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相似文献
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1.
《Planning》2019,(22):9-12
文章对设计的LED可见光音频信号传输系统进行了性能测试,得出系统工作频带宽度为2 KHz。结果分析表明,设置恰当的光调制及电路参数,可实现室内范围内的高质量宽带音频可见光无线信号传输。  相似文献   

2.
《Planning》2017,(1)
针对常规的连续载波调制扩频通信方式容易通过能量检测的方法被截获的问题,提出了一种猝发的混合扩频水声隐蔽通信方式,该方法通过在时间上随机的发送脉冲混合调制扩频信号来降低截获概率,而且可以比较灵活的通过调整平均占空比来满足不同隐蔽性的要求,但是该隐蔽性是以牺牲通信速率为代价的。猝发信号中混合了二进制相位键控(BPSK)、循环移位键控(CSK)和多进制频移键控(MFSK)扩频调制方式,采用自同步和时频二维搜索算法实现码元和载波同步。通过仿真分析了猝发通信系统的隐蔽性能和多途信道下的误码性能,并且通过了南海海试验证了算法的性能,在5 km的通信距离上,4 kHz的带宽内,单个脉冲信号的通信速率可以达到317 bps,误码率达到10~(-3)以下。  相似文献   

3.
《Planning》2015,(13)
MSK信号具有包络恒定、相位连续的优点,被广泛应用于无线通信领城。在以往的高速移动系统,人们采用的调制一般是BPSK和QAM,性能上并不能满足人们的需求。为了满足人们使用高速移动通信系统传输清楚视频数据的需要,本文设计了基于MSK与MIMO技术的高速移动通信图像传输系统,并对该系统进行了仿真实验。实验结果表明,在同样的MIMO参数配置下,在误码率为10-4的时候,采用MSK调制比BPSK有6d B的提高,图像质量有较大的改善。  相似文献   

4.
首先讨论了数字编码器的基本设计方案,利用有约束条件的逻辑代数化解法设计了1种二~十进制编码器,并给出了这种二~十进制编码器设计的具体过程。最后探讨了数字信号在编码器安全通信及潜在抗干扰的情况下传输的误码率。  相似文献   

5.
《Planning》2015,(20)
分析利用照明LED实现通信的机理,探讨短距离无线光信息指向传输的系统组成与通信方法 ,将环境智能照明与通信相结合,研究利用MOS管实现PWM恒压驱动对大功率LED的调制控制,根据定向通信与接收目标环境需求,采用扫描控制完成空间光路定位,对不同信息类别进行分型发送控制处理,在视距范围内实现数字和语音的有效传输,实验结果表明,通过优化光路与系统设计,可实现一定距离下的指向通信,达到照明与通信的双重功能,为照明LED的应用提供一种新的方法。  相似文献   

6.
陈建文 《山西建筑》2004,30(13):172-173
介绍了光缆传输的特点,阐述了光缆传输CCTV信号所用的调制方式,从系统工程、视频的传输技术、性价比三方面,提出了数字光端机的广阔应用前景。  相似文献   

7.
提出一种基于电力线通信技术的建筑物内消防员定位系统架构。分析得出适合本系统的电力线信道模型、干扰噪声模型、信号调制和组网方式。分析表明,系统可在火场恶劣条件下,通过扩频技术和电力线网络实现电子标签信息的有效传输,从而实现在特定建筑物范围内确定消防员的位置。  相似文献   

8.
介绍了用数字微波作为传输手段的远程视频监控通信系统 .该系统具有传输容量大、抗干扰能力强、投资省、见效快、机动性好和抗灾性强等优点 ,在较短的时间内可以满足各职能部门对监控信息的需要 ,其应用范围十分广泛  相似文献   

9.
《Planning》2015,(2)
基于偏振复用原理和反射式半导体光放大器RSOA(reflective semiconductor optical amplifier)的再调制特性,融入了光载无线RoF(radio over fiber)技术,设计了一种新型的可以实现多种信号混传的波分复用无源光网络WDM-PON(wavelength division multiplexing passive optical network)系统。在中心站,无线信号和有线信号同时调制到两个偏振态正交的光载波上,并耦合到标准单模光纤中传输。在基站,将两个偏振态正交的信号分离后,一方面可以探测得到四倍频毫米波信号和有线信号,另一方面还可以通过RSOA实现载波重用。通过Optisystem软件对该系统进行模拟仿真,得到了调制信号的光谱和接收端信号的眼图,分析了传输信号误码率与接收光功率的关系,结果表明,该系统传输性能良好。  相似文献   

10.
可见光信息传输是利用分时复用技术实现多通道数据同时传输,将要传递的信息以极高的频率闪烁形式(1为亮0为灭)进行传输。通过光敏设备检测这种人眼不可见的高频后,将其还原为要传输的数据信息。本文设计了一套基于可贝光的信息传输系统。该系统由两个单片机分别控制两个独立的部分:LED控制电路、光测量电路。其中LED控制电路包括单片机stm32主控模块、白光LED、LED驱动电路;光测量电路包括硅光电池板、MP3模块、LCD液晶显示模块、按键。该系统由LED控制电路控制光源分时高频闪烁,再由光测量电路接收上述高频闪烁光,根据前导码来区分对应的LED灯,然后再进行有效数据的光电解码。  相似文献   

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