LTE(Long Term Evolution)是4G移动通信标准之一,其物理层是整个系统的基础,负责数据的传输和无线资源管理。以下是对LTE物理层的详细总结: 1. 物理层综述: - 3G到4G的演进:随着数据需求的增长,3G网络逐渐无法满足高速率、低延迟的要求,因此发展出4G标准,如LTE。WIMAX也是4G技术的一种,但并未像LTE那样广泛采用。 2. 什么是LONG TERM: - "LONG TERM"在这里指的是LTE长期演进项目,旨在提供更高的数据传输速率和更有效的频谱利用。 3. 需求指标: - LTE的目标是在20MHz带宽下实现下行100Mbps和上行50Mbps的数据速率,同时保持较低的时延和高用户密度。 4. 相关协议: - TS36.201是3GPP规范中定义的LTE物理层总体描述文档,涵盖了物理层的结构、功能和过程。 5. 层结构与功能: - LTE系统共有四层:物理层(PHY)、数据链路层的PDCP(Packet Data Convergence Protocol)和RLC(Radio Link Control),以及网络层的MAC(Medium Access Control)。 - RLC层负责数据分段、重组和错误控制,确保可靠的数据传输。 - PDCP位于用户平面(UPE,User Plane Entity),主要处理头压缩和解压缩,以及安全性相关功能。 6. 工作原理: - 物理层处理包括信道编码、调制、多址接入、频率和时间同步、功率控制等,以适应无线环境的变化。 7. 层间接口: - 在LTE中,物理层与高层之间通过N2接口交互,物理层与MAC层通过N1接口交互。 8. 物理层的作用: - 物理层的主要任务是为上层提供无线传输服务,包括物理信道的配置、管理和优化,确保数据高效、可靠地在无线链路上传输。 9. 无线接口协议架构: - 如图1所示,物理层周围有多种协议层,形成了自下而上的无线接口协议架构,包括PHY、MAC、RLC和PDCP层。 10. 逻辑信道、传输信道和物理信道: - 逻辑信道是基于应用类型的信道,如控制信息和用户数据。 - 传输信道是逻辑信道在物理层传输的抽象,如广播、下行共享、上行共享等。 - 物理信道则是实际在无线介质上传输的信号,如PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)和PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)。 LTE的物理层是实现高效、可靠无线通信的关键,它涉及了复杂的信号处理、资源分配和错误纠正策略,以满足4G网络的高性能需求。理解并掌握这些知识点对于LTE系统的理解和设计至关重要。
2025-06-09 11:14:48 19.03MB LTE
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基于fpga 的四层电梯,仿真通过 带tb文件 基于fpga 的四层电梯,仿真通过 带tb文件 基于fpga 的四层电梯,仿真通过 带tb文件 基于fpga 的四层电梯,仿真通过 带tb文件 基于fpga 的四层电梯,仿真通过 带tb文件 基于fpga 的四层电梯,仿真通过 带tb文件 基于fpga 的四层电梯,仿真通过 带tb文件 基于fpga 的四层电梯,仿真通过 带tb文件 基于fpga 的四层电梯,仿真通过 带tb文件 基于fpga 的四层电梯,仿真通过 带tb文件 基于fpga 的四层电梯,仿真通过 带tb文件 基于fpga 的四层电梯,仿真通过 带tb文件 基于fpga 的四层电梯,仿真通过 带tb文件 基于fpga 的四层电梯,仿真通过 带tb文件 基于fpga 的四层电梯,仿真通过 带tb文件 基于fpga 的四层电梯,仿真通过 带tb文件 基于fpga 的四层电梯,仿真通过 带tb文件
2025-06-06 11:15:18 527KB fpga开发
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PLC课程设计-三层电梯控制 本课程设计报告主要介绍了基于西门子(SIEMENS)S7-200 PLC 对三层电梯的控制进行了模拟,形成了电梯升降的系统。PLC 在电梯升降的过程中,主要体现在逻辑开关的功能。由于 PLC 具有逻辑运算、记数、定时以及输出输入输出的功能,在电梯升降的过程中各种逻辑开关控制与 PLC 很好的结合,对电梯实现了控制。 知识点1:PLC 的发展趋势 PLC 作为一种工业控制微型计算机,它以其编程方便、操作简单尤其是它的高可控性等优点,在工业生产过程中得到了广泛的应用。