基于提高WLAN系统的容量和频谱利用率的目的,在不改变现有WLAN协议的情况下,采用了IEEE802.11媒体接入控制(MAC)协议与MIMO系统相结合的方法。首先对空时编码技术和智能天线技术两种MIMO系统进行可行性分析,确定采用空时编码技术的MIMO系统;再进一步针对分层空时码、网格空时码和分组空时码等几种空时编码的特性进行比较,最终得到IEEE802.11a结合分组空时码实现WLAN的MIMO系统的优选方案。
上传时间: 2013-10-15
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光无线接入”是近年来才被广泛重视的研究问题,将光和无线两者结合的优势就是光无线接入最大的特点,即实现宽带灵活的信息接入。凡是以实现光和无线通信无缝对接为目标的技术都可以被纳入这一范畴。
上传时间: 2013-12-16
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通过发射指定频率的信号到特定的覆盖区,使得占用该指定频率的无线信道信噪比(C/I)下降,对于GSM/DCS制式,要求信道信噪比为9dB才能正确解调,并使用该信道终端用户无法正确解析该信道。如果该无线信道是被分配为某个基站/小区BCCH信道,那么覆盖区内终端用户无法使用该基站/小区的服务。通过伪频系统产生特定的幅度接近的BCCH信号,使手机不能接入这个信号所在的小区。从而达到一定的网络优化作用。
上传时间: 2013-10-09
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第三代(3G)无线基础设施将实现真正的移动接入互联网并大幅提高新网络的语音容量。现在还需要进一步的技术开发和标准化,以降低成本和推进3G基站收发信台的部署工作。 基站收发信台(BTS)空中及有线线路(Wireline)接口的全球标准在3G中占据了中心地位。
上传时间: 2013-10-10
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本文详细阐述了系统硬件平台的构成,由于对应三种不同的射频接入技术,因此,针对不同的接入技术分别对应设计了各自的硬件连接方式。虽然对应不同的硬件连接方式,但是对应三种技术的射频测试却采用了统一的软件管理系统,将三种技术的射频测试管理集成于同一个软件之中。管理软件采用模块化的设计方式,包括测试环境监测模块、系统校准模块、测试初始设置模块、测试运行控制模块、测试信息管理模块等。
上传时间: 2013-10-26
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介绍了一种短距离无线通信技术—— 蓝牙在工业控制系统的应用实例。利用新华龙公司的C8051F020 和第一代蓝牙模块芯片BCM -05, 设计一个蓝牙空气粉尘检测器, 使之与蓝牙接入设备搭建一套用于工业控制领域的的空气粉尘检测系统, 同时给出了该蓝牙粉尘检测器的硬件设计和系统的软件框架。
上传时间: 2013-11-07
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以船舶自动识别系统(AIS)为应用背景,介绍了SOTMDA的特点和应用方式,详细给出了自组织网络中的时隙选择策略、自组织接入技术和网络登陆方式,并在此基础上分析了其网络性能和时隙冲突。
上传时间: 2014-05-24
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终端接入是指终端设备通过异步接口接到路由器,通过该路由器完成终端设备与远端服务器或其它终端设备之间的数据交互。终端接入发起方是指首先向对端发起 TCP 连接请求的一方。终端接入的发起方作为TCP 连接的客户端一般为路由器,接收方作为TCP 连接的服务器可以是前置机也可以是路由器。下面的叙述中提到的服务器和前置机都是指接收方安装UNIX 或者LINUX 操作系统和服务器程序的前置机。路由器不管是作为终端接入发起方还是终端接入接收方,只要建立起TCP 连接之后,就可以将终端设备上的数据流透明传输到TCP 连接的对端。“透明”指的是无需用户的干预或额外的操作。终端接入在大量采用服务器-终端工作模式的系统中,如银行、邮政、税务、海关和民航系统等有大量应用。不同应用中的终端接入有TTY 终端接入、RTC 终端接入和Telnet 终端接入。RTC 终端接入分别通过RTC Client 和RTC Server 实现监控中心和被监控终端的连接;而TTY 终端接入和Telnet 终端接入用于终端发起方为路由器,接收方为服务器,实现终端和服务器之间的数据通信。它们具备不同的特性和功能,下面分别进行介绍。
