信道模型的主體部分(HPA及其前后置濾波器)等效為Wiener-Hammerstein模型的思想,同時(shí)設(shè)計(jì)了一種針對(duì)此模型的基于直接學(xué)習(xí)結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)LMS預(yù)失真方案。仿真結(jié)果表明,該方案能有效抑制BOC
2014-01-21 11:20:23
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本文詳細(xì)介紹一種創(chuàng)建雙輸出電壓軌的方法,該方法能為設(shè)備電源(DPS)提供正負(fù)電壓軌,并且只需要一個(gè)雙向電源。傳統(tǒng)的設(shè)備電源供電方法使用兩個(gè)雙向(拉電流和灌電流能力)電源,一個(gè)為正電壓軌供電,一個(gè)為負(fù)電壓軌供電。這種配置不但笨重,且成本高昂。
2023-07-14 15:22:26
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隨著美國(guó)Space X星鏈、華為Mate60衛(wèi)星直連通信等衛(wèi)星通信應(yīng)用的快速發(fā)展,基于衛(wèi)星空間通信技術(shù)已成為全球科技產(chǎn)業(yè)的焦點(diǎn)領(lǐng)域。巨型低軌衛(wèi)星星座,將結(jié)合高軌衛(wèi)星、導(dǎo)航衛(wèi)星,深入融合6G等移動(dòng)通信
2023-12-14 16:49:44
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2019年第1期《電工技術(shù)學(xué)報(bào)》上撰文,針對(duì)虛擬同步發(fā)電機(jī)(VSG)雙機(jī)并聯(lián)系統(tǒng)在采用固定的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量及阻尼系數(shù)時(shí)無(wú)法兼顧有功功率振蕩和頻率波動(dòng)的問(wèn)題,該文提出一種參數(shù)自調(diào)節(jié)優(yōu)化控制策略。首先,...
2021-09-03 07:50:59
和頻率波動(dòng)的問(wèn)題,該文提出一種參數(shù)自調(diào)節(jié)優(yōu)化控制策略。首先,建立VSG雙機(jī)并聯(lián)系統(tǒng)的小信號(hào)模型,分析轉(zhuǎn)動(dòng)慣量及阻尼系數(shù)對(duì)輸出有功特性的影響;其次,在滿足系統(tǒng)動(dòng)穩(wěn)態(tài)性能的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量及阻尼系數(shù)限定取值范圍內(nèi),根據(jù)...
2021-09-09 09:08:59
【作者】:陳寧;賴旭芝;盧長(zhǎng)兵;【來(lái)源】:《小型微型計(jì)算機(jī)系統(tǒng)》2010年03期【摘要】:針對(duì)正交頻分復(fù)用(OFDM)系統(tǒng)中所具有高峰均比(PAPR)問(wèn)題,提出一種改進(jìn)的預(yù)留子載波降低峰均比算法
2010-04-24 09:27:10
難以實(shí)現(xiàn)兩個(gè)問(wèn)題,提出一種基于通信協(xié)議先驗(yàn)信息的半盲ICA算法(Semi-ICA).該算法先利用通信協(xié)議幀頭中的已知符號(hào)來(lái)確定分離向量的初始值,然后通過(guò)ICA得到最終的分離向量.與基于少量正交訓(xùn)練序列或
2010-04-23 11:52:28
【作者】:孟曉烜;司成祥;那文武;許魯;【來(lái)源】:《小型微型計(jì)算機(jī)系統(tǒng)》2010年03期【摘要】:針對(duì)存儲(chǔ)系統(tǒng)中的緩存管理單元設(shè)計(jì)一種區(qū)分應(yīng)用優(yōu)先級(jí)的緩存回收策略,簡(jiǎn)稱PARP.該策略基于分區(qū)緩存
2010-04-24 09:43:47
OFDM水聲通信信道估計(jì)技術(shù)研究水聲信道是一種極其復(fù)雜多變的時(shí)—空—頻變信道,其信道窄、強(qiáng)多徑干擾、信號(hào)起伏衰落嚴(yán)重,一直是水下信息可靠高速傳輸?shù)闹饕系K。正交頻分復(fù)用(OFDM)是近年來(lái)數(shù)字通信
2009-09-19 09:28:26
分享一種低延遲SGTLCODEC解決方案
2021-06-01 07:05:17
一種基于PTR2000無(wú)線傳送的室內(nèi)通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2021-06-04 06:38:45
針對(duì)目前移動(dòng)公網(wǎng)中短信系統(tǒng)存在的不安全因素,提出了一種安全短消息通信系統(tǒng)。然后基于實(shí)時(shí)主動(dòng)防護(hù)與管控的安全角度,介紹了系統(tǒng)的功能特性和系統(tǒng)的層次架構(gòu),并詳細(xì)闡述了系統(tǒng)的安全策略。最后對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行了
2010-05-06 09:04:35
SOCKET通信系統(tǒng)是由哪些部分組成的?如何去實(shí)現(xiàn)一種SOCKET通信系統(tǒng)的設(shè)計(jì)?