PLC 的发展趋势是:高功能、高速度、高集成度、大容量、小体积、低成本、通信组网能力强。 知识点2:电梯控制系统的硬件设计 电梯控制系统的硬件设计主要包括模拟装置介绍、选择机型、I/O 分配表、电气接线图与主电路图、电梯控制系统的安全保护等几个方面。在电梯控制系统的设计中,需要考虑到安全保护,包括短路保护、过载保护、失电压保护、超程保护等。 知识点3:电梯控制系统的软件设计 电梯控制系统的软件设计主要包括软件设计流程图及描述、源代码设计、系统调试等几个方面。在软件设计中,需要使用梯形图LAD 和语句表STL 等编程语言来实现电梯控制系统的逻辑控制。 知识点4:PLC 在电梯控制系统中的应用 PLC 在电梯控制系统中的应用主要体现在逻辑开关的功能上。由于 PLC 具有逻辑运算、记数、定时以及输出输入输出的功能,在电梯升降的过程中各种逻辑开关控制与 PLC 很好的结合,对电梯实现了控制。 知识点5:电梯控制系统的安全保护 电梯控制系统的安全保护是非常重要的,需要考虑到短路保护、过载保护、失电压保护、超程保护等方面,以确保电梯的安全运行。 知识点6:PLC 的优点 PLC 作为一种工业控制微型计算机,它具有编程方便、操作简单尤其是它的高可控性等优点,在工业生产过程中得到了广泛的应用。 知识点7:电梯控制系统的软件设计流程 电梯控制系统的软件设计流程主要包括软件设计流程图及描述、源代码设计、系统调试等几个方面。 知识点8:梯形图LAD 和语句表STL 的应用 梯形图LAD 和语句表STL 是两种常用的编程语言,用于实现电梯控制系统的逻辑控制。在软件设计中,需要使用这两种语言来实现电梯控制系统的逻辑控制。
2025-06-06 10:04:41 1.52MB
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内容概要:本文详细介绍了使用西门子S7-200 PLC实现三层电梯控制系统的具体方法和技术要点。首先对输入输出进行了合理的分配,如将I0.0到I0.5用于连接楼层按钮,Q0.0到Q0.3用于控制方向指示灯。接着深入探讨了按钮信号处理机制,包括锁存外呼信号、处理优先级以及超重和防夹等功能的具体实现方式。文中还特别强调了方向选择逻辑的重要性,通过比较指令和状态寄存器来确定电梯的最佳运行路径。此外,针对可能出现的问题提供了实用的解决方案,如楼层计数器的数据类型转换错误等。最后提醒开发者注意物理安全电路的设计,确保系统的稳定性和安全性。 适合人群:从事自动化控制领域的工程师、技术人员,尤其是对PLC编程有一定了解并希望深入了解电梯控制系统的人群。 使用场景及目标:适用于需要构建小型楼宇内部电梯控制系统的企业或项目。主要目标是帮助读者掌握如何利用PLC进行电梯控制系统的开发,提高系统的智能化水平和服务质量。 其他说明:本文提供的程序框架已在实际环境中验证可行,但在应用于真实项目之前仍需根据具体情况调整参数设置。
2025-06-06 09:54:36 1.79MB
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内容概要:本文详细介绍了使用西门子S7-200 PLC实现三层电梯控制系统的具体方法和技术要点。首先对输入输出进行了合理的分配,如将I0.0到I0.5用于连接楼层按钮,Q0.0到Q0.3用于控制方向指示灯。接着深入探讨了按钮信号处理机制,包括锁存外呼信号、处理优先级以及超重和防夹等功能的具体实现方式。文中还特别强调了方向选择逻辑的重要性,通过比较指令和状态寄存器来确定电梯的最佳运行路径。此外,针对可能出现的问题提供了实用的解决方案,如楼层计数器的数据类型转换错误等。最后提醒开发者注意物理安全电路的设计,确保系统的稳定性和安全性。 适合人群:从事自动化控制领域的工程师、技术人员,尤其是对PLC编程有一定了解并希望深入了解电梯控制系统的人群。 使用场景及目标:适用于需要构建小型楼宇内部电梯控制系统的企业或项目。主要目标是帮助读者掌握如何利用PLC进行电梯控制系统的开发,提高系统的智能化水平和服务质量。 其他说明:本文提供的程序框架已在实际环境中验证可行,但在应用于真实项目之前仍需根据具体情况调整参数设置。
2025-06-06 09:47:15 3.12MB