上传时间: 2013-11-02
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ZigBee技术是一种应用于短距离范围内,低传输数据速率下的各种电子设备之间的无线通信技术。ZigBee名字来源于蜂群使用的赖以生存和发展的通信方式,蜜蜂通过跳ZigZag形状的舞蹈来通知发现的新食物源的位置、距离和方向等信息,以此作为新一代无线通讯技术的名称。ZigBee过去又称为“HomeRF Lite”、“RF-EasyLink”或“FireFly”无线电技术,目前统一称为ZigBee技术。 2、ZigBee技术的特点 自从马可尼发明无线电以来,无线通信技术一直向着不断提高数据速率和传输距离的方向发展。例如:广域网范围内的第三代移动通信网络(3G)目的在于提供多媒体无线服务,局域网范围内的标准从IEEE802.11的1Mbit/s到IEEE802.11g的54Mbit/s的数据速率。而当前得到广泛研究的ZigBee技术则致力于提供一种廉价的固定、便携或者移动设备使用的极低复杂度、成本和功耗的低速率无线通信技术。这种无线通信技术具有如下特点: 功耗低:工作模式情况下,ZigBee技术传输速率低,传输数据量很小,因此信号的收发时间很短,其次在非工作模式时,ZigBee节点处于休眠模式。设备搜索时延一般为30ms,休眠激活时延为15ms,活动设备信道接入时延为15ms。由于工作时间较短、收发信息功耗较低且采用了休眠模式,使得ZigBee节点非常省电,ZigBee节点的电池工作时间可以长达6个月到2年左右。同时,由于电池时间取决于很多因素,例如:电池种类、容量和应用场合,ZigBee技术在协议上对电池使用也作了优化。对于典型应用,碱性电池可以使用数年,对于某些工作时间和总时间(工作时间+休眠时间)之比小于1%的情况,电池的寿命甚至可以超过10年。 数据传输可靠:ZigBee的媒体接入控制层(MAC层)采用talk-when-ready的碰撞避免机制。在这种完全确认的数据传输机制下,当有数据传送需求时则立刻传送,发送的每个数据包都必须等待接收方的确认信息,并进行确认信息回复,若没有得到确认信息的回复就表示发生了碰撞,将再传一次,采用这种方法可以提高系统信息传输的可靠性。同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时的竞争和冲突。同时ZigBee针对时延敏感的应用做了优化,通信时延和休眠状态激活的时延都非常短。 网络容量大:ZigBee低速率、低功耗和短距离传输的特点使它非常适宜支持简单器件。ZigBee定义了两种器件:全功能器件(FFD)和简化功能器件(RFD)。对全功能器件,要求它支持所有的49个基本参数。而对简化功能器件,在最小配置时只要求它支持38个基本参数。一个全功能器件可以与简化功能器件和其他全功能器件通话,可以按3种方式工作,分别为:个域网协调器、协调器或器件。而简化功能器件只能与全功能器件通话,仅用于非常简单的应用。一个ZigBee的网络最多包括有255个ZigBee网路节点,其中一个是主控(Master)设备,其余则是从属(Slave)设备。若是通过网络协调器(Network Coordinator),整个网络最多可以支持超过64000个ZigBee网路节点,再加上各个Network Coordinator可互相连接,整个ZigBee网络节点的数目将十分可观。 兼容性:ZigBee技术与现有的控制网络标准无缝集成。通过网络协调器(Coordinator)自动建立网络,采用载波侦听/冲突检测(CSMA-CA)方式进行信道接入。为了可靠传递,还提供全握手协议。
标签: zigbee
上传时间: 2013-11-24
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设计了一套集音视频采集、环境数据采集于一体的机场导航站综合监控系统的前端采集装置。采用ARM处理器S3C2410和GO7007SB芯片设计了嵌入式音视频压缩主板,可将音视频数据采集、压缩、打包为MPEG4码流后,通过以太网上传到监控中心管理软件。环境采集卡采集的数据可以通过音视频采集主板实现透明传输,采用GM8125实现串口扩展后可接入5条RS485总线,同时采集上百个底层监测设备,具有较强灵活性和负载能力。
上传时间: 2013-10-26
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