久久国产亚洲欧美日韩精品,国产精品一区在线麻豆,国产拍揄自揄精品视频网站,欧美日本一区二区三区免费,无码福利视频,亚洲无码视频喷水,亚洲三级色,亚洲狠狠婷婷综合久久久久

基于非連續頻譜的短波傳輸技術研究論文

2021-04-16 論文

  摘 要:以短波傳輸技術為主題,討論在非連續頻譜、短波通訊的結合問題。首先對短涉及短波傳輸技術進行了扼要概述;主要討論了非連續頻譜的概念、特性、應用的OFDM技術;重點闡明了非連續頻譜OFDM發送接納系統的原理、流程與缺乏,并提出理解決峰均比過高的問題,對優化波形進行了簡單闡明。最后,對最優窗函數設計進行提示。希望經過該闡述能夠惹起更多的關注與交流,為該方面的研討工作提供一些有價值的參考信息。

  關鍵詞:傳輸論文

  短波是高頻無線電波的另一種稱號,通常而言,是指頻段在3~30 MHz,波長在10~100 m的電磁波。近年來,由于電臺的增加,在短波傳輸中,常常會由于過于擁堵而呈現各種干擾,給短波寬帶通訊質量帶來了很大影響,經過對認知無線電技術與短波通訊的分離,可以改善這種情況,特別是在基于非連續頻譜的技術根底上,進行短波傳輸,能夠經過認知模塊增加信道參數評價與控制,在有效地提升高頻應用率的同時,抵御各種干擾要素。以下就對其展開詳細闡明。

  1 短波通訊技術與認知通訊技術

  短波通訊技術常用于航空、氣候、航海、軍事和救災等范疇,主要以語音、數據和圖像等進行信息傳輸,本錢低、設備簡單、易操作、失密性強、不易毀壞及可靈敏挪動;通常可分為地波與天波傳播,地波通訊間隔近,天波順應于遠間隔傳播。但從影響方面看,各種干擾要素對天波的影響遠遠大于對地波的影響,特別是在信號的穩定性方面,影響最大。而認知通訊技術主要是以規范化的認知循環模型,到達對各種干擾的抵御并使其信號傳輸一直堅持在最佳狀態,如由發送功率控制和頻譜管理、無線環境、無線場景剖析、信道狀態估量與預測模型等認知功用構成的根本認知循環模型就能夠很好地處理各種干擾,到達所請求的目的;認知通訊技術在短波通訊中的應用前景寬廣,且效果較佳,特別是經過對頻譜感知、波形重配、優化等能夠到達更好的短波傳輸效果。

  2 基于非連續頻譜的短波傳輸技術

  在無線通訊系統之中,普遍采用了OFDM技術,它的特性是頻譜應用率高,對多徑干擾抵御力強。OFDM,英文全稱為Orthogonal Frequency Division Multiplexing,中譯為正交頻分復用技術,屬于頻分復用;從構成來看,集中表現在把頻域信道分割為子信道,并對其進行同時傳輸,這些子信道可分為若干,完成手腕是在每一子信道上以子載波的方式,進行調制符號的獨立傳輸。非連續性頻譜OFDM主要是指局部子載波關閉的OFDM波形。此種方式可以將每一符號的持續時間進行延展,增加其持續性,這也是明顯優于單載波技術的一個主要特征,其頻域平衡才能的提升,完善了對惡劣多徑衰落的抵御才能。

  從非連續頻譜OFDM發送接納系統的流程來看,簡單方式為發送序列——輸出序列。詳細而言,就是將發送序列中的子載波映射、降峰均比與降旁瓣處置、M點IFFT(發射機)、添加循環前綴、數模轉換/射頻前端的最后結果以信號的方式,經過信道,傳送到輸出序列中的射頻前端/模數轉換、抗干擾預處置、信號同步/去除循環前綴(接納機)、M點FFT、信道估量及子載波平衡、解調數據,最后輸出即可。

  在整個流程中,需求在子載波映射與信道估量及子載波平衡進行銜接,主要是應用認知模塊,有效的到達頻譜及信道情況估量、選出可用子載波信息;這種物理層的傳輸計劃主要是增加了認知模塊,能夠對頻譜空泛進行智能感知,從而進行信道狀態、用戶信息的參數評價,再以控制信道到達與接納端的共享。

  從優化波形的'方面來看,影響或限制非連續頻譜OFDM的要素有峰均比,由于當峰均比增高時,就會與子載波數關聯,但在通常狀況下,總子載波數、子載波數皆可共同作用,對峰均比的值變產生影響,針對這個問題,可采用正交預編碼技術、保存子載波技術。