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### 3GPP 物理层协议规范解析 #### 标题解读:3GPP物理层协议规范 **3GPP(Third Generation Partnership Project)**是第三代合作伙伴计划的简称,它是一个由全球各大标准化组织组成的联盟,旨在为移动通信系统制定全球统一标准。**物理层**是指无线通信系统中负责数据传输的第一层,它定义了如何在无线介质上传输原始比特流。本文档主要介绍了3GPP在物理层方面的技术报告,特别是针对**Evolved UTRA(E-UTRA)**即演进的通用陆地无线接入网络的技术细节。 #### 描述解读 该文档提供了对3GPP协议物理层规范的深入解析,适合那些希望深入了解3GPP技术框架的专业人士。文档内容包括技术报告、物理层概念和技术细节,对于想要了解3GPP物理层实现机制的研究人员和技术人员来说是非常有价值的资源。 #### 标签解析:“LTE 物理层 phy 3gpp” 这些标签进一步指明了文档关注的重点是**长期演进(Long Term Evolution,LTE)**技术中的物理层方面。LTE是3GPP定义的一种用于手机和数据终端的高速无线通信标准,旨在提高网络容量和服务质量,同时降低运营成本。物理层(PHY)作为通信系统的基础层,其性能直接影响到整个系统的效率和可靠性。 #### 部分内容分析 文档版本**3GPP TR 25.814 V1.1.1 (2006-2)**,是关于**物理层方面对于E-UTRA**的技术报告,属于3GPP Release 7的一部分。此版本的技术报告涵盖了以下主要内容: 1. **前言**:概述了文档的目的、范围以及后续工作方向。 2. **范围**:明确了本技术报告涵盖的具体领域,例如多带操作、双工方式等,并阐述了针对RAN#30决策背后的理由。 3. **参考文献**:列出了撰写本报告时所参考的标准和文档。 4. **定义、符号与缩写**:为了便于理解和沟通,报告定义了一些关键术语、符号及其缩写形式。 5. **介绍**:给出了E-UTRA物理层的一般性描述。 6. **要求**:列出了物理层设计需满足的要求和目标。 7. **物理层一般描述**:详细讨论了物理层的工作原理,包括多带操作、双工模式等内容。 - **多带操作**:探讨了基于MC-WCDMA的提案以及如何处理不同频段之间的操作。 - **双工方式**:解释了FDD和TDD模式下的双工操作机制,并特别讨论了OFDMA和SC-FDMA技术的应用场景。 #### 下行链路概念 7. **下行链路概念**:这部分详细讨论了OFDMA在FDD/TDD模式下的基本传输方案,包括调制方案等关键技术细节。 - **OFDMA (FDD/[TDD])**:介绍了正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)在不同双工模式下的应用。 - **基本传输方案**:描述了OFDMA的基本架构,包括子载波分配、资源块等概念。 - **调制方案**:探讨了不同调制技术的选择及其对系统性能的影响。 通过以上分析可以看出,3GPP物理层协议规范文档不仅提供了E-UTRA物理层的全面技术指南,还深入讲解了关键技术细节,为研究者和技术人员提供了宝贵的参考资料。这对于理解LTE系统中的物理层实现至关重要,有助于更好地掌握现代移动通信技术的核心要素。
2025-06-05 09:30:05 854KB LTE 3gpp
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内容概要:本文详细介绍了基于西门子S7-1200 PLC的两部六层群控电梯自动化控制系统的设计与实现。系统通过PLC控制实现了电梯的自动调度和高效运行,无需实际硬件即可通过仿真程序模拟运行效果。文中涵盖了系统架构、硬件配置、自动仿真程序、画面展示、接线图、流程图和IO分配表等内容,全面解析了电梯控制系统的各个方面。 适合人群:从事工业自动化领域的工程师和技术人员,尤其是对PLC编程和电梯控制系统感兴趣的读者。 使用场景及目标:适用于希望深入了解PLC在电梯控制系统中的应用,掌握电梯自动化控制原理和技术细节的专业人士。目标是通过理论与仿真的结合,提升对电梯控制系统的设计和优化能力。 其他说明:文章不仅提供了详细的系统设计资料,还包括一些代码片段,鼓励读者进行定制化开发,进一步优化系统性能。
2025-06-03 09:34:18 4.01MB
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内容概要:本文详细介绍了基于西门子博途(TIA Portal)平台的S7-1200 PLC三层电梯控制系统的组态仿真过程。主要内容涵盖电梯的基本控制逻辑,如楼层选择、上下行决策以及多楼层呼叫的优先级处理。文中还提供了具体的代码片段用于解释电梯位置判断、上下行请求处理和中途停靠逻辑,并针对可能出现的问题提出了改进建议,如硬件侧加入RC滤波电路减少毛刺信号的影响。此外,文章还探讨了HMI界面的设计,强调了使用多状态显示控件增强用户体验的方法。 适合人群:自动化工程技术人员、PLC编程爱好者、工业控制系统研究人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解并掌握西门子S7-1200 PLC编程及其应用的人群,特别是那些对电梯控制系统感兴趣的技术人员。目标是在实践中提高PLC编程技能,熟悉TIA Portal软件的操作流程。 其他说明:文中提到的所有代码均可以在TIA Portal V14-V18版本中运行,推荐使用V16及以上版本获得更好的仿真效果。对于初学者来说,建议从简单的单功能模块开始练习,逐步过渡到复杂的综合场景测试。
