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在图像有线传输的基础上,研究便携式无线射线图像采集传输处理系统.对其进行改造,提出射线图像信号的无线传输的设计方法.实验证明该系统的图像传输质量和通过有线传输的图像传输质量一样,但传输距离增加了一倍. 相似文献
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差分跳频是一种新的扩展频谱通信技术.在介绍差分跳频基本原理的基础上,将差分跳频的频率跳变过程建模成齐次马尔可夫链.分析了G函数的功能,重点讨论了差分跳频码性能的检验方法,包括不可约性、频隙滞留、均匀性和随机性检验,其中频隙滞留是首次提出应用于差分跳频码性能的检验.这些检验方法对于差分跳频G函数的设计具有一定的指导意义. 相似文献
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针对机械振动无线传感器网络跨层同步采集精度随网络深度增加而急剧降低的问题,建立同步采集关键同步信息传输模型,分析多跳同步误差累积机理,得出嵌入式软件调度实时性不高、晶振随机抖动及无线链路随机迟滞是多跳误差累积主要原因。由此提出基于跨层设计的机械振动无线传感器网络同步采集多跳累积误差控制方法:提出多路硬件跨层设计消除嵌入式软件调度迟滞影响,提高同步任务实时性;采用高精度有源晶振抑制晶振随机抖动;建立无线链路跨层传输随机迟滞数学模型,采用回归分析方法校准由此导致的同步信息随机抖动及传输时延计算误差,提升同步采集精度。最后组建4跳网络进行同步采集对比试验,实验结果表明多跳累积误差得到有效抑制。 相似文献
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针对跳频信号侦察中,在非合作条件下进行信号跳同步问题,提出利用跳信号分段频谱比较分析实现跳频信号跳变时刻同步的方法。实验证明该方法不仅可以有效实现跳频的跳同步,同时克服了跳速率估计精度不足的问题,且方法结构简单易于工程实现。 相似文献
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本文主要就目前城市轨道交通项目中车地无线传输网络的建设制式进行比较,并对5.8g频段在车地无线传输网络的发展前景及城市轨道交通信号系统与PIS系统对车地无线传输网络平台的需求作出分析。 相似文献
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针对传统视频图像无线传输在实际应用中所暴露出来的通信速率低、可靠性差等问题,对采用无线光通信技术传输图像视频信号展开分析研究。首先对无线光通信系统的工作原理进行分析论述,在此基础上给出了无线光通信发射机的功能设计,并对实现图像无线光通信传输的关键技术进行论证,从视频图像信号的调制方式和发射机无线光通信天线的设计两个角度给出系统的实现方案,对于进一步提高无线光通信的研究应用水平具有一定借鉴意义。 相似文献
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鉴于无线ZigBee协议传输数据率低、距离短,为进行煤矿井下大范围高密度火源监测任务,设计一种高可靠性煤矿井下火源无线预警监测系统。在井下煤自燃隐蔽区域布置感温电缆,利用WaveMesh移动自组网协议多跳网络并行传递数据,根据节点路径选择算法选择传输的最佳路径,通过光纤冗余环网传输至监测终端。该系统以可靠性、健壮性和易移植性为设计原则,针对硬件抗干扰和防爆,射频转发相邻节点数据并设置避让机制,WIFI模块或RS485模块及接口模块二选一通信,光纤冗余环网传输数据。经试验表明,无线传感网络最大通信距离为37 m。采用WaveMesh多径路由协议,组成多跳网络在不同路由间自由切换,能够充分利用无线信号的冗余性。 相似文献
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本文通过无线电能传输的实现,提出了一种家居智能无线电能传输系统的设计方案,对家庭的电灯、风扇等电子产品实现无线电能传输。首先分析各种无线电能传输电基本原理及特点,然后重点介绍本文设计无线传输系统总体结构、电路模块设计等。该智能系统采用无线传输,减少了电线、接口的使用,提高了家居美观,同时能避免因电路的短路而造成电器设备的烧毁,更重要的是能避免短路而产生的火灾。 相似文献
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研制了一种用基于直流电机的直线驱动器实现机器人仿蚯蚓蠕动的无缆式微机器人内窥镜系统。该系统由无线通信控制模块、PC机、微机器人、无线能量传输控制器和无线能量发射线圈组成,用无线方式来实现人机通信和能量传输,解决了传统机器人内窥镜拖缆带来的肠壁损伤问题。研究工作包括微机器人的运动原理分析,无线能量传输简化模型的建立,无线能量传输原理的推导,以及系统离体实验的实施。实验表明:该微机器人的直线驱动器最大输出力为2.55N,机器人在能量传输范围内驱动电压稳定,满足系统运行要求。微机器人在离体猪结肠和小肠内运行均平稳、可靠。机器人摄像通信模块能够实时拍摄并传送出肠道内壁的图像。该研究为进一步实现人体全肠道无创诊疗奠定了基础。 相似文献
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在音(视)频传输中一般可分为无线和有线两种方式,或根据传输的距离分为远距离(几十公里)。近距离(几十米到几百米)等。传输手段有传统的电缆、微波、调频等,随着光技术的进步,光纤传输也由模拟向数字化转变,可靠性和传输质量越来越高。因此,越来越多的领域开始采用光纤传输手段,在广播电视系统、节目传输系统、现场直播系统、会议电视系统,另外在环境监控、交通管理、安防监控系统等许多领域中都有广泛应用。 相似文献
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针对航天器地面测试过程中双参量同步采集与数据无线传输的需求,提出了一种双参量同步采集与无线传输系统。设计了基于FPGA的双过载参量同步采样电路,搭建了长距离LoRa和高速率GFSK调制动态切换的无线传输模式,实现了过载加速度和压力参量的同步、实时无线传输。为增强系统可靠性,设计了Flash存储模式,在无线传输出现故障时通过有线通信读取数据。测试表明,输入信号频率在4 kHz内,可实现双通道同步采集与无线传输,且波形可复现。采用GFSK无线传输,速率可达2 Mbps,传输距离为0.5 km;采用LoRa无线传输,速率为1 kbps时可实现1.2 km的远距离无线传输。该系统能够满足过载向心加速度和压力的同步、远距离、实时采集与监测,在航天器地面测试领域应用潜力巨大。 相似文献
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数据采集技术和无线传输系统是信息科学的重要分支,它在很多方面都有重要应用。基于单片机的数据采集与无线传输系统采用高性能无线收发模块、AD转换、AT89S52单片机、串行通信等模块实现了一种可靠、高效的数据采集、传输系统。该电路简单,性能稳定,测量精度和灵敏度高,成本较低,适合实际应用。 相似文献
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《中国测试》2013,(5):124-128
为提高跳频通信的抗干扰性能,设计一种新的短波跳频通信技术——图样调制跳频(pattern modulation frequency hopping,PMFH)系统。该系统将跳点分组,以载波发射的相对位置代表信息比特。通过增加调制域的冗余度和基带信号能量,以频带和功率资源换取信噪比,同时保护了跳频序列。为克服跳同步后静默时间对信号帧同步的影响,设计同步字检测方案和多图样匹配方案。结果证明:多图样匹配方案的性能较好,在信噪比大于0dB时,7位Gold图样的帧同步概率不小于80%,31位Gold图样的帧同步概率不小于95%,图样调制跳频技术使跳频通信在恶劣信道中的可靠性显著提高。 相似文献