计算机通信与网络工程技术复习题及答案.zip
2021-04-06 19:05:45 896KB 计算机通信与网络工程
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单输入多输出(SIMO)系统就是接收端有nR个接收天线,而发射端只有1个发射天线的通信系统,它可看作是多输入多输出系统的一个特例,这相当于移动通信中传统的接收分集。SIMO系统在接收端采用了nR个天线,这样接收端可以获得衰落信号的nR个不同的副本。此时nT=1,因此信道矩阵可以描述为矢量   其中hi表示从发射天线到第j个接收天线的信道系数,因此   如果信道系数的幅度固定,则SIMO系统的信道容量可以表示为   与单天线系统的信道容量计算公式相比可以看出:单输入多输出信道(SIMO)与单输入单输出(SISO)的信道相比获得了大小为nR倍的分集增益。因此SIMO系统的信道容量
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摘  要: 针对SLM方法计算复杂度高以及传输边带信息会导致传输效率下降的缺陷,提出了一种改进的SLM方案。改进方案在发送端对数据分组进行选择映射,在接收端通过分析接收到的数据的功率变化获得随机相移序列。改进方案既能降低计算复杂度,又不需要传输边带信息,避免了传输效率的损失。   正交频分复用(OFDM)技术具有频谱利用率高、可以有效对抗多径干扰等优点,近年来得到广泛应用。但是OFDM存在峰均功率比(PAPR)较高的问题。由于功率放大器的线性范围有限,因此PAPR较高的信号通过功率放大器会产生非线性失真。为了减小这种非线性失真,需要扩大功率放大器的线性范围,而这又会导致功率发射效率下降和成本提
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摘要:针对多径环境下MPSK和MQAM信号的调制分类问题给出了一种有效的自动识别算法,利用一组稳健的抗多径的累量不变量和自适应均衡算法的代价函数作为识别特征。当盲均衡器与接收到的码元星座图匹配时其代价函数收敛到最小。仿真表明,该方法可以有效识别多径信道下BPSK、QPSK、8PSK、16QAM、32QAM、64QAM信号。     关键词:调制识别 多径环境 高阶累积量 盲均衡 多径信道下信号的调制方式识别一直是一个难题。常用的多径信道下信号的调制方式识别一直是一个难题。常用的多径信道下信号的调制方式识别方法主要有两类。第一类方法是利用理想信道下抗多径性能好的分类特征进行识别,陈卫东等人
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英文版答案 不止单数题目,双数题目答案也有。
2021-03-28 15:08:53 3.17MB 数据通信网络 答案
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摘 要:本文设计了一种基于ZigBee 技术的无线病房呼叫系统。该系统采用了ZigBee 技术,其中便携端采用了MSP430FG4618+CC2420 的双芯片解决方案。此无线病房呼叫系统可以实现方便的组网;病人呼叫时的声、光报警功能,将床号、呼叫内容和呼叫时间等信息通过无线网络传输到主控中心等功能,并且具有很强的扩展性,在接入医疗传感器后便可成为功能更强大的无线医疗监护系统。最后,根据医院的实际需要,论文提出了无线病房呼叫系统网络的组网设计,并给出了具体的网络建立过程。   1 引言   ZigBee 技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,主要适用于自
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ASK无线电发射芯片配套,用于数据信号无线传输,数据速率可达50kb/s。 1.内部结构 RX3400内部结构包含有低噪声放大器(LNA)、混频器(Mixer)、锁相环(PLL)、压控振荡器(VCO)、分频器(÷4)、晶体振荡器、相频检波器(PFD)、充电泵、逻辑放大器(LOG AMP)、中频滤波器(IF filter)、数字滤波器(Data filter)、峰值检波器、位比较器等电路,是一个完整的ASK接收IC,能完成ASK输入信号的解调。 RX3400用PD端(第14脚)控制PLL低功耗模式,在PLL低功耗模式时,晶体振荡器、分频器、PFD、充电泵等电路关闭,整片IC电流
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摘要:提出了一种5.8GHz微波接收机电路设计方案,针对系统标准给定的要求,提出了接收机系统设计的原理和方法,介绍了具体电路设计,给出了实验结果和分析。 关键词:DSRC 噪声系数 灵敏度 动态范围 混频器DSRC作为一种专用的无线短距通信协议,主要针对固定于车道或路侧的路侧单元(RSU)与转载于移动车辆上的车载单元(OBU)之间的通信接口规范。本文采用广泛使用的被动式欧洲DSRC标准,其主要技术指标如下:工作频率为5.8GHz,下行数据为FMO编码,速率为500kbps,调制方式为幅度(AM)调制;上行数据为NnZI编码,速率为250kbps,调制方式为2MHz或1.5MHz副载波的二
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数据通信与计算机网络(第二版)-课件及习题答案-季福坤
2021-03-24 17:55:55 12.4MB 通信与网络 课件 答案
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移动通信的无线传输信道是一个多径衰落、随机时变的信道,其信道状态信息(CSI)会不断变化,不断变化的CST可以导致严重的错误突发,解决信道质量波动的方法之一就是自适应传输。AMC技术的本质是根据信道状态信息(csI)确定当前信道的容量,根据容量确定合适的编码调制方式等,以便最大限度地发送信息,实现较高的速率;而且,针对每一个用户的信道质量变化,AMC都能提供可相应变化的调制编码方案以适应,从而可提供高速率传输和高的频谱利用率。信道状态信息(CSI)可以根据系统的信道信噪比(CSNR)测量或者其他相似的测量报告决定,然后AMC根据信道状态信息确定相应的编码和调制格式。当信道质量好时,可以采用效率
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