盡管當(dāng)前新型無(wú)線電通信系統(tǒng)不斷涌現(xiàn),短波這一古老和傳統(tǒng)的通信方式仍然受到全世界普遍重視,不僅沒(méi)有被淘太,還在快速發(fā)展。其原因主要有三:一、短波是唯一不受網(wǎng)絡(luò)樞鈕和有源中繼體制約的遠(yuǎn)程通信手段,一但發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)或?yàn)?zāi)害,各種通信網(wǎng)絡(luò)都可能受到破壞,衛(wèi)星也可能受到攻擊。無(wú)論哪種通信方式,其抗毀能力和自主通信能力與短波無(wú)可相比;二、在山區(qū)、戈壁、海洋等地區(qū),超短波覆蓋不到,主要依靠短波;三、與衛(wèi)星通信相比,短波通信不用支付話費(fèi),運(yùn)行成本低。 近年來(lái),短波通信技術(shù)在世界范圍內(nèi)獲得了長(zhǎng)足進(jìn)步。這些技術(shù)成果理應(yīng)被中國(guó)這樣的短波通信大國(guó)所用。用現(xiàn)代化的短波設(shè)備改造和充實(shí)我國(guó)各個(gè)重要領(lǐng)域的無(wú)線通信網(wǎng),使之更加先進(jìn)和有效,滿足新時(shí)代各項(xiàng)工作的需要,無(wú)疑是非常有意義的。 這里簡(jiǎn)要介紹短波通信的一般概念,優(yōu)化短波通信的經(jīng)驗(yàn),以及一些熱門的新技術(shù),如有錯(cuò)誤之處,歡迎閱正。1、短波通信的一般原理1.1.無(wú)線電波傳播 無(wú)線電廣播、無(wú)線電通信、衛(wèi)星、雷達(dá)等都依靠無(wú)線電波的傳播來(lái)實(shí)現(xiàn)。 無(wú)線電波一般指波長(zhǎng)由100,000米到0.75毫米的電磁波。根據(jù)電磁波傳播的特性,又分為超長(zhǎng)波、長(zhǎng)波、中波、短波、超短波等若干波段,其中:超長(zhǎng)波的波長(zhǎng)為100,000米~10,000米,頻率3~30千赫;長(zhǎng)波的波長(zhǎng)為10,000米~1,000米,頻率30~300千赫;中波的波長(zhǎng)為1,000米~100米,頻率300千赫~1.6兆赫;短波的波長(zhǎng)為100米~10米,頻率為1.6~30兆赫;超短波的波長(zhǎng)為10米~1毫米,頻率為30~300,000兆赫(注:波長(zhǎng)在1米以下的超短波又稱為微波)。頻率與波長(zhǎng)的關(guān)系為:頻率=光速/波長(zhǎng)。 電波在各種媒介質(zhì)及其分界面上傳播的過(guò)程中,由于反射、折射、散射及繞射,其傳播方向經(jīng)歷各種變化,由于擴(kuò)散和媒介質(zhì)的吸收,其場(chǎng)強(qiáng)不斷減弱。為使接收點(diǎn)有足夠的場(chǎng)強(qiáng),必須掌握電波傳播的途徑、特點(diǎn)和規(guī)律,才能達(dá)到良好的通信效果。常見(jiàn)的傳播方式有:地波(地表面波)傳播 沿大地與空氣的分界面?zhèn)鞑サ碾姴ń械乇砻娌ǎ?jiǎn)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(guò)程中,由于能量逐漸被大地吸收,很快減弱(波長(zhǎng)越短,減弱越快),因而傳播距離不遠(yuǎn)。但地波不受氣候影響,可靠性高。超長(zhǎng)波、長(zhǎng)波、中波無(wú)線電信號(hào),都是利用地波傳播的。短波近距離通信也利用地波
上傳時(shí)間: 2013-11-13
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第八章 labview的編程技巧 本章介紹局部變量、全局變量、屬性節(jié)點(diǎn)和其他一些有助于提高編程技巧的問(wèn)題,恰當(dāng)?shù)剡\(yùn)用這些技巧可以提高程序的質(zhì)量。 8.1 局部變量 嚴(yán)格的語(yǔ)法盡管可以保證程序語(yǔ)言的嚴(yán)密性,但有時(shí)它也會(huì)帶來(lái)一些使用上的不便。在labview這樣的數(shù)據(jù)流式的語(yǔ)言中,將變量嚴(yán)格地分為控制器(Control)和指示器(Indicator),前者只能向外流出數(shù)據(jù),后者只能接受流入的數(shù)據(jù),反過(guò)來(lái)不行。在一般的代碼式語(yǔ)言中,情況不是這樣的。例如我們有變量a、b和c,只要需要我們可以將a的值賦給b,將b的值賦給c等等。前面所介紹的labview內(nèi)容中,只有移位積存器即可輸入又可輸出。另外,一個(gè)變量在程序中可能要在多處用到,在圖形語(yǔ)言中勢(shì)必帶來(lái)過(guò)多連線,這也是一件煩人的事。還有其他需要,因此labview引入了局部變量。
上傳時(shí)間: 2013-10-27
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重大消息:完美NRF24L01+的代替面世了,SI24R1,它與NORDIC 的 NRF24L01+是完全兼容的(SPI 的操作時(shí)序,寄存器定義,工作狀態(tài) 圖),可以相互通信,支持NRF24L01+的所有通信功能。Si24R 完全 PIN 對(duì)PIN 替換NORDIC 的NRF24L01+ ,只要在原來(lái)焊NRF24L01P 的 位置上焊上SI24R1,就可以正常通信,SI24R1 還可以與NRF24L01P 相互通信,最大功率做到7DB,靈敏度更高,功耗更低,價(jià)格更廉. 為廣大NORDIC 的用戶節(jié)約了不少的生產(chǎn)成本!