  3 結語

  在基于非連續頻譜的短波傳輸技術中,主要是應用了OFDM技術,應用認知模塊對信道狀態、用戶信息的參數評價,再以控制信道到達選擇與控制的目的,有效的處理了短波通訊中易受干擾的問題,經過對峰均比的技術處置,能夠有效的到達波形優化的目的;但是,應該留意在窄帶用戶、寬帶用戶方面的均勻功率密度,通常是前者大于后者,因而,易因互相干擾帶給子載波污染,最終引發系統毀壞,所以,應該增強這方面的探析,以最大化信干噪比、最小化旁瓣功率為準繩,最終設計出最優窗函數,處理干擾帶的外走漏問題。

  參考文獻:

  [1]王瑩.短波/超短波在油氣田井口數據實時檢測及遠程傳輸系統中的應用[J].科技傳播,2012,4(20).

  [2]高梅,黃國策,杜栓義,等.用于短波高速數據傳輸的迭代兼并平衡算法[J].系統工程與電子技術,2013,35(9).

  [3]施愷狄.短波數字傳輸現代技術及其主要毛病與診查[J].信息技術與信息化,2015(9).

  [4]孫宏林,陳元清,李鐵成.短波組網通訊數據傳輸效率實驗與研討[J].中國電子科學研討院學報,2011,6(3).

  [5]陳智建,朱朝輝,楊曉鵬,等.中央短波播送傳輸電路樣本空間的構成及統計剖析[J].播送電視信息,2013(6).

【基于非連續頻譜的短波傳輸技術研究論文】相關文章:

基于網格的數據傳輸與復制技術研究論文11-07

數字電視數據傳輸技術研究論文10-25

地下連續墻施工技術研究論文11-06

基于移動Agent系統的安全技術研究論文11-06

基于SSH與代理的數據安全傳輸機制的研究論文11-02

基于Android平臺軟件開發技術研究論文11-07

基于遺傳算法的車牌定位技術研究論文11-06

基于有源吸聲單元的聲隱身技術研究論文11-06

基于GIS的海量氣象數據預處理技術研究論文11-06

主站蜘蛛池模板: 91尤物国产尤物福利在线| jizz在线免费播放| 日韩亚洲综合在线| 亚洲日本韩在线观看| 网久久综合| 国产手机在线小视频免费观看| 黄色免费在线网址| 亚洲男人天堂久久| 依依成人精品无v国产| 91久久偷偷做嫩草影院免费看 | 人人看人人鲁狠狠高清| 国产美女在线观看| 国产天天射| 色婷婷成人| 国产精品视频免费网站| 国产成人综合网| 呦视频在线一区二区三区| 国产一区二区三区在线精品专区| 亚洲色图欧美视频| 亚洲精品无码人妻无码| 毛片免费在线视频| 黄片一区二区三区| 国产原创演绎剧情有字幕的| 无码丝袜人妻| 亚洲成人播放| 国产9191精品免费观看| 456亚洲人成高清在线| 成人毛片免费在线观看| 亚洲看片网| 免费看黄片一区二区三区| 欧洲高清无码在线| AV不卡无码免费一区二区三区| 国产成人精品在线1区| 欧美精品另类| 国产亚洲成AⅤ人片在线观看| 国产精品福利导航| 久热中文字幕在线| 2020国产在线视精品在| 欧美日韩专区| 最新国产成人剧情在线播放| 亚洲床戏一区| 久久国产香蕉| 国产美女免费| 日本午夜三级| 蝴蝶伊人久久中文娱乐网| 中文字幕调教一区二区视频| 欧美人人干| 福利小视频在线播放| 亚洲高清无在码在线无弹窗| 日韩毛片视频| 亚洲国产91人成在线| 欧洲亚洲一区| 国产91在线|日本| 再看日本中文字幕在线观看| 国产成人a在线观看视频| 精品国产91爱| 国产一区二区三区在线观看视频 | 999精品在线视频| 狠狠色综合久久狠狠色综合| 一本无码在线观看| 国产成人综合在线视频| 色天堂无毒不卡| 性视频一区| 伊人色婷婷| 欧美在线视频不卡第一页| 丝袜高跟美脚国产1区| 99热这里只有精品国产99| 中字无码精油按摩中出视频| 伊人AV天堂| 亚洲中字无码AV电影在线观看| 永久天堂网Av| 婷婷中文在线| 欧美国产日韩另类| 91偷拍一区| 成色7777精品在线| 亚洲伦理一区二区| 香蕉99国内自产自拍视频| 国产精品自在线拍国产电影| 国产在线97| 亚洲欧美成人| 日本精品视频一区二区 | 国产18在线|