處安放一個電子設備,用以把進入網(wǎng)絡的比特流轉換為模擬信號,并把網(wǎng)絡輸出的信號再轉換成比特流。寬帶系統(tǒng)又分為多個信道,電視廣播通常占用6MHz信道。每個信道可用于模擬電視、CD質(zhì)量聲音(1.4Mb/s)或3Mb/s的數(shù)字比特流。電視和數(shù)據(jù)可在一條電纜上混合傳輸。寬帶系統(tǒng)和基帶系統(tǒng)的一個主要區(qū)別是:寬帶系統(tǒng)由于覆蓋的區(qū)域廣,因此,需要模擬放大器周期性地加強信號。這些放大器僅能單向傳輸信號,因此,如果計算機間有放大器,則報文分組就不能在計算機間逆向傳輸。為了解決這個問題,人們已經(jīng)開發(fā)了兩種類型的寬帶系統(tǒng):雙纜系統(tǒng)和單纜系統(tǒng)。 1)雙纜系統(tǒng)雙纜系統(tǒng)有兩條并排鋪設的完全相同的電纜。為了傳輸數(shù)據(jù),計算機通過電纜1將數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娎|數(shù)根部的設備,即頂端器(head-end),隨后頂端器通過電纜2將信號沿電纜數(shù)往下傳輸。所有的計算機都通過電纜1發(fā)送,通過電纜2接收。2)單纜系統(tǒng)另一種方案是在每根電纜上為內(nèi)、外通信分配不同的頻段。低頻段用于計算機到頂端器的通信,頂端器收到的信號移到高頻段,向計算機廣播。在子分段(subsplit)系統(tǒng)中,5MHz~30MHz頻段用于內(nèi)向通信,40MHz~300MHz頻段用于外向通信。在中分(midsplit)系統(tǒng)中,內(nèi)向頻段是5MHz~116MHz,而外向頻段為168MHz~300MHz。這一選擇是由歷史的原因造成的。3)寬帶系統(tǒng)有很多種使用方式在一對計算機間可以分配專用的永久性信道;另一些計算機可以通過控制信道,申請建立一個臨時信道,然后切換到申請到的信道頻率;還可以讓所有的計算機共用一條或一組信道。從技術上講,寬帶電纜在發(fā)送數(shù)字數(shù)據(jù)上比基帶(即單一信道)電纜差,但它的優(yōu)點是已被廣泛安裝。
標簽: 同軸電纜
上傳時間: 2013-10-18
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本文對MIMO OFDM 系統(tǒng)中基于iJlI練序列的信道估計問題進行了研究,針對信道沖擊響應的最大抽頭數(shù)大于每個OFDM符號中導頻數(shù)的情況,提出一種有效的結合前后若干iJII練序列進行信道估計的算法和結合方式。仿真結果表明,在基于無線局域網(wǎng)(WLAN)中打包傳送的MIMO OFDM系統(tǒng)里,本文的方法比采用塊狀訓練序列的估計算法有著更小的歸一化均方誤差。
上傳時間: 2013-10-23
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W-RXM2013基于高性能ASK無線超外差射頻接收芯片 設計,是一款完整的、體積小巧的、低功耗的無線接 收模塊。 模塊采用超高性價比ISM頻段接收芯片設計 主要設定為315MHz-433MHz頻段,標準傳輸速率下接 收靈敏度可達到-115dbm。并且具有行業(yè)內(nèi)同類方案W-RXM2013 Micrel、SYNOXO、PTC等知名品牌的芯片所不具備的超強抗干擾能力。外圍省去10.7M的中頻 器件模塊將芯片的使能腳引出,可作休眠喚醒控制,也可通過電阻跳線設置使能置高控制。 本公司推出該款模塊力求解決客戶開發(fā)產(chǎn)品過程中無線射頻部分的成本壓力,為客戶提供 性能卓越價格優(yōu)勢突出的電子組件。模塊接口采用金手指方式,方便生產(chǎn)及應用。天線輸入部 分可以將接收天線焊接在模塊上面,也可以通過接口轉接至客戶主機板上,應用非常靈活。 優(yōu)勢應用:機電控制板、電源控制板、高低溫環(huán)境數(shù)據(jù)監(jiān)測等復雜條件下 的控制指令的無線傳輸。 1.1 基本特性 λ ●省電模式下,低電流損耗 ●方便投入應用 ●高效的串行編程接口 ●工作溫度范圍:﹣40℃~+85℃ ●工作電壓:2.4~ 5.5 Volts. ●有效頻率:250-348Mhz, 400-464Mhz ●靈敏度高(-115dbm)、功耗低在3.5mA@315MHz應用下 ●待機電流小于1uA,系統(tǒng)喚醒時間5ms(RF Input Power=-60dbm)
上傳時間: 2013-10-08
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紅外發(fā)射和接收電路制作
上傳時間: 2013-11-02
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紅外發(fā)射接收對管的資料
標簽: 紅外 發(fā)射接收對管
上傳時間: 2013-11-16
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紅外線遙控發(fā)射接收系統(tǒng)原理應用
標簽: 紅外線遙控 發(fā)射接收 系統(tǒng)原理
上傳時間: 2014-12-29
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衛(wèi)星電視接收全攻略
上傳時間: 2013-11-29
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