2021-05-27 06:32:39
OEM板的工作原理和通訊協(xié)議是什么?如何去設(shè)計(jì)一種串行通信系統(tǒng)?怎樣去讀取GPS定位信息?
2021-04-28 07:22:45
怎樣去設(shè)計(jì)一種單機(jī)雙屏顯示系統(tǒng)?怎樣去設(shè)計(jì)一種主從機(jī)串行通信雙屏顯示系統(tǒng)?
2021-06-04 06:42:01
加密短消息通信系統(tǒng)是由哪些部分組成的?怎樣去設(shè)計(jì)一種基于RTX51 TINY的加密短消息通信系統(tǒng)?
2021-06-04 07:01:42
針對(duì)系統(tǒng)通信可靠、實(shí)時(shí)性的要求,在交直流埋弧焊接通信控制中,提出了一種基于DSP的CAN總線通信控制方案,介紹了交直流埋弧焊電源系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原理的設(shè)計(jì),并對(duì)基于DSP的CAN總線通信的協(xié)議設(shè)計(jì)、硬件電路設(shè)計(jì)以及軟件設(shè)計(jì)進(jìn)行了較詳細(xì)說(shuō)明,同時(shí)還提出了一種多幀數(shù)據(jù)準(zhǔn)確通信的方案。
2021-05-28 06:31:48
求大神介紹一種基于FPGA的高速通信系統(tǒng),通過(guò)電纜驅(qū)動(dòng)器和接收均衡器,拓展了LVDS信號(hào)的傳輸距離。
2021-04-30 06:50:19
本文提出的一種數(shù)字信道化IFM接收機(jī)方案結(jié)合了數(shù)字信道化接收機(jī)高效結(jié)構(gòu)和相位差分瞬時(shí)測(cè)頻方法,從而降低了系統(tǒng)復(fù)雜度,提高了實(shí)時(shí)處理能力,仿真結(jié)果表明該方案具有較好的信號(hào)檢測(cè)能力。用現(xiàn)代技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)寬帶
2021-02-23 07:05:58
求大佬分享一種小型通信系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案
2021-05-28 06:13:52
的性能,提出了一種次優(yōu)的中繼節(jié)點(diǎn)布置策略,能夠在增加少量中繼節(jié)點(diǎn)后獲得較佳的系統(tǒng)性能.在該策略中,根據(jù)MIMO系統(tǒng)能提供的最大空間自由度確定中繼節(jié)點(diǎn)的數(shù)量,并且根據(jù)收發(fā)天線陣列的波束主瓣方向確定各個(gè)
2010-04-24 09:14:44
OSEK COM的通信機(jī)制是什么?怎樣去實(shí)現(xiàn)一種通信系統(tǒng)?
2021-05-14 06:11:49
怎樣去設(shè)計(jì)一種即時(shí)通信監(jiān)控系統(tǒng)?如何對(duì)即時(shí)通信監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試?
2021-05-28 07:16:10
低頻感應(yīng)通信理論是什么?怎樣去設(shè)計(jì)一種低頻感應(yīng)通信系統(tǒng)?如何對(duì)低頻感應(yīng)通信系統(tǒng)進(jìn)行仿真?
