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81.
继ISO/IEC 18000-6A、B之后的ISO/IEC 18000-6C,它对前两种模式的协议特点进行了一系列有效的修正与扩充。其中物理层数据编码、调制方式、防碰撞算法等一些关键技术有了改进,使得ISO/IEC 18000-6C的性能比A、B有了很大的提高。本文介绍了ISO/IEC 18000-6C标准的协议特点及其与A、B之间的比较。  相似文献   
82.
为实现磨机的平稳启动及调速,在电力驱动系统中增加了高压变频器驱动。并通过一台变频器拖动两台磨机的方案,实现了多机软启动。为了减少现场工作量,配置电气设备集装箱,将变频器及高压电控系统集成一体化设计,作为一个整体提供给客户,大大减少现场施工任务,设备对现场环境适应性更强。  相似文献   
83.
为了提高医学超声成像的轴向分辨力和确保对比度,该文提出一种基于幅度加权的预失真线性调频编码新方法。该方法将线性调频发射信号幅度加权技术和回波信号旁瓣抑制技术相结合,一方面补偿超声探头对发射信号的影响,使得回波信号的带宽不局限于探头,提高轴向分辨力;另一方面消除发射信号幅频特性的菲涅耳波纹,提高发射信号的带宽并采用失配滤波器进行脉冲压缩,实现旁瓣抑制,确保成像对比度。仿真结果表明:相对恒包络线性调频编码,预失真线性调频编码方法不仅提高了轴向分辨力,而且最大旁瓣幅度减小至-48 dB以下,满足医学成像对比度要求。FieldII仿真B超图像结果表明:恒包络线性调频和预失真线性调频编码方法的轴向分辨力分别是0.35 mm和0.25 mm。  相似文献   
84.
协作分集技术可以有效提高移动通信系统的容量和可靠性。近年来,分布式空时码(DSTC)被广泛应用到协作分集系统以实现空间分集增益。然而,时间异步和频率异步会使正交DSTC的码字结构受到破坏,严重影响系统性能。本文针对时间异步的协作通信系统,提出一种基于分布式Alamouti STBC的1x2x4异步协作方案。对这种方案进行了理论分析和算法推导,并且重新定义了中继节点归一化后的发射信号幅度。仿真结果表明该方案的误比特率性能具有明显优势,能在时间异步的协作通信系统中很好地发挥多天线接收性能。  相似文献   
85.
介绍了一种工作频率为0.67 THz的逆合成孔径雷达(ISAR)成像系统,该系统作用距离为2 m~8 m,成像分辨力1 cm×1 cm,采用收发分开的天线,发射信号形式为宽带线性调频连续波信号,可应用于安检和无损检测等多个领域。给出了其收发链路的设计方案,对作用距离、发射功率、信号相噪、分辨率、接收灵敏度、接收增益等指标进行了具体论证,并对收发链路各功能模块的组成结构进行了详细描述,为后续开展成像雷达系统的整机研制工作提供理论基础和技术支持。  相似文献   
86.
本文介绍了降温水循环泵恒压供水变频改造的特点及变频控制系统与DCS控制应用于降温水循环泵变频调速控制的基本情况。  相似文献   
87.
基于小波去噪的OFDM信道估计新方法   总被引:6,自引:0,他引:6  
该文利用小波变换思想,提出一种基于小波去噪的正交频分复用(OFDM)系统信道估计的新方法,以解决含有噪声的FDM信道的估计问题。该方法首先利用最小二乘(LS)方法进行信道估计,然后对估计后的结果进行小波去噪处理。这个方法不需要预知任何信道统计特性,与一般的最小二乘信道估计方法相比,性能有很大提高。计算机仿真证明了其有效性。  相似文献   
88.
该文提出一种分离最大似然(ML)信号检测方法,在信道状态信息已知的假设下,利用信号的正交性特点,使多个接收矢量的ML联合检测问题分离为若干个矢量的单独ML检测问题。若采用合适的信道估值算法,在运算量上不仅大大低于非相干检测,还能获得性能的提高。仿真实验验证了算法的有效性。  相似文献   
89.
利用多普勒频率信息的第三方辐射源对动目标的无源相干定位技术,可获得高精度无模糊等优越的系统性能。在噪声环境中对动目标定位技术通常要求从系统的可观测性,估计性能,定位算法等方面时系统进行描述。文章基于两发一收的T^2/R无源相干定位系统。只利用多普勒频率信息时动目标进行状态估计,分析了系统的Cramer-Rao Bound(CRB)性能,并采用最大似然的估计算法对动目标进行定位。通过在数值单次与统计意义(Monte Carlo)上的仿真实验表明,利用多普勒频率信息的无源相干定位技术是可靠有效的。  相似文献   
90.
倪熔华  谈熙  唐长文  闵昊 《半导体学报》2008,29(6):1128-1135
分析了共用跨导级的正交下变频混频器的性能,包括电压转换增益、线性度、噪声系数和镜象抑制比,分析表明其在电流开关模式下比传统的Gilbert混频器对具有更好的性能.设计并优化了一个基于共用跨导级结构的用于超高频RFID阅读器的正交下变频混频器.在915MHz频段上,该混频器测得12.5dB的转换增益,10dBm的IIP3 ,58dBm的IIP2和17.6dB的SSB噪声系数.芯片采用0.18μm 1P6M RF CMOS工艺实现,在1.8V的电源电压下仅消耗3mA电流.  相似文献   
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