首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
认知无线电技术是一种崭新的提高频谱利用率的解决方法,而自适应OFDM技术则以其具有频谱利用率高、抗多径性能强、可自适应地改变传输参数等特点而非常适合于认知无线电系统的应用。文中在研究了认知无线电系统关键技术的基础上,将认知无线电系统分类为分布式系统以及集中式系统两种应用场景,然后着重对分布式场景中的功率控制和频谱资源管理问题进行了深入研究,并在假设的认知无线电网络环境中对系统性能进行了仿真分析。  相似文献   

2.
浅析认知无线电在军事通信中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
认知无线电在无需专门授权的情况下,能够借助频谱感知等技术接入已授权频段,实现对无线频谱资源的动态共享,极大地提高频谱利用效率和通信系统性能,必将对无线通信,尤其是军事通信产生深远的影响.文中首先简要叙述了认知无线电产生的背景,尔后对频谱感知、位置感知、链路保持、频谱池共享等关键技术进行了简要叙述.重点分析了认知无线电在军事通信中的应用及其优势.最后对军用认知无线电面临的机遇和挑战做了简要展望.  相似文献   

3.
认知无线电:原理、技术与发展趋势   总被引:4,自引:0,他引:4  
认知无线电是指具有自主寻找和使用空闲频谱资源能力的智能无线电技术。认知无线电技术的提出,为解决不断增长的无线通信应用需求与日益紧张的无线频谱资源之间的矛盾提供了一种有效的解决途径。当前,认知无线电技术从理论到实践都面临很多困难。文章简述了认知无线电的基本原理,对认知无线电涉及的射频、频谱感知和数据传输等物理层核心关键技术进行了总结分析,并结合当前的发展状况对该技术未来的发展趋势进行了预测。  相似文献   

4.
认知无线电的关键技术和应用研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
刘元  彭端  陈楚 《通信技术》2007,40(7):50-52
认知无线电是一种新的智能无线电技术,它通过动态的接入频谱为用户提供高容量的服务,能极大的改善现有的低效的频谱利用率。文章重点分析了认知无线电中频谱检测、频谱管理、功率控制等关键技术,以及认知无线电在超宽带、Mesh网、无线区域网的应用现状,最后探讨了认知无线电发展需要关注的难点问题。  相似文献   

5.
认知无线电关键技术及应用的研究现状   总被引:4,自引:1,他引:3  
归纳了认知无线电功能的演进,讨论了其相关频谱政策和标准化工作的进展,并重点对频谱侦听和主用户检测、动态频谱分配、功率控制等关键技术及认知无线电在无线区域网、ad hoc网络、UWB系统中应用的研究现状进行了分析.在此基础上探讨了认知无线电技术未来发展值得关注的热点问题.  相似文献   

6.
认知无线电(Cognitive Radio,CR)技术的提出,为解决不断增长的无线通信应用需求与日益紧张的无线频谱资源之间的矛盾提供了一种有效的解决途径。在较详细地阐述了认知无线电基本原理的基础上,分析了认知无线通信系统的技术特点、关键技术、应用前景,以及对抗难点和思路,探讨并给出了认知无线电通信系统对抗装备的设计、验证、试验等方面的技术支持和启示。  相似文献   

7.
认知无线电(CR)作为一种智能通信系统,能够充分了解周围的通信环境,实现频谱的动态利用。频谱感知被用作动态无线电访问的关键技术,并在近些年得到了广泛的研究及应用。文章介绍了三种不同的频谱感知技术:基于发射机的频谱检测、基于接收机的频谱检测和合作检测,并对三种检测技术的性能及优缺点进行了分析。  相似文献   

8.
频谱资源成为无线通信的一个重要问题和制约无线通信发展的新瓶颈.认知无线电(Cognitive Radio,CR)技术成为解决频谱资源匮乏问题的有效方法.本文基于认知无线电在无线通信中的重要作用,介绍了认知无线电的概念,总结了认知无线电的关键技术,概述了认知无线电的应用情况,研究了主管部门在认知无线电下的频谱管理工作.  相似文献   

9.
基于认知无线电的军事电磁频谱管理研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
刘思洋  高俊  刘全 《通信技术》2011,44(12):39-41
基本采用固定的管理方式的军用电磁频谱管理频谱利用率低,认知无线电是实现有效利用电磁频谱的关键技术,所以考虑将认知技术应用到电磁频谱管理中.介绍了认知无线电的基本概念及关键技术,分析了当前的电磁频谱管理的现状,发现其存在的局限性,进而提出基于认知无线电的军用电磁频谱管理的设想并给出了由此带来的优势.最后探讨了基于认知无线电的军事电磁频谱管理面临的技术难题.  相似文献   

10.
认知无线电作为抗干扰有效措施之一,可以提高通信系统在日益复杂的战场通信环境下的适应能力。与传统的抗干扰手段相比,基于认知无线电的抗干扰技术具有更强的灵活性、适应性和鲁棒性,在军事通信领域越来越受到重视。论述了基于认知无线电的抗干扰系统架构,阐述了认知设备各模块的功能,对宽频带实时频谱感知、频谱动态分配和自适应参数优化调整等关键技术进行了分析。  相似文献   