上傳時(shí)間: 2014-01-15
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提出了一種基于PIC16F877A微控制器和CC2500射頻收發(fā)器芯片的低功耗、低成本RFID(Radio Frequency Identification, 無(wú)線射頻識(shí)別)局域定位系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法,介紹了系統(tǒng)的定位工作原理、主要硬件電路模塊及定位算法的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)。采用基于序列號(hào)對(duì)時(shí)隙數(shù)運(yùn)算的排序算法有效解決了多標(biāo)簽識(shí)別碰撞的問(wèn)題,基于射頻輻射強(qiáng)度(Received Signal Strength Indication, RSSI)和圓周定位算法實(shí)現(xiàn)了基于RFID多標(biāo)簽系統(tǒng)的平面定位。實(shí)驗(yàn)測(cè)試表明,這種射頻定位方法能夠?qū)崿F(xiàn)一定精度下的無(wú)線局域定位的功能。
上傳時(shí)間: 2013-11-06
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《現(xiàn)代電路理論》介紹現(xiàn)代電路理論的熱點(diǎn)和前沿領(lǐng)域內(nèi)容,主要內(nèi)容有:電路基本概念、二階有源RC濾波器、高階有源濾波器、開(kāi)關(guān)網(wǎng)絡(luò)的分析、非線性電阻電路、動(dòng)態(tài)非線性電路的定性、定量分析、分歧、擬周期與混沌現(xiàn)象、模擬電路故障診斷、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)電路。
標(biāo)簽: 電路理論
上傳時(shí)間: 2013-10-14
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本書內(nèi)容分8章,分別介紹電力電子器件、可控整流電路、有源逆變電路、晶閘管觸發(fā)電路、晶閘管的其他應(yīng)用、無(wú)源逆變電路、PWM控制技術(shù)、直流斬波電路等。
上傳時(shí)間: 2013-10-15
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GMSK信號(hào)具有很好的頻譜和功率特性,特別適用于功率受限和信道存在非線性、衰落以及多普勒頻移的移動(dòng)突發(fā)通信系統(tǒng)。根據(jù)GMSK調(diào)制的特點(diǎn),提出 亍一種以FPGA和CMX589A為硬件裁體的GMSK調(diào)制器的設(shè)計(jì)方案,并給出了方案的具體實(shí)現(xiàn),包括系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、利用CMX589A實(shí)現(xiàn)的高斯濾波器、 FPGA實(shí)現(xiàn)的調(diào)制指數(shù)為O.5的FM調(diào)制器以及控制器。對(duì)系統(tǒng)功能和性能測(cè)試結(jié)果表明,指標(biāo)符合設(shè)計(jì)要求,工作穩(wěn)定可靠。 關(guān)鍵詞:GMSK;DDS;FM調(diào)制器;FPGAl 引 言 由于GMSK調(diào)制方式具有很好的功率頻譜特性,較優(yōu)的誤碼性能,能夠滿足移動(dòng)通信環(huán)境下對(duì)鄰道干擾的嚴(yán)格要求,因此成為GSM、ETS HiperLANl以及GPRS等系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)制方式。目前GMSK調(diào)制技術(shù)主要有兩種實(shí)現(xiàn)方法,一種是利用GMSK ASIC專用芯片來(lái)完成,典型的產(chǎn)品如FX589或CMX909配合MC2833或FX019來(lái)實(shí)現(xiàn)GMSK調(diào)制。這種實(shí)現(xiàn)方法的特點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單、基帶信 號(hào)速率可控,但調(diào)制載波頻率固定,沒(méi)有可擴(kuò)展性。