無線技術的持續演進發展、全球無線用戶的激增,以及市場對更強大數據承載能力的需求,全面催生了各種新標準的不斷涌現,如寬帶碼分多址 - 高速分組接入 (WCDMA-HSPA)、WCDMA-HSPA+ 以及長期演進技術 (LTE) 等。基于無線服務網絡的數據使用呈指數級增長,從而進一步推動了異構網絡的出現 —— 支持宏蜂窩基站和小型蜂窩基站的分層網絡部署方案。
上傳時間: 2013-11-25
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基于提高WLAN系統的容量和頻譜利用率的目的,在不改變現有WLAN協議的情況下,采用了IEEE802.11媒體接入控制(MAC)協議與MIMO系統相結合的方法。首先對空時編碼技術和智能天線技術兩種MIMO系統進行可行性分析,確定采用空時編碼技術的MIMO系統;再進一步針對分層空時碼、網格空時碼和分組空時碼等幾種空時編碼的特性進行比較,最終得到IEEE802.11a結合分組空時碼實現WLAN的MIMO系統的優選方案。
上傳時間: 2013-10-15
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光無線接入”是近年來才被廣泛重視的研究問題,將光和無線兩者結合的優勢就是光無線接入最大的特點,即實現寬帶靈活的信息接入。凡是以實現光和無線通信無縫對接為目標的技術都可以被納入這一范疇。
上傳時間: 2013-12-16
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通過發射指定頻率的信號到特定的覆蓋區,使得占用該指定頻率的無線信道信噪比(C/I)下降,對于GSM/DCS制式,要求信道信噪比為9dB才能正確解調,并使用該信道終端用戶無法正確解析該信道。如果該無線信道是被分配為某個基站/小區BCCH信道,那么覆蓋區內終端用戶無法使用該基站/小區的服務。通過偽頻系統產生特定的幅度接近的BCCH信號,使手機不能接入這個信號所在的小區。從而達到一定的網絡優化作用。
上傳時間: 2013-10-09
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第三代(3G)無線基礎設施將實現真正的移動接入互聯網并大幅提高新網絡的語音容量。現在還需要進一步的技術開發和標準化,以降低成本和推進3G基站收發信臺的部署工作。 基站收發信臺(BTS)空中及有線線路(Wireline)接口的全球標準在3G中占據了中心地位。
上傳時間: 2013-10-10
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本文詳細闡述了系統硬件平臺的構成,由于對應三種不同的射頻接入技術,因此,針對不同的接入技術分別對應設計了各自的硬件連接方式。雖然對應不同的硬件連接方式,但是對應三種技術的射頻測試卻采用了統一的軟件管理系統,將三種技術的射頻測試管理集成于同一個軟件之中。管理軟件采用模塊化的設計方式,包括測試環境監測模塊、系統校準模塊、測試初始設置模塊、測試運行控制模塊、測試信息管理模塊等。
上傳時間: 2013-10-26
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介紹了一種短距離無線通信技術—— 藍牙在工業控制系統的應用實例。利用新華龍公司的C8051F020 和第一代藍牙模塊芯片BCM -05, 設計一個藍牙空氣粉塵檢測器, 使之與藍牙接入設備搭建一套用于工業控制領域的的空氣粉塵檢測系統, 同時給出了該藍牙粉塵檢測器的硬件設計和系統的軟件框架。
上傳時間: 2013-11-07
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以船舶自動識別系統(AIS)為應用背景,介紹了SOTMDA的特點和應用方式,詳細給出了自組織網絡中的時隙選擇策略、自組織接入技術和網絡登陸方式,并在此基礎上分析了其網絡性能和時隙沖突。
上傳時間: 2014-05-24