2021-06-03 06:53:00
數(shù)字信道化原理是什么?怎樣去設(shè)計(jì)一種寬帶信道化接收機(jī)?如何對(duì)寬帶信道化接收機(jī)進(jìn)行仿真?
2021-05-31 06:50:55
怎樣去設(shè)計(jì)一種自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)通信系統(tǒng)?
2021-05-19 06:20:55
為什么要設(shè)計(jì)一種高速圖像通信系統(tǒng)?怎樣去設(shè)計(jì)一種高速圖像通信系統(tǒng)?
2021-06-15 08:19:00
提出了一種可變預(yù)留信道數(shù)方案,該方案計(jì)算在不同呼叫到達(dá)率下能達(dá)到最佳服務(wù)等級(jí)的預(yù)留信道數(shù),將實(shí)時(shí)呼叫到達(dá)率反饋到系統(tǒng)中,呼叫接入控制針對(duì)不同的呼叫到達(dá)率設(shè)置
2008-11-18 09:27:33
23 在寬帶碼分多址雙層小區(qū)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)中提出了一種基于小區(qū)覆蓋范圍和信號(hào)能干比判決的切換策略,切換策略使用了基于概率的動(dòng)態(tài)資源預(yù)留方案,即在切換時(shí),如果系統(tǒng)中沒(méi)有空
2009-02-21 11:41:23
12 針對(duì)具有點(diǎn)波束的低軌衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng),提出了一種信道動(dòng)態(tài)預(yù)留策略。該策略不必記錄地面通信終端的實(shí)時(shí)位置,利用低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)中用戶移動(dòng)性特點(diǎn),根據(jù)點(diǎn)波束間用
2009-02-28 17:08:26
22 準(zhǔn)確、快速地得出通信系統(tǒng)中的呼叫損失概率是實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)呼叫接入控制的前提。該文提出一種新的無(wú)線綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)信道預(yù)留策略,基于該策略給出在給定系統(tǒng)小區(qū)的信道數(shù)、預(yù)留
2009-04-22 10:04:24
11 基于二階統(tǒng)計(jì)量的盲均衡算法大多要求估計(jì)信道階數(shù)。根據(jù)噪聲功率隨信道階數(shù)的變化特點(diǎn),提出一種新的階數(shù)估計(jì)算法。實(shí)驗(yàn)表明,與傳統(tǒng)算法相比,該算法不僅復(fù)雜度低,在低
2009-04-23 10:40:46
26 在低地球軌道衛(wèi)星通信系統(tǒng)中,可根據(jù)低地球軌道衛(wèi)星移動(dòng)的特點(diǎn),對(duì)信道預(yù)留策略加以改進(jìn),使其以小區(qū)中業(yè)務(wù)量的大小動(dòng)態(tài)的調(diào)整預(yù)留的信道數(shù)量,降低切換業(yè)務(wù)中斷概率。此
2009-05-20 20:04:40
17 提出了一種用靜止衛(wèi)星和同步橢圓軌道衛(wèi)星構(gòu)造的區(qū)域衛(wèi)星定位系統(tǒng)。并以GDOP最小化為目標(biāo),對(duì)該系統(tǒng)的星座參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。利用仿真得到了該星座在我國(guó)的性能指標(biāo),并和GPS星
2009-05-28 11:02:42
19 在DS/CDMA 系統(tǒng)中,多用戶檢測(cè)技術(shù)可以減小多址干擾和遠(yuǎn)近效應(yīng),但一般情況下,
多用戶檢測(cè)總是假設(shè)接收機(jī)對(duì)信道特性已知。本文提出一種慢衰落信道中的有效的聯(lián)合信道
2009-06-03 08:46:52
14 信道估計(jì)作為OFDM 中的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),直接影響著OFDM 系統(tǒng)的性能。而現(xiàn)有的最小二乘估計(jì)(LS)算法、最小均方誤差估計(jì)(MMSE)算法等都存在各自的不足。因此本文提出了一種稱
