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根据AISG2.0协议对带驻波检测功能的塔顶放大器(TMA)中状态监控、故障告警和数据通信的技术要求,提出了TMA嵌入式控制单元的设计及实现方法。硬件部分首先概述了总体设计方案,然后阐明了OOK(On-Off Keying)模块、可配置式电流告警电路、浪涌电流抑制电路和驻波检测功能的设计思路;软件部分详细介绍了AISG协议栈的设计方法,并给出了低噪声放大器(LNA)及驻波故障的检测流程。测试证明,本系统的电气性能、监控功能以及协议完整性均满足AISG2.0协议的要求,并完成了与主流基站系统厂家的互操作测试。 相似文献
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为减少外置设备的使用和网管平台的统一,基站需要设计内置的AISG控制器。给出
了基站内置多通道AISG控制单元的应用模式,分析了AISG接口电路的参数选择方法。计算表
明,通过软件控制可以降低对基站电源的容量和过流门限的需求。软件中包括了设备的快速
扫描方法,能够有效处理双向和单向会话,并实现了协议的兼容性。 相似文献
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协议状态机逆构技术是分析未知协议行为逻辑的基本方法,是网络安全、信息对抗领域的一个重要研究方向。针对截获的未知二进制协议的通信数据,提出了一种二进制协议状态机逆向方法,该方法能够根据通信数据逆构协议状态转移图。在该方法中,设计了针对通信数据帧的基于多序列比对的对应字段对齐算法以及基于字段统计量分析的协议状态相关字段提取算法,并根据提取出的协议状态相关字段构建状态转换模型。在地址解析协议(ARP)和传输控制协议(TCP)上的实验结果表明该方法能够有效逆构出协议的状态转换模型。 相似文献
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针对卫星接收机对模拟器件性能要求较高的问题,提出直接对接收到的射频信号进行采样,将模拟信号转换成数字信号,后续处理用软件模块实现的方法。同时结合自动识别系统(AIS)本身两个载波频率接近以及带宽较窄的特点,根据Nyquist带通抽样定理实现以较低速率采样来获取船舶状态信息,研究了一种星载AIS信号全数字解调方法和信息检测恢复技术。首先介绍了带通采样原理,其次详细研究了多用户AIS信号采样频率的确定、两个频道信号分离方法以及单通道信号如何下变频为基带信号,其中基带信号检测采用简化的基于Viterbi的非相干检测方法,最后结合AIS协议进行信号的恢复,并通过示波器采集实际船台发送的AIS信号进行了实验,验证了该过程的正确性。 相似文献
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随着射频系统带宽的增加,如何达到良好的幅频特性成为研究的课题之一。介绍了一种用微带线均衡网络改善雷达发射机射频放大器幅频特性的方法,分析了该均衡网络的工作原理。通过仿真分析,对电路模型进行了改进并在某L频段放大器上对结果进行了验证。由于结构简单易调整,此均衡网络可方便地应用于功放组件内部。 相似文献
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LM324是一种4集成运算放大器,由于价廉且使用方便,被广泛应用于控制和一般信号放大处理之中。在信号的精密放大处理中,经过认真设计和反复实验,用LM324构成的电路成功实现了精密信号的放大处理,即用于对仪器仪表的信号进行放大处理。其主要技术指标如稳定性、线性、增益、温度稳定性等并不亚于专用精密仪用放大器。 相似文献
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介绍了信道化接收机实现的方案和工作原理,并对其接收系统中重要部件——宽频带放大器做了重点介绍,针对低噪声和宽频带2个主要指标,采用平衡式放大器进行设计,最后给出了仿真结果。 相似文献
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应用EER(Envelope Elimination and Restoration)线性功放技术和高效率D类音频放大技术,实现了一个高效率线性RF功率放大器。该线性放大器为AM调制,7MHz时效率优于75%。 相似文献
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自适应预失真方法能自适应调节阈值,仅对调制信号中大幅值分量进行预失真处理,有效降低了预失真算法复杂度,但由于该方法仍采用正交记忆多项式进行预失真处理,算法复杂度仍旧较高。围绕如何进一步降低预失真处理算法复杂度,引入信号并行处理思想和递推最小二乘算法,提出了一种低复杂度的自适应并行两箱预失真方法。结合调制信号的解析信号表达式,利用算法复杂度更低的递推最小二乘算法分支路对实部和虚部进行预失真处理,有效降低了预失真算法复杂度。理论分析和仿真结果表明,在保证系统误码性能正常的前提下,与并行两箱预失真方法和自适应预失真方法相比,所提算法复杂度分别降低约93%和27.62%。 相似文献
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多输入多输出正交频分复用(MIMO-OFDM)可以提高系统在频率选择性衰落信道的传输性能.与OFDM系统一样,MIMO-OFDM系统也存在高峰值平均功率比(PAPR)的问题.为此,提出了一种降低空时分组编码MIMO-OFDM系统PAPR的正交部分传输序列算法,运用这种算法,利用傅里叶变换的性质,通过调整空时编码与基带正交调制的顺序,对两天线发射端,可以降低算法近一半的复杂度,且可以减少一半的边信息.利用高功率放大器的非线性模型,得到了瑞利衰落信道下PAPR降低后系统的误码率性能.仿真结果证明了该方法的有效性. 相似文献
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针对目前的锁相式频率合成器分辨能力不高和频率转换时间较长的问题,采用DDS/
PLL组合式频率合成器,信号频率的转换时间最短可达到80 ns;在输出前端采用增益可控
放大电路,有效解决了信号输出强度随着频率升高而不断衰减的问题,使输出信号幅度稳定
在1~1.05 V之间。详细论述了系统的总体结构、软硬件结构,并给出了实验测试结果
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