通過比較各種隔離數字通信的特點和應用范圍,指出塑料光纖在隔離數字通信中的優勢。使用已經標準化的TOSLINK接口,有利于節省硬件開發成本和簡化設計難度。給出了塑料光纖的硬件驅動電路,說明設計過程中的注意事項,對光收發模塊的電壓特性和頻率特性進行全面試驗,并給出SPI口使用塑料光纖隔離通信的典型應用電路圖。試驗結果表明,該設計可為電力現場、電力電子及儀器儀表的設計提供參考。 Abstract: y comparing characteristics and applications area of various isolated digital communications, this article indicates advantages of plastic optical fiber in isolated digital communications. Using the standardized TOSLINK interface, it helps to control costs and difficulty in hardware development and design. Then it gives the hardware driver circuit of plastic optical fiber module, explains the noticed details in design process, gives results on the basis of the optical transceiver module voltage characteristics and frequency characteristics tests. Finally,it gives typical application circuit of the SPI communication port by using plastic optical fiber isolation .The results show that this design can be referenced for the power field, power electronics and instrumentation design.
上傳時間: 2014-01-10
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同步技術是跳頻通信系統的關鍵技術之一,尤其是在快速跳頻通信系統中,常規跳頻通信通過同步字頭攜帶相關碼的方法來實現同步,但對于快跳頻來說,由于是一跳或者多跳傳輸一個調制符號,難以攜帶相關碼。對此引入雙跳頻圖案方法,提出了一種適用于快速跳頻通信系統的同步方案。采用短碼攜帶同步信息,克服了快速跳頻難以攜帶相關碼的困難。分析了同步性能,仿真結果表明該方案同步時間短、虛警概率低、捕獲概率高,同步性能可靠。 Abstract: Synchronization is one of the key techniques to frequency-hopping communication system, especially in the fast frequency hopping communication system. In conventional frequency hopping communication systems, synchronization can be achieved by synchronization-head which can be used to carry the synchronization information, but for the fast frequency hopping, Because modulation symbol is transmitted by per hop or multi-hop, it is difficult to carry the correlation code. For the limitation of fast frequency hopping in carrying correlation code, a fast frequency-hopping synchronization scheme with two hopping patterns is proposed. The synchronization information is carried by short code, which overcomes the difficulty of correlation code transmission in fast frequency-hopping. The performance of the scheme is analyzed, and simulation results show that the scheme has the advantages of shorter synchronization time, lower probability of false alarm, higher probability of capture and more reliable of synchronization.
上傳時間: 2013-11-23
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針對大型工程機械各類信號與駕駛操控室儀表異地顯示的通信問題,提出了基于射頻收發器nRF2401實現無線數據通信的設計方案,詳細介紹了射頻芯片nRF2401的工作原理及特點, 并給出了無線通信平臺硬件結構、接口電路及相應程序框圖。經過測試,該通信平臺上通信速率高、質量好,空曠處的傳輸距離可達100 m。
上傳時間: 2013-12-27
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詳細介紹了當前蜂窩移動通信網絡和自組織(Ad Hoc)網絡中采用的主要安全機制。簡要地講述藍牙系統中的安全機制。
上傳時間: 2013-10-26
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研究利用IGSO 星座提供衛星移動通信業務所涉及到的星座覆蓋性能、多普勒頻移及業務支持能力等問題。研究表明,采用2 顆或3 顆IGSO 衛星構成的星座能夠對我國區域提供較好的覆蓋性能(單星和多星覆蓋率及平均通信仰角),而引入的多普勒頻移并不大。鏈路計算結果表明,采用IGSO 衛星能夠有效解決GEO 衛星在高緯度區域的低仰角問題,并能用比較小的IGSO 衛星來達到非常大的GEO 衛星才能實現的性能。因此,采用IGSO 的區域衛星移動通信系統具有較好的技術可行性。
上傳時間: 2013-10-14
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提出一種用于多載波蜂窩移動通信系統的子信道合并切換算法。采用多維Markov 鏈對子信道合并切換算法進行系統建模分析,得到了呼叫阻塞率、切換阻塞率等關鍵系統性能參數的解析結果。與切換保護信道算法相比,子信道合并切換算法在對其他類型呼叫性能影響很小的前提下,改善了對帶寬要求較高的業務的切換性能。該算法還可以與其他資源預留切換算法相結合,改善其性能。
上傳時間: 2013-11-02
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介紹一種基于SC1128的無線擴頻通信系統。以AT89S52為核心,擴頻芯片SC1128、射頻收發芯片RF2945以及鎖相環集成芯片LMX2315構成射頻收發電路,給出了擴頻無線收發系統的設計方案,實現了多信道切換。
上傳時間: 2013-11-25
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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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一、任務 設計一個無中心站點的多路對講通信系統,系統原理框圖如下 對講通信系統,能對20米以外的各單元進行呼叫與對講,通過無線傳輸進行語音的傳輸。 二、要求
上傳時間: 2013-11-10
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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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