2009-06-18 08:29:25
16 在DS/CDMA 系統(tǒng)中,多用戶檢測(cè)技術(shù)可以減小多址干擾和遠(yuǎn)近效應(yīng),但一般情況下,多用戶檢測(cè)總是假設(shè)接收機(jī)對(duì)信道特性已知。本文提出一種
2009-09-09 09:51:24
6 該文針對(duì)時(shí)變多徑MIMO 信道,各MISO 子系統(tǒng)首先分別采用混合MLSE(H-MLSE)處理,然后結(jié)合Γ -幸存狀態(tài)選擇,提出了一種復(fù)雜度可控的、帶自適應(yīng)信道追蹤的序列檢測(cè)方法。與傳統(tǒng)的MLSE
2009-11-10 16:05:14
10 該文對(duì)多輸入多輸出正交頻分復(fù)用系統(tǒng)中的信道估計(jì)進(jìn)行研究,提出了一種鏈?zhǔn)郊訖?quán)LS 信道估計(jì)算法。該算法基于頻域正交循環(huán)導(dǎo)頻序列,首先采用LS 算法獲得信道響應(yīng)初始估值,
2009-11-13 11:31:01
7 該文提出了一種適用于低軌星座衛(wèi)星通信系統(tǒng)多業(yè)務(wù)條件下的非充分保證切換策略。該策略在小于一個(gè)小區(qū)最大駐留時(shí)間的時(shí)間間隔內(nèi)為到達(dá)小區(qū)的呼叫安排和預(yù)定信道,在呼叫結(jié)
2009-11-13 15:04:51
17 在OFDM 系統(tǒng)中,信道的快速時(shí)變性破壞了子載波間的正交性,從而導(dǎo)致子載波間干擾(ICI),降低了系統(tǒng)性能。該文針對(duì)雙選擇信道的時(shí)變特性,提出了一種新的Kalman 濾波信道估計(jì)算法
2009-11-17 14:11:41
8 本文分析了現(xiàn)有的基于導(dǎo)頻的MIMO-OFDM信道估計(jì)技術(shù),提出了一種低復(fù)雜度的信道估計(jì)閾值算法,這種算法與采用維納濾波器的估計(jì)技術(shù)相比較,具有計(jì)算復(fù)雜度低,適應(yīng)性好的特點(diǎn)
2010-02-21 11:51:48
21 一種基于FFT/IFFT的OFDM子載波預(yù)留方案聶凌峰,張翠芳(西南交通大學(xué)信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,成都,610031)摘要:正交頻分復(fù)用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)的一個(gè)
2010-06-02 13:33:38
17 提出了一種成本低!相關(guān)技術(shù)成熟的交通信息服務(wù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案" 方案征用車輛采集交通數(shù)據(jù)#稱這種車輛為探測(cè)車$%配備汽車導(dǎo)航系統(tǒng)的汽車無(wú)須附加成本即可成為探測(cè)車" 采樣數(shù)
2010-07-19 17:51:54
11 本文對(duì)MIMO OFDM 系統(tǒng)中基于iJlI練序列的信道估計(jì)問(wèn)題進(jìn)行了研究,針對(duì)信道沖擊響應(yīng)的最大抽頭數(shù)大于每個(gè)OFDM符號(hào)中導(dǎo)頻數(shù)的情況,提出一種有效的結(jié)合前后若干iJII練序列進(jìn)行信
2010-09-26 16:57:51
35 ??? 摘要:介紹了一種實(shí)時(shí)模擬移動(dòng)信道基本特性(如
2006-03-11 13:32:25
9004 
低軌星座通信系統(tǒng)信道分配策略—強(qiáng)占預(yù)留信道策略略
在基于時(shí)間信道預(yù)留算法的基礎(chǔ)上,提出了一種改進(jìn)的低軌星座通信系統(tǒng)
2009-05-14 18:48:39
836 
【摘 要】提出了一種較為真實(shí)的仿真方法,用兩臺(tái)帶聲卡的PC機(jī)分別模擬通信系統(tǒng)中的發(fā)射機(jī)和接收機(jī),以模仿連續(xù)信號(hào)在信道中的傳輸。效果很好。
2009-05-22 20:09:57
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針對(duì)無(wú)線信道中與時(shí)間和位置相關(guān)性錯(cuò)誤,本文簡(jiǎn)要介紹了IEEE 802.16d協(xié)議的QoS服務(wù)模型,在對(duì)WiMax的QoS機(jī)制和調(diào)度策略進(jìn)行了深入的研究后,提出了一種新的MAC層分級(jí)分組調(diào)度架構(gòu)。