11.
针对传统的“固定频谱”通信体制在未来信息化战争中所存在的不足,基于认知无线电中机会频谱接入的思想,提出一种动态频谱抗干扰新体制。对动态频谱抗干扰体制的基本原理进行了简要阐述,并在短波干扰信道模型下,对采用硬判决译码的简化动态频谱抗干扰系统的信道容量进行了分析,定量给出了其相对于固定频谱通信体制的性能改善。最后,对动态频谱抗干扰实现中应解决的关键技术进行了探讨。  相似文献   

12.
认知无线电是一种基于软件无线电的智能通信系统,它能够认知周围环境,并能通过一定的方法相应地改变某些工作参数来实时地适应环境,从而达到提高频谱利用率、缓解频谱资源紧张的目的.授权频段的频谱利用问题是认知无线电实现的关键技术之一.研究了授权频段的两种频谱利用方法:动态频谱接入和基于动态频谱接入模型之一的机会频谱接入.  相似文献   

13.
点对多点无线局域网中直扩序列选取   总被引:1,自引:0,他引:1  
扩频序列的选择和构造是扩频通信系统设计的关键技术之一,系统的抗干扰、抗多径衰落、抗截获、保密、同步实现等均与所采用的扩频序列密切相关,扩频序列良好的相关特性和随机性对系统的性能具有决定性的作用。在点对多点通信系统中采用直接序列扩频方式,结合实际需求,通过对m序列、M序列、gold序列和kasami序列进行充分分析和仿真,得到了5种长度相关性能最优的直扩序列。  相似文献   

14.
主要介绍了基于公安340 MHz频谱资源,通过5G新技术的公安宽带无线通信专网系统,进行网络架构,系统功能,系统性能,典型应用的研究,对促进对公安无线宽带通信的关键技术、系统架构、典型应用的发展和建设有一定的参考价值。  相似文献   

15.
本文介绍了雷达图像传输系统的基本组成、工作原理、关键技术及实现途径。该系统采用数字图像信息压缩/解压、扩频通信及EDA设计等技术,实现了雷达图像的双向传输,同时具有全双工数据通信和话音通信能力,并具备可靠性高、维修性好、通用性及抗干扰能力强等特点。  相似文献   

16.
讨论了所研制的工作于30-512 MHz的基于主动频谱感知接入的认知无线电台。该电台实现了认知无线电动态频谱接入最为关键的几大功能:频谱感知、频谱会合、频谱监视,以及频谱切换。试验结果表明,该电台具备在不依赖于公共控制信道的情况下自动寻找空闲信道建立链路的能力,也具备在当前通信信道上出现主用户信号或其他干扰信号时自动切换到其他空闲信道上继续通信的能力,为认知无线电技术的实用化提供了很好的借鉴。  相似文献   

17.
本主要讨论WCDMA的关键无线技术,并简要介绍了WCDMA移动通信系统中的智能技术。  相似文献   

18.
差分跳频技术是近年出现的一种新型扩频通信技术,他集跳频图案、信息调制与解调等功能于一体,构成与传统跳频技术完全不同的技术体制。对近年出现的扩频通信新技术———差分跳频技术进行了全面介绍。在对差分跳频关键技术进行详细分析的基础上,着重说明其优点及尚需解决的问题。  相似文献   

19.
一种通用数字中频正交扩频调制器的实现   总被引:3,自引:0,他引:3  
乔红 《电讯技术》2003,43(5):47-51
提出了一种适应于宽带扩频通信系统的数字中频调制的实现方案,它基于正交调制、DDS、数字上变频和数字内插等技术,采用通用硬件平台,可以生成多种中频调制信号,可广泛用于数字化扩频通信电台、宽带CDMA、软件无线电、遥控遥测等通信系统中。  相似文献   

20.
王涛  赖凡 《微电子学》2022,52(2):169-180
随着通信产业尤其是移动通信的高速发展,无线电频谱的低端频率已趋饱和。采用各种调制方法或多址技术扩大通信系统的容量,提高频谱的利用率,也无法满足未来通信发展的需求,因而实现高速、宽带的无线通信势必向微波高频段开发新的频谱资源。毫米波由于其波长短、频带宽,可以有效地解决高速宽带无线接入面临的许多问题,因而在短距离无线通信中有着广泛的应用前景。各种半导体器件是信息和通信技术(ICT)的硬件基础,创造性研发满足毫米波无线通信应用的新兴半导体技术和电路,是提升通信系统容量、解决构建新一代通信系统关键问题的主要技术推手。文章沿着毫米波半导体器件技术创新发展脉络,从相控阵等关键技术的系统架构、半导体材料和工艺、器件设计和封装测试入手,分析总结了第五代(5G)、第六代(6G)移动通信技术毫米波系统和器件技术发展趋势。以美国DARPA的MIDAS计划为例,阐释了军用毫米波器件技术的研究前沿和进展。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号