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終端接入是指終端設備通過異步接口接到路由器,通過該路由器完成終端設備與遠端服務器或其它終端設備之間的數據交互。終端接入發起方是指首先向對端發起 TCP 連接請求的一方。終端接入的發起方作為TCP 連接的客戶端一般為路由器,接收方作為TCP 連接的服務器可以是前置機也可以是路由器。下面的敘述中提到的服務器和前置機都是指接收方安裝UNIX 或者LINUX 操作系統和服務器程序的前置機。路由器不管是作為終端接入發起方還是終端接入接收方,只要建立起TCP 連接之后,就可以將終端設備上的數據流透明傳輸到TCP 連接的對端。“透明”指的是無需用戶的干預或額外的操作。終端接入在大量采用服務器-終端工作模式的系統中,如銀行、郵政、稅務、海關和民航系統等有大量應用。不同應用中的終端接入有TTY 終端接入、RTC 終端接入和Telnet 終端接入。RTC 終端接入分別通過RTC Client 和RTC Server 實現監控中心和被監控終端的連接;而TTY 終端接入和Telnet 終端接入用于終端發起方為路由器,接收方為服務器,實現終端和服務器之間的數據通信。它們具備不同的特性和功能,下面分別進行介紹。
上傳時間: 2013-11-02
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ZigBee技術是一種應用于短距離范圍內,低傳輸數據速率下的各種電子設備之間的無線通信技術。ZigBee名字來源于蜂群使用的賴以生存和發展的通信方式,蜜蜂通過跳ZigZag形狀的舞蹈來通知發現的新食物源的位置、距離和方向等信息,以此作為新一代無線通訊技術的名稱。ZigBee過去又稱為“HomeRF Lite”、“RF-EasyLink”或“FireFly”無線電技術,目前統一稱為ZigBee技術。 2、ZigBee技術的特點 自從馬可尼發明無線電以來,無線通信技術一直向著不斷提高數據速率和傳輸距離的方向發展。例如:廣域網范圍內的第三代移動通信網絡(3G)目的在于提供多媒體無線服務,局域網范圍內的標準從IEEE802.11的1Mbit/s到IEEE802.11g的54Mbit/s的數據速率。而當前得到廣泛研究的ZigBee技術則致力于提供一種廉價的固定、便攜或者移動設備使用的極低復雜度、成本和功耗的低速率無線通信技術。這種無線通信技術具有如下特點: 功耗低:工作模式情況下,ZigBee技術傳輸速率低,傳輸數據量很小,因此信號的收發時間很短,其次在非工作模式時,ZigBee節點處于休眠模式。設備搜索時延一般為30ms,休眠激活時延為15ms,活動設備信道接入時延為15ms。由于工作時間較短、收發信息功耗較低且采用了休眠模式,使得ZigBee節點非常省電,ZigBee節點的電池工作時間可以長達6個月到2年左右。同時,由于電池時間取決于很多因素,例如:電池種類、容量和應用場合,ZigBee技術在協議上對電池使用也作了優化。對于典型應用,堿性電池可以使用數年,對于某些工作時間和總時間(工作時間+休眠時間)之比小于1%的情況,電池的壽命甚至可以超過10年。 數據傳輸可靠:ZigBee的媒體接入控制層(MAC層)采用talk-when-ready的碰撞避免機制。在這種完全確認的數據傳輸機制下,當有數據傳送需求時則立刻傳送,發送的每個數據包都必須等待接收方的確認信息,并進行確認信息回復,若沒有得到確認信息的回復就表示發生了碰撞,將再傳一次,采用這種方法可以提高系統信息傳輸的可靠性。同時為需要固定帶寬的通信業務預留了專用時隙,避免了發送數據時的競爭和沖突。同時ZigBee針對時延敏感的應用做了優化,通信時延和休眠狀態激活的時延都非常短。 網絡容量大:ZigBee低速率、低功耗和短距離傳輸的特點使它非常適宜支持簡單器件。ZigBee定義了兩種器件:全功能器件(FFD)和簡化功能器件(RFD)。對全功能器件,要求它支持所有的49個基本參數。而對簡化功能器件,在最小配置時只要求它支持38個基本參數。一個全功能器件可以與簡化功能器件和其他全功能器件通話,可以按3種方式工作,分別為:個域網協調器、協調器或器件。而簡化功能器件只能與全功能器件通話,僅用于非常簡單的應用。一個ZigBee的網絡最多包括有255個ZigBee網路節點,其中一個是主控(Master)設備,其余則是從屬(Slave)設備。若是通過網絡協調器(Network Coordinator),整個網絡最多可以支持超過64000個ZigBee網路節點,再加上各個Network Coordinator可互相連接,整個ZigBee網絡節點的數目將十分可觀。 兼容性:ZigBee技術與現有的控制網絡標準無縫集成。通過網絡協調器(Coordinator)自動建立網絡,采用載波偵聽/沖突檢測(CSMA-CA)方式進行信道接入。為了可靠傳遞,還提供全握手協議。
標簽: zigbee
上傳時間: 2013-11-24
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