2009-06-16 11:43:02
725 尤線通信系統(tǒng)的信道擁塞率能準(zhǔn)確地反映信道的使用情況。分析了無(wú)線通信網(wǎng)覆蓋中產(chǎn)生的信道擁塞,提出一種基于信道擁塞率的動(dòng)態(tài)調(diào)整算法。該算法通過(guò)對(duì)無(wú)線通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)側(cè)統(tǒng)計(jì)
2011-03-18 11:39:08
18 摘要: 針對(duì)低仰角寬帶地空通信中信道多徑時(shí)延較大和快速時(shí)變的特點(diǎn),提出了一種多址方式新穎的星型網(wǎng) 組網(wǎng)方案.其內(nèi)向鏈路采用基于Golay互補(bǔ)序列的異步碼分多址方式,
2011-04-09 17:43:46
61 分析了信源信道率失真模型及端到端的總失真模型 在此基礎(chǔ)上! 提出了一種改進(jìn)的聯(lián)合信源信道失真估計(jì)模型
2011-05-16 17:36:19
0 本文提出了一種新的蜂窩 移動(dòng)通信 系統(tǒng)最優(yōu)信道分配模型. 首先根據(jù)信道分配的特點(diǎn)構(gòu)造了一種信道分配方程模型; 進(jìn)而建立了信道分配最優(yōu)模型, 利用Pontryain 最小值原理獲得了模型的
2011-06-20 17:30:03
64 為了克服已有的雙向MIMO中繼系統(tǒng)模型中預(yù)編碼技術(shù)計(jì)算量大的缺點(diǎn),提出了一種基于雙向MIMO系統(tǒng)的三時(shí)段預(yù)編碼策略,給出了該策略的模型和算法。該模型的中繼節(jié)點(diǎn)預(yù)均衡各信道狀
2013-06-09 16:39:40
34 APSK調(diào)制在多徑信道中的星座優(yōu)化....
2016-01-04 17:03:55
0 一種新型多電平SVPWM控制策略的研究。
2016-03-30 14:40:32
8 一種簡(jiǎn)化的LTE系統(tǒng)下行信道估計(jì)LMMSE算法_卞青
2017-01-07 16:06:32
2 為了減少水聲通信信號(hào)在傳播過(guò)程中的多途干擾,提高水聲通信系統(tǒng)的抗干擾能力,提高通信速率和通信安全性,提出了一種基于聲學(xué)參量陣的水聲通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,在傳統(tǒng)水聲信道模型的基礎(chǔ)上,對(duì)水聲參量陣的信道模型
2017-11-16 11:08:13
18 技術(shù)的關(guān)鍵。為了支持基于MIMO-OFDM的高清視頻雙向傳輸系統(tǒng)進(jìn)行無(wú)線傳輸,需要在接收鏈路中設(shè)計(jì)一種信道估計(jì)方案來(lái)對(duì)抗多徑傳輸帶來(lái)的頻率選擇性衰落。本文提出了一種基于參考信號(hào)的信道估計(jì)的FPGA實(shí)
2017-11-17 07:39:41
2441 (QoS)需求。高鐵在實(shí)際的行駛過(guò)程中,會(huì)經(jīng)歷各種復(fù)雜的場(chǎng)景,U型槽是常見(jiàn)的場(chǎng)景,然而目前尚未有充分針對(duì)高速移動(dòng)下U型槽的時(shí)變信道建模的研究。針對(duì)此問(wèn)題,提出一種高速移動(dòng)下U型槽的時(shí)變信道建模方法。首先,采用幾何隨機(jī)分布理
2017-11-25 10:43:06
7 針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)粒子群優(yōu)化(PSO)算法在復(fù)雜問(wèn)題上收斂速度慢和早熟收斂的缺點(diǎn),提出了一種多策略并行學(xué)習(xí)的異構(gòu)PSO算法(MHPSO)。該算法首先從種群多樣性和跳出局部極值的角度提出了兩種新學(xué)習(xí)策略(局部
2017-12-29 13:55:41
0 水聲通信系統(tǒng)必須與海洋通信信道相匹配才能達(dá)到良好的通信性能,如何對(duì)這樣一個(gè)復(fù)雜多變的信道環(huán)境進(jìn)行建模和仿真成為了一個(gè)研究的熱點(diǎn)。本文主要研究淺海水聲信道的仿真建模方法。利用BELLHOP高斯射線束
2018-01-16 18:50:24