另外一種方法是利用軟件無(wú)線電思想采用正交調(diào)制的方法在FPGA和DSP平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)。其中又包括兩種實(shí)現(xiàn) 手段,一種是采用直接分解將單個(gè)脈沖的高斯濾波器響應(yīng)積分分成暫態(tài)部分和穩(wěn)態(tài)部分,通過(guò)累加相位信息來(lái)實(shí)現(xiàn);另一種采用頻率軌跡合成,通過(guò)采樣把高斯濾波 器矩形脈沖響應(yīng)基本軌跡存入ROM作為查找表,然后通過(guò)FM調(diào)制實(shí)現(xiàn)。這種利用軟件無(wú)線電思想實(shí)現(xiàn)GMSK調(diào)制的方法具有調(diào)制參數(shù)可變的優(yōu)點(diǎn),但由于軟件 設(shè)計(jì)中涉及到高斯低通濾波、相位積分和三角函數(shù)運(yùn)算,所以調(diào)制器參數(shù)更改困難、實(shí)現(xiàn)復(fù)雜。綜上所述,本文提出一種基于CMX589A和FPGA的GMSK 調(diào)制器設(shè)計(jì)方案。與傳統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方法比較具有實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單、調(diào)制參數(shù)方便可控和軟件剪裁容易等特點(diǎn),適合于CDPD、無(wú)中心站等多種通信系統(tǒng),具有重要現(xiàn)實(shí)意義。
上傳時(shí)間: 2015-01-02
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消費(fèi)電子產(chǎn)品,如手機(jī)、PDA(個(gè)人數(shù)字助理)、數(shù)碼相機(jī)以及便攜式娛樂(lè)系統(tǒng),正在變得更小、更快和更便宜,而且這類新產(chǎn)品的面市時(shí)間也比以往更短了。為了與時(shí)俱進(jìn),半導(dǎo)體、無(wú)源和有源器件行業(yè)正不斷推動(dòng)其研發(fā)工藝向集成度和復(fù)雜度更高的水平進(jìn)步。這種在更小的空間內(nèi)集成更多電路技術(shù)的進(jìn)步,實(shí)現(xiàn)了在系統(tǒng)芯片(SoC)上集成模擬、數(shù)字甚至射頻電路。類似地,分立器件制造商也在單一芯片上集成了多個(gè)部件,從而實(shí)現(xiàn)更高的電路密度。
標(biāo)簽: 2602 數(shù)字源表 IC測(cè)試
上傳時(shí)間: 2013-11-19
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源代碼\用動(dòng)態(tài)規(guī)劃算法計(jì)算序列關(guān)系個(gè)數(shù) 用關(guān)系"<"和"="將3個(gè)數(shù)a,b,c依次序排列時(shí),有13種不同的序列關(guān)系: a=b=c,a=b<c,a<b=v,a<b<c,a<c<b a=c<b,b<a=c,b<a<c,b<c<a,b=c<a c<a=b,c<a<b,c<b<a 若要將n個(gè)數(shù)依序列,設(shè)計(jì)一個(gè)動(dòng)態(tài)規(guī)劃算法,計(jì)算出有多少種不同的序列關(guān)系, 要求算法只占用O(n),只耗時(shí)O(n*n).
標(biāo)簽: lt 源代碼 動(dòng)態(tài)規(guī)劃 序列
上傳時(shí)間: 2013-12-26
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c語(yǔ)言版的多項(xiàng)式曲線擬合。 用最小二乘法進(jìn)行曲線擬合. 用p-1 次多項(xiàng)式進(jìn)行擬合,p<= 10 x,y 的第0個(gè)域x[0],y[0],沒(méi)有用,有效數(shù)據(jù)從x[1],y[1] 開(kāi)始 nNodeNum,有效數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)的個(gè)數(shù)。 b,為輸出的多項(xiàng)式系數(shù),b[i] 為b[i-1]次項(xiàng)。b[0],沒(méi)有用。 b,有10個(gè)元素ok。
標(biāo)簽: 多項(xiàng)式 曲線擬合 c語(yǔ)言 最小二乘法
上傳時(shí)間: 2014-01-12
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