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研究超宽带(ultra-wide band,UWB)信号对IEEE802.16-2004 WiMAX系统电磁干扰.采用基于物理层模型的方法,分析不同技术机制UWB系统对全球微波互联接入(world interoperability for micro-wave access,WiMAX)系统的影响.结合各系统物理特性,使用Simulink仿真工具建立系统物理层仿真模型.根据WiMAX系统的接收机灵敏度和误码率要求,得到两者共存时UWB的发射功率限制参考值.在此基础上,分析多个UWB设备同时存在对WiMAX系统的干扰.研究结果可供规划UWB频谱,解决UWB与WiMAX系统共存问题参考. 相似文献
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由于SF6气体的温室效应,以C4F7N、C5F10O、C6F12O和HFO-1234ze(E)等气体为代表的新型环保替代气体得到了广泛的关注,但对于这些气体分子在局部过热或放电状态下导致设备内部温度升高时的分解机理还缺乏研究,为了进一步探究新型环保气体替代SF6气体的可行性。本文以HFO-1234ze(E)分子为例,基于ReaxFF反应分子动力学方法和密度泛函理论,从微观层面模拟研究了HFO-1234ze(E)分子和不同温度下20%HFO-1234ze(E)/80%CO2混合气体的分解现象。结果发现:HFO-1234ze(E)分子存在着7种不同的分解路径,且CO2中的C=O会最先分解,而HFO-1234ze(E)中的C-F键和C=C双键焓值较高,断裂较为困难,随着温度的升高,发生分解的时间也越早;当温度低于2000K时,HFO-1234ze(E)/CO2混合气体几乎都不会发生分解,但当温度为2000K时,HFO-1234ze(E)分子不会发生分解,但CO2分子会迅速发生分解,2600K以上时,温度每上升2000K,HFO-1234ze(E)就会多分解5个左右,CO2就会多分解35个左右,直到最后基本完全分解。混合气体主要分解产生CO、O2、C2O2、HF、CF4、C2F6、C3F6和C3H3F3等各类自由基,其中CO为有毒气体、HF为强腐蚀性气体,应采取措施对其含量进行监测,其他分解产物的化学性质均较为稳定且对环境无害,并仍然具有一定的绝缘能力,表明20%HFO-1234ze(E)和80%CO2混合气体在一定程度上可以完全替代SF6气体,这也为进一步研究其他新型环保混合气体提供了理论依据和工程指导。 相似文献
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信息产业化经济的快速发展与相关产业技术的应运而生,使网络通信技术全面革新深入,从而为人类历史进步发展又增添了一个新的文明篇章。因此,伴随网络时代的来临,计算机通讯安全问题也逐渐被人们揭开神秘面纱,网络安全防护与技术发展相互促进并互相依存。基于此,本文主要以网络通信技术作为切入视角,研究了目前信息产业技术下的网络通信信息安全防护热议性问题,以期计算机通汛安全得以保障。 相似文献
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