0 紅外通信技術(shù)具有低成本、跨平臺(tái)、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)數(shù)據(jù)連接的特點(diǎn)廣泛應(yīng)用于各種短距離通信中,但多為數(shù)字通信。設(shè)計(jì)提出一種模擬數(shù)字混合的紅外信道的通信方法,采用頻分復(fù)用的方法實(shí)現(xiàn)了模擬信號(hào)與數(shù)字信號(hào)在同一個(gè)紅外
2018-02-07 16:19:32
2 為了折衷認(rèn)知用戶吞吐量與平均時(shí)延,并適應(yīng)多種網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)需求,在認(rèn)知無(wú)線電網(wǎng)絡(luò)中引入概率反饋機(jī)制和能量檢測(cè)閡值,提出一種新的動(dòng)態(tài)頻譜分配策略。針對(duì)認(rèn)知用戶的非理想感知結(jié)果,建立一種2類用戶可能相互干擾
2018-03-12 13:43:45
0 我國(guó)衛(wèi)星總體技術(shù)專家,鴻雁星座負(fù)責(zé)人,中國(guó)工程院院周志成在《鴻雁星座,連接世界美好生活》演講時(shí)也提到低軌與互聯(lián)網(wǎng)全覆蓋。他表示,我國(guó)已經(jīng)發(fā)射了軍民商25顆通信衛(wèi)星,應(yīng)該說(shuō)可以作為骨干網(wǎng)的一部分,但是
2018-09-19 14:32:19
6345 低軌道寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入星座并不是新生事物。早在上世紀(jì)末,伴隨銥星、全球星等低軌語(yǔ)音通信星座的興起,業(yè)界相繼提出了多個(gè)中低軌道互聯(lián)網(wǎng)接入星座的概念。其中包括微軟創(chuàng)始人比爾蓋茨提出的Teledesic星座
2019-09-12 22:31:29
832 低軌星座互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展受到美國(guó)等政府的重視。美國(guó)2018年2月批準(zhǔn)SpaceX衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目——太空“星鏈”(Starlink)。2018年3月,我國(guó)宣布部署全球低軌衛(wèi)星星座通信系統(tǒng)——“鴻雁星座
2020-07-24 14:45:13
1048 2021年年底前部署完成。 天啟星座由38顆低軌衛(wèi)星組成,目前已有7顆衛(wèi)星在軌組網(wǎng)運(yùn)行并提供衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù),初步形成天地一體綜合信息服務(wù)能力,為全球物聯(lián)網(wǎng)用戶提供衛(wèi)星數(shù)據(jù)服務(wù),實(shí)現(xiàn)空天地海一體的衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)。 在
2020-09-27 10:48:54
3404 10月26日晚,天啟6號(hào)物聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星在我國(guó)西昌衛(wèi)星發(fā)射中心,由長(zhǎng)征二號(hào)丙運(yùn)載火箭成功發(fā)射。隨后衛(wèi)星轉(zhuǎn)入在軌平臺(tái)及載荷測(cè)試階段,預(yù)計(jì)兩周后即可面向全球提供數(shù)據(jù)通信服務(wù)。 天啟6號(hào)衛(wèi)星是天啟星座的重要
2020-10-29 16:10:08
1212 上周,天啟6號(hào)物聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星在我國(guó)西昌衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射。天啟6號(hào)衛(wèi)星是“天啟星座”的重要組成部分,該星座也將是我國(guó)首個(gè)投入運(yùn)營(yíng)的低軌衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)星座。隨著我國(guó)低軌物聯(lián)網(wǎng)星座建設(shè)不斷推進(jìn),“萬(wàn)物互聯(lián)”再添關(guān)鍵一環(huán)。
2020-11-05 11:24:42
