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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
介绍了UHF频段在空矩形巷道中电磁波传播的基本方法及原理 ,给出了电磁波衰减计算公式 ,应用这些公式讨论了巷道中的电磁传输特性。  相似文献   

2.
为解决无网络覆盖环境下的无线传感器网络监测问题,设计并实现了一种无线传感器网络数据远程传输系统。该系统由部署在无网络覆盖区域的数据差转单元和部署在有网络覆盖区域的转接单元组成,以ARM控制器为核心,分别集成了2.4 GHz频段数传模块、UHF/VHF频段数传模块和公网接入模块。为提高其野外生存周期,采用风光互补发电系统供电,并引入休眠调度管理策略。野外测试表明:该系统能可靠、有效地实现数据远程传输。  相似文献   

3.
目前市场上的很多无线耳机都采NRF射频的方式。这种传输方法抗干扰能力较弱,使用距离也不够远。最近,硕美科推出了一款采用2.4G无线技术的耳机——魅格WL-4001多功能无线耳机(下简称“魅格WL”),我们一起来看看这款设计上充满阳刚味道的2.4G无线耳机会有怎样的使用感受。  相似文献   

4.
新闻新品     
《电脑爱好者》2011,(11):114-115
新酷WL-703无线耳机上市 近日,奥尼国际推出一款搭载超小NANO无线音频发射器的无线耳机新酷WL-703MV。该发射器可用于新酷所有无线耳机,支持48kbps高保真音频信号传输.信号10米范围内全方位覆盖。  相似文献   

5.
凭借稳定的信号传输和长距离的传输能力,2.4GHz无线技术已经广泛应用于IT产品。其中在键鼠领域已经达到普及之势,同样作为外设产品,无线耳机的发展却迟迟不见起色,直到2.4GHz无线技术的引入,才让我们看到了该行业的曙光。但对于想了解无线耳机的朋友来说,也许还知之甚少,2.4GHz无线技术应用于耳机有何优势7是否能够满足高品质音频信号的传输?带着这些疑问,本期专家讲堂栏目特邀MAQ(魅格)耳机产品研发工程师王贵先生为大家详细讲解。  相似文献   

6.
分析了UHF频段卫星转发器的在轨测试特性,给出了UHF频段地面系统对UHF卫星频段转发器的在轨测试产生干扰影响,着重研究并总结出UHF频段转发器的在轨测试特点及其测试方法。该方法应用于实际系统测试,与转发器设计指标和实际情况吻合。  相似文献   

7.
酷豆 《大众硬件》2007,(10):72-72
在使用过那么多耳机之后,您会不会对桌面上杂乱的连线有着无法发泄的烦躁?不再有导线的纠缠而一团糟,只需要拿起耳机就可以听!一起来体验RSX700无线耳机系统吧!不过许多人都会产生疑问,使用无线耳机会不会对音质产生影响?您完全不必担心,由于采用了数字无线传输方式,并且具有9MHz~2.4GHz频率范围内提供8个可切换频率,提供最远100米的传输距离(在开放的环境中进行测试的结果,楼宇范围内传输距离稍打折扣),  相似文献   

8.
一、无线耳机购买知识   购买无线耳机时,首选要考虑耳机无线技术,通常隋况下,市售无线耳机无非采用了两种技术:射频传输技术和蓝牙技术.前者就是我们常说的2.4GHz无线耳机,其特点是稳定性较好,传输距离可扩充,但兼容性不足,譬如只能配合电脑使用,无法与手机、MP4等设备搭配使用,蓝牙无线耳机通常采用EDR+V2.0标准,传输距离最大仅为10米,但却可兼容手机、MP4等设备,而且传输效果出色,其实搭配电脑使用,选择2.4GHz无线耳机即可.……  相似文献   

9.
刘东 《微型计算机》2009,(10):92-93
近年来,无线传输技术得到了长足的发,展.而相关的无线产品也成为市场的宠儿。国内知名耳机企业硕美科也在积极向无线耳机领域发展。前不久.硕美科就推出了一款WL-3000无线耳机.标称无线传输距离达到惊人的100米。MC评测工程师收到这款产品之后立即进行了测试。  相似文献   

10.
针对现有采煤机视频、音频及工况监控数据实时传输系统采用无线局域网、光缆或单独拖曳通信电缆时存在不稳定、故障率高、维护困难等缺点,提出了一种基于采煤机主电缆内嵌单根射频同轴电缆的多路视频、音频及数据综合传输系统的设计方案。该系统采用数据调制传输频率高于视频监控信号调制频段的设计方法,避免了数据通信对监控图像质量的影响,且因数据传输具有较高的功率余量,保障了控制数据通信的低误码率。  相似文献   

