現代通信領域中,beam-forming技術有著非常廣泛的應用。在5G通信、相控陣雷達、衛(wèi)星通信等方面也越來越受到工程師們的重視。 波束成形(beamforming or spatial filtering)是傳感器陣列中用于定向信號傳輸或接收的信號處理技術。這是通過將天線陣列中的元件
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零中頻結構對射頻濾波器的要求較為寬松,而且在中頻部分,基帶濾波器一般較帶通濾波器更容易實現。在此類結構中,MIMO技術也容易實現。另外,一般而言,零中頻結構在功耗方面也較為優(yōu)越。但是需要格外注意的是,
零中頻結構對射頻濾波器的要求較為寬松,而且在中頻部分,基帶濾波器一般較帶通濾波器更容易實現。在此類結構中,MIMO技術也容易實現。另外,一般而言,零中頻結構在功耗方面也較為優(yōu)越。但是需要格外注意的是,
0引言 近年來,隨著無線通信業(yè)務的迅速發(fā)展,通信頻段已經越來越擁擠。1985年美國聯邦通信委員會(FCC)授權普通用戶可以使用 902MHz,2.4GHz和5.8GHz三個“工業(yè)、科技、醫(yī)學”(ISM)頻段。ISM頻段為
0 引言GSM(Global System for Mobile communication)系統(tǒng)是目前基于時分多址技術的移動通訊體制中比較成熟、完善、應用最廣泛的一種系統(tǒng)。目前已建成的覆蓋全國的GSM數字蜂窩移動通信網,是我國公眾移動通信網的主
0引言 近年來,隨著無線通信業(yè)務的迅速發(fā)展,通信頻段已經越來越擁擠。1985年美國聯邦通信委員會(FCC)授權普通用戶可以使用902MHz,2.4GHz和5.8GHz三個“工業(yè)、科技、醫(yī)學”(ISM)頻段。ISM頻段為無線
摘要:對T.30協議和T.4協議進行了深入的研究,設計出了可靠的傳真收發(fā)流程。設計的傳真數據解析樹對數據進行解析。在μC/OS-II操作系統(tǒng)下實現了無紙傳真收發(fā)。該系統(tǒng)對資源要求低,能夠在低端嵌入式硬件上運行,
為了轉發(fā)水質監(jiān)測數據,采用新型的1T周期單片機STC10F04EX為控制核心,將雙4選1模擬開關4052的2個公用端與單片機的RxD、TxD端連接,通過分時連通的方式,對單片機的UART進行擴展,構成一個多串口的數據轉發(fā)系統(tǒng)。擴展的串口分別連接到3個不同的水質監(jiān)測設備,以及一個與無線發(fā)射模塊。單片機分時得到3個水質監(jiān)測設備傳來的數據,并將得到的數據通過無線模塊進行轉發(fā),轉發(fā)距離可達3 000 m。遠離現場的計算機完成數據接收及分析。該方法用于對單片機串口擴展和遠距離數據傳送簡潔可靠。所建的數據收發(fā)系統(tǒng),可以同時連接多臺串口監(jiān)測設備,彌補了計算機串口較少的不足,并且功能有別于多串口卡。該系統(tǒng)已成功應用于多傳感器水環(huán)境監(jiān)測的數據轉發(fā)。
為了轉發(fā)水質監(jiān)測數據,采用新型的1T周期單片機STC10F04EX為控制核心,將雙4選1模擬開關4052的2個公用端與單片機的RxD、TxD端連接,通過分時連通的方式,對單片機的UART進行擴展,構成一個多串口的數據轉發(fā)系統(tǒng)。擴展的串口分別連接到3個不同的水質監(jiān)測設備,以及一個與無線發(fā)射模塊。單片機分時得到3個水質監(jiān)測設備傳來的數據,并將得到的數據通過無線模塊進行轉發(fā),轉發(fā)距離可達3 000 m。遠離現場的計算機完成數據接收及分析。該方法用于對單片機串口擴展和遠距離數據傳送簡潔可靠。所建的數據收發(fā)系統(tǒng),可
一般而言,在現代的射頻系統(tǒng)中,天線接收到的信號頻率很高而且具有極小的信道帶寬。如果考慮直接濾出所需信道,則濾波器的Q值將非常大,而且高頻電路在增益、精度和穩(wěn)定性等方面的問題,在目前的技術條件下,對信
基于ARM和nRF905的無線數據收發(fā)系統(tǒng)
0引言 近年來,隨著無線通信業(yè)務的迅速發(fā)展,通信頻段已經越來越擁擠。1985年美國聯邦通信委員會(FCC)授權普通用戶可以使用902MHz,2.4GHz和5.8GHz三個“工業(yè)、科技、醫(yī)學”(ISM)頻段。ISM頻段為無線通信設備提
0 引言 近年來,遙控技術在工業(yè)生產、家用電器、安全保衛(wèi)以及人們的日常生活中使用越來越廣泛。在無線遙控領域,目前常用的遙控方式主要有超聲波遙控、紅外線遙控、無線電遙控等。由于無線電波是由發(fā)射點向四
0 引 言 近年來,隨著無線通信業(yè)務的迅速發(fā)展,通信頻段已經越來越擁擠。1985年美國聯邦通信委員會(FCC)授權普通用戶可以使用902 MHz,2.4 GHz和5.8 GHz三個“工業(yè)、科技、醫(yī)學”(ISM)頻段。ISM頻段為無線通
摘要:跳頻頻率合成器是跳頻收發(fā)系統(tǒng)設計的核心,也是技術實現的一個難點。提出一種應用DDS和PLL實現高速跳頻的頻率合成設計方案,并對其硬件進行了詳細設計,最后對其所能達到的性能指標進行估算。結果表明,該方案