2993 上周,天啟6號(hào)物聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星在我國(guó)西昌衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射。天啟6號(hào)衛(wèi)星是天啟星座的重要組成部分,該星座也將是我國(guó)首個(gè)投入運(yùn)營(yíng)的低軌衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)星座。隨著我國(guó)低軌物聯(lián)網(wǎng)星座建設(shè)不斷推進(jìn),萬(wàn)物互聯(lián)再添關(guān)鍵
2020-11-05 16:02:37
3285 分布特征,提出一種基于分級(jí)回歸追蹤的GOMP算法。該算法采取分級(jí)的方法選擇原子,利用回歸追蹤的方法去除非匹配原子,從而保證原子的快速準(zhǔn)確選擇。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該算法在保證信道估計(jì)精度的同時(shí),可有效地降低計(jì)算
2021-03-01 15:25:07
6 ,是一種較為粗略的覆蓋區(qū)域劃分方法,未能充分利用兩種星座的幾何性質(zhì)。對(duì)此,根據(jù)極軌星座衛(wèi)星的運(yùn)動(dòng)特性和覆蓋特性,分析其在不滿足連續(xù)覆蓋要求的域中所產(chǎn)生覆蓋空隙的特點(diǎn),并結(jié)合赤道軌道星座衛(wèi)星的特點(diǎn),提出一種
2021-03-19 11:45:34
15 為在物理層中進(jìn)行信息安全傳輸,提出一種基于星座模糊的物理層加密方案。將信道系數(shù)作為密鑰,采用信道系數(shù)與已調(diào)符號(hào)矢量疊加的方式實(shí)現(xiàn)加密??紤]信道估計(jì)存在誤差的實(shí)際情況,分析信道估計(jì)誤差對(duì)星座模糊加密
2021-04-02 11:13:05
4 低軌衛(wèi)星星座具有傳輸時(shí)延低、傳播損耗小和覆蓋區(qū)域廣等特點(diǎn),是衛(wèi)星通信領(lǐng)域的熱門研究方向之一。星座路由技術(shù)作為低軌衛(wèi)星星座網(wǎng)絡(luò)的核心技術(shù)之一,引起了人們的廣泛關(guān)注。近年來(lái),為進(jìn)一步滿足不斷涌現(xiàn)的大容量
2021-04-25 11:09:36
6 針對(duì)延時(shí)發(fā)射天線選擇(TASD)/正交空時(shí)分組碼( OSTBC)無(wú)線通信系統(tǒng),基于最小均方誤差(MMSE)信道預(yù)測(cè)器,提出一種系統(tǒng)物理層安全增強(qiáng)方案。將MMSE信道預(yù)測(cè)方案應(yīng)用于TASD
2021-05-11 15:14:55
7 隨著全球低軌寬帶衛(wèi)星的大規(guī)模部署,越來(lái)越多的衛(wèi)星擠占了有限的軌道、頻率資源。
2021-06-23 18:30:15
2882 一種基于自適應(yīng)鄰域策略的改進(jìn)算法
2021-06-27 15:27:41
10 近日,化學(xué)所與清華大學(xué)、美國(guó)加州大學(xué)合作,提出了一種界面捕獲效應(yīng)打印策略。該策略使用低沸點(diǎn)水性超分散二維材料油墨,直寫打印二維半導(dǎo)體薄膜陣列,無(wú)需添加額外表面活性劑。
2022-11-11 09:40:24
1271 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《一種單片機(jī)多機(jī)通信系統(tǒng)的設(shè)計(jì).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-10-30 11:11:52
0 極光星座01星(復(fù)旦信息星)、02星(上海電機(jī)學(xué)院一號(hào))由北京極光星通科技有限公司聯(lián)合多家機(jī)構(gòu)共同研制,將在軌進(jìn)行星間和星地長(zhǎng)時(shí)通信驗(yàn)證,構(gòu)建“激光通信在軌實(shí)驗(yàn)平臺(tái)”
2024-05-31 10:07:15
1133 低軌星地移動(dòng)通信中的相控陣技術(shù)
2024-07-23 12:33:32