11.
5G,UWB,ZigBee,WiFi6等矿井移动通信、人员及车辆定位、无线传输等技术在煤矿井下应用,促进了煤矿安全生产和煤矿智能化建设。然而受电气防爆的限制,煤矿井下无线发射功率不大于6 W,制约着矿井无线传输距离,增加了基站用量和系统成本,不便于系统使用和维护。在无线发射功率受电气防爆限制的条件下,选择传输衰减较小的无线工作频段,可有效提高无线传输距离,减小基站用量和系统成本。为满足矿井无线传输工作频段选择与优化的需求,在国家能源集团国神公司三道沟煤矿的辅助运输大巷和综采工作面分别进行了700 MHz~6 GHz频段的无线传输测试,并对测试结果进行了分析,提出了矿井无线传输优选频段:(1)辅助运输大巷无线传输的最佳工作频段为700~910 MHz。(2)综采工作面无线传输的最佳工作频段为700~1 710 MHz。(3)辅助运输大巷无线传输衰减比综采工作面无线传输衰减小,且随着频率增大,辅助运输大巷与综采工作面无线传输衰减的差值变小。(4)矿井无线传输的最佳工作频段为700~1 710 MHz。  相似文献   

12.
2012年7月30日,Sennheiser发布了全新的高端无线耳机RS220。以前,无线耳机因为受到传输的限制,在音质方面难以超越有线耳机,而音乐爱好者又非常重视声音信号在音源与耳朵之间的无损传输。现在,Sennheiser RS220通过改变无线载波的编码方式提升音质,电池续航和使用距离均超过其他无线耳机产品,RS220给用户带来丰富细腻的声音和行动的自由。  相似文献   

13.
兼容ISO18000-6B/6C UHF RFID读写器软件设计及实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
以基于射频收发芯片AS3992、工作于840~960 MHz UHF ISM频段的UHF RFID读写器核心模块作为硬件基础,在芯片已经集成18000-6C协议的基础上,软件上通过对码元进行曼彻斯特编码及CRC校验,从而实现读写器同时兼容18000-6B协议.分别合理配置防碰撞算法,18000-6C协议采用时隙ALOHA算法,18000-6B协议采用二进制搜索算法,使得该UHF RFID读写器能同时兼容读取大量18000-6B/6C电子标签.  相似文献   

14.
提出了一种基于智能手机音频接口的 UHF RFID读写系统解决方案,该方案采用 AS3992专用射频收发芯片,创新性地基于智能手机音频通信接口实现了对 RFID 读写器的控制。测试仿真结果表明,智能手机音频接口的 UHF RFID读写系统使用方便、便携性好,系统无需无线配对,数据实时传输可靠性高。  相似文献   

15.
《微型计算机》2011,(36):117-117
使用2.4GHz无线耳机的用户可能都有一个担忧.就是当电池没电可又需要听音乐的时候该怎么办?即使立刻为电池充电.效果也不理想.因为就算是边充边用.过短的充电数据线也会影响体验的舒适度。而雷柏近期推出的H3050无线耳机就有效地解决了这个问题.因为它具备无线和有线两种传输模式。  相似文献   

16.
李隆 《电脑爱好者》2010,(20):105-105
魅格首款99元无线耳机PC31自登陆市场以来,全国各地的销售情况十分火爆。采用了魅格最新2.4GHz数字无线传输技术的PC31,数字采样高达48KHz/16Bits,内置Oyn-Elec动态节电技术和高性能锂电池,配置高灵敏麦克风,内含钕铁硼强磁单元和最新设计的X3腔体,让音频信号传输质量,续航时间,通话质量和低频动态方面都有不错表现。  相似文献   

17.
在目前的RFID应用中,UHF频段无源标签虽然没有低频(LF频段)标签和高频(HF频段)标签应用广泛,但因其读写距离远,通信速率高、成本低等优点,已经开始规模生产,据《中国射频识别(RFID)技术政策白皮书》预测,UHF频段无源标签有望在未来五年内成为主流。无源射频标签将广泛地应用于车辆管理、物流管理、集装箱管理等领域,具有广阔的应用前景。  相似文献   

18.
MPEG-4视频传输框架的设计与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于IP网络的实时视音频传输在科研、工业、军事等方面具有重要意义。文章分析了基于RTP的MPEG-4视频传输框架,给出了MPEG-4视频流的RTP组包算法,实现了一个基本的实时视频传输系统。  相似文献   

19.
在目前的RFID应用中,UHF频段无源标签虽然没有低频(LF频段)标签和高频(HF频段)标签应用广泛,但因其读写距离远,通信速率高、成本低等优点,已经开始规模生产,据《中国射频识别(RFID)技术政策白皮书》预测,UHF频段无源标签有望在未来五年内成为主流。无源射频标签将广泛地应用于车辆管理、物流管理、集装箱管理等领域,具有广阔的应用前景。  相似文献   

20.
UHF RFID技术作为一种先进射频识别技术,目前发展十分迅速。本文根据UHF RFID工作原理,选用ADF7020射频收发芯片作为核心模块,采用合适的匹配电路,设计了一种工作在915M频段的超高频RFID读写器的射频前端电路。测试结果表明该射频前端电路工作稳定、抗干扰较强,为UHF RFID读写器开发提供了一个较好的参考。  相似文献   

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