2025-05-30 08:57:07 539KB
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由于高带宽存储器(High Bandwidth Memory,HBM)的高带宽特性,在2.5D封装中介层(Interposer)的版图设计过程中存在大量HBM接口的连线需要手动完成。介绍了如何使用SKILL语言在Allegro封装设计工具 (Allegro Package Design,APD) 中实现HBM接口的自动布线,将原来的手动布线时间从2周缩短到10 min,大大压缩设计周期。 在电子封装领域,2.5D封装是一种先进的封装技术,其中使用了高带宽存储器(HBM)来实现更高的数据传输速率和更高效的系统集成。2.5D封装的关键组件是中介层(Interposer),它作为一个平台,连接ASIC芯片与HBM。然而,HBM的高带宽特性使得在中介层的版图设计中需要处理大量的布线工作,特别是HBM接口的连接。传统上,这种布线是手动完成的,耗时且容易出错。 在本文中,作者探讨了如何利用Allegro Package Design (APD) 工具并结合SKILL语言来实现HBM接口的自动布线,显著提高了设计效率。SKILL是一种强大的脚本语言,用于定制Allegro的设计流程。通过编程,可以自动化原本繁琐的手动布线过程,将设计周期从两周缩短至仅10分钟。 2.5D封装中,Interposer借助硅通孔(TSV)技术将ASIC与HBM之间的信号传递,同时利用Interposer上的小尺寸线宽和线间距实现高密度布线。HBM自身是多层DRAM的堆叠,能提供极高的带宽。在版图设计中,需要连接超过1700个网络,包括地孔和地隔离,手工布线需要大约一周的时间。 手动布线通常包括四个步骤:导入扇出文件、连接HBM接口网络、添加地屏蔽和VSS Via。这些步骤均可以被自动化,例如,通过将原有设计的Sub-drawing转换为脚本并在SKILL中调用,实现自动导入;通过获取每个连线的四个关键点坐标,利用for循环遍历所有坐标,用axlDBCreatLine命令进行自动连线;通过获取地线端点坐标,用axlDBCreatVia命令自动插入VSS Via;同样使用axlDBCreatLine在Ib层创建地平面连接。 开发自动布线工具的算法实现关键在于解析和组织各个布线元素,如点坐标和线段信息,然后通过SKILL指令高效地执行这些任务。这种方法不仅提高了设计效率,还减少了人为错误的可能性,对于推动2.5D封装设计的工业化进程具有重大意义。 总结来说,基于APD的2.5D封装中介层自动化设计通过运用SKILL语言实现了HBM接口的高效布线,降低了设计复杂性,提升了设计质量,同时也大大减少了设计周期,是应对高带宽存储器集成封装挑战的有效解决方案。这一自动化设计方法有望成为未来2.5D封装设计的标准实践,进一步推动半导体行业的发展。
2025-05-29 11:18:32 614KB
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控制要求:按下复位按钮电梯处于初始状态,停在一层,此时一层的指示灯亮,按下启动按钮,再按下其他楼层后,电梯开始上升,一层灯灭,上升箭头点亮,到达指定层后,该层灯亮,上升能头灭。当停在低层,有多个高层按钮按下后,则依据层高顺次运行,例如四层按下后三层又按下,则到达三层后,再上升到四层。每层电梯的上升时间为4s,停留时间为45。同样道理,当停在高层,有多个低层按下后,先运行到高序号层,再依次往下走。电梯在上升过程中,任何反向呼叫层无效,例如电梯此时由二层到三层运行中,若按下一层按钮则无效,但在上升到三层且再无高层运行时则开始向下运行到一层;同样道理,电梯在下降过程中,任何正向呼叫无效。当停留在某一层还未离开时,若按下该层按钮,则重新进行停留计时。右端灯管实时显示到达的层数。
2025-05-27 18:51:25 7.95MB
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