0 低軌巨型星座作為商業(yè)航天的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施,在全球范圍內(nèi)已開(kāi)始激烈的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。已有和擬建低軌衛(wèi)星星座,無(wú)論是以通信還是遙感為核心服務(wù)能力,無(wú)線電頻譜都是其最基礎(chǔ)和核心的資源,也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要條件。
2024-08-16 16:24:20
3827 
在全球低軌衛(wèi)星快速發(fā)展的背景下,我國(guó)已將以低軌衛(wèi)星星座為代表的商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)作為新質(zhì)生產(chǎn)力并配套多項(xiàng)支持政策,商業(yè)衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)與制造企業(yè)蓬勃發(fā)展,已開(kāi)始建設(shè)低軌通信星座及其他遙感星座。
2024-12-09 10:11:27
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低軌衛(wèi)星的現(xiàn)狀:發(fā)射數(shù)量快速增長(zhǎng):國(guó)際方面:以SpaceX的“星鏈”星座計(jì)劃為代表,截至2024年6月12日,SpaceX已累計(jì)發(fā)射175批共6611顆“星鏈”衛(wèi)星入軌。其他國(guó)家的公司也在積極推進(jìn)低
2025-01-16 12:58:45
1609 
在現(xiàn)代通信系統(tǒng)中,數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃院托适呛饬?b class="flag-6" style="color: red">系統(tǒng)性能的關(guān)鍵指標(biāo)。信道預(yù)測(cè)模型作為通信系統(tǒng)中的一個(gè)核心組件,其作用在于預(yù)測(cè)信道條件的變化,從而優(yōu)化數(shù)據(jù)傳輸策略,提高通信質(zhì)量。 信道預(yù)測(cè)模型的定義
2025-01-22 17:16:40
1416 云翎智能衛(wèi)星通信物聯(lián)網(wǎng)通過(guò)整合低軌衛(wèi)星與AIoT技術(shù),構(gòu)建了一個(gè)覆蓋空天地海、支持實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交互的智慧物聯(lián)生態(tài)。其技術(shù)路徑與生態(tài)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:云翎智能衛(wèi)星通信物聯(lián)網(wǎng)解決方案一、低軌衛(wèi)星:全球
2025-06-13 10:18:30
922 
摘要 :隨著航天技術(shù)的迅猛發(fā)展,低軌衛(wèi)星星座成為現(xiàn)代通信技術(shù)與空間探索的關(guān)鍵領(lǐng)域。在低軌衛(wèi)星星座中,可靠的通信和供電系統(tǒng)對(duì)于衛(wèi)星的正常運(yùn)行至關(guān)重要??馆椪招酒鳛楹教祀娮釉O(shè)備的核心組件,其性能
2025-07-11 14:45:19
768 云翎智能低軌衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)終端通過(guò)空天地一體化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與多模態(tài)通信融合,突破了煤礦井下傳統(tǒng)數(shù)據(jù)采集與傳輸?shù)奈锢硐拗?,?shí)現(xiàn)了從地面到井下的全域無(wú)縫覆蓋與實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)閉環(huán)。以下從技術(shù)實(shí)現(xiàn)、應(yīng)用場(chǎng)景、行業(yè)價(jià)值三個(gè)
2025-09-09 21:23:19
1527 
在廣袤的太空軌道上,距離地球表面2000千米以下的低地球軌道(LEO),與2萬(wàn)公里以上的高軌軌道(HEO/GEO),正成為全球通信競(jìng)逐的新戰(zhàn)場(chǎng)。隨著SpaceX星鏈(StarLink)等低軌星座
2025-12-26 09:38:46
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評(píng)論