首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
本文主要就无线局域网有关的技术标准、结构和采用无线局域网地通信的方式,重点是对无线局域网的相关技术在城市轨道交通信号系统内的工作原理以及应用优势进行探究,并把其可能存在问题做了基本的分析。  相似文献   

2.
鉴于现有城市交通信号灯绝大部分设计为传统电网供电,实际应用中存在诸多弊端。本文将对无线太阳能交通信号进行研究,以破解该难题。  相似文献   

3.
针对市场上出现的带大容量存储器的LED显示屏,设计了一种基于GPRS业务的无线数据更新系统。该系统能实现对LED显示屏16Mbit以上存储器中数据的无线更新。介绍了该系统的设计方案和软硬件的实现。目前,该系统已成功应用于显示屏的无线数据更新,并取得了良好的效果。  相似文献   

4.
本设计采用2块单片机(AT89S51)作为温度控制报警电路和无线接收电路.一块单片机实现测量机房温度范围,通过键盘设定温度值,并在数码管上显示,当机房温度超过测量范围时,并实现语音报警,并且制作出无线发射部分等功能.另外一块单片机实现无线接收并显示温度传感器所在位置的温度.驱动数码管所用的芯片是串行移位寄存器(74LS164),采用的是静态显示.温度控制采用的是DS18B20传感器.主要用于监控通信机房温度是否在额定温度内.  相似文献   

5.
本文主要是基于单片机无线防火报警器系统,在深入理解了无线传输技术,传感技术,单片机的控制技术后,结合数据传输的要求及火灾现场环境的实际情况,设计出了整个系统的设计方案,本方案利用DS18820作为温度传感器获取温度信息,TDA-170作为烟雾传感器获取烟雾浓度,PTR8000作为无线传输模块来传输数据,其中控制器采用宏晶科技生产的STCS9C52单片机,防火控制中心采用虚拟仪器软件Labview开发的图形操作界面,能够实时对现场的各项参数进行监测。  相似文献   

6.
随着在国内大力部署3G网络,视频监控出现了一个新的承载体.3G无线视频服务器融合了3G传输与视频服务器功能.成为了远距离、大范围视频监控的新亮点.出租车辆安装5G视频监控报警采用视频监控内容进行浏览查看,或者利用出租车辆终端安装的摄像头采集视频并上传.这种基于3G的监控视频业务将为监控应用带来新的变化.3G无线视频监控系统的应用突破无线带宽瓶颈,突破了无线带宽瓶颈的限制.可广泛应用于应急指挥、车辆监控、公共多媒体服务等领域,极大地扩展了视频监控的应用环境和使用方式,具有广阔的市场前景.  相似文献   

7.
介绍了移动网络的无线信号实时监控系统.在该系统长期的监测数据基础上,对移动网络的无线信号分布特性进行了统计分析.描述了Q-Q(Quantile-Quantile)图和P-P(Probabilty-Probabilty)图的理论基础,并采用该方法对监测数据进行了处理,验证了移动网络的信号变化服从正态分布.  相似文献   

8.
本文介绍了人防工程中数字无线视频通信系统的作用和功能.同时也说明该系统地构成及原理,将数字摄像头采集的图像数据经过滤波、放大等处理,调制到2.4GHz的载波上,由无线收发模块发射出去;接收端将该视频数据解调还原,并传送到监控中心.  相似文献   

9.
针对目前修井机载荷检测普遍存在的问题,本论文提出了基于整体测试和无线测试网络的修井机载荷测试方法,并在一定程度上对该测试方法进行了实践研究,提出了无线修井机载荷测试系统硬件设计,该系统可以对修井机载荷进行方便、准确的测试,实现修井机的性能参数在线检测,可对修井机各受力机构的工作效率和安全性做出实时判断,对修井机的设计和改进具有一定参考意义.  相似文献   

10.
无线传感器网络在军事和民用领域都有着广阔的应用前景,其许多应用都是基于节点的位置信息.文中分析了节点定位算法,研究并实现了一种基于无线信号与超声波时间差(TDOA)定位技术的短距离精确定位系统.该系统由中心节点、接收超声波的参考节点和发射超声波的信标节点构成,结构简单,易于实现.  相似文献   

11.
WIND-FLEX是一种新型的 17GHz无线网络接口技术,具有高数据速率、高空间效率、灵活的设计、动态自适应和可配置等特点,能在时变信道条件下动态优化系统性能、有效载荷和QoS需求。文中首先介绍了 17GHz频带的管理状况和信道特点,然后分析了WIND-FLEX系统结构和网络结构,最后探讨了它的应用实例。  相似文献   

12.
将反向散射技术引入到高铁场景的无线通信系统中,提出一种反向散射辅助无线传输方案(Backscatter Aided Wireless Transmission,BAWT),并针对BAWT和传统无线传输方案(Direct Wireless Transmission,DWT)进行了收发信机设计,包括信道估计以及信号检测。与传统无线传输方案相比,证明了在固定的火车天线和不变的轨道情况下,BAWT可以获得信道统计信息为信道估计提供助力。通过仿真对比两种方案的信道估计均方误差,BAWT方案相较DWT方案的信道估计准确性明显提高;对比BAWT、传统中继技术以及DWT方案,当信噪比为20 dB时,对应的BAWT方案和中继技术、DWT方案的误码率分别为1%和2%和12%,BAWT方案误码检测性能获得明显提升。此外,针对广域环境下的环境反向散射通信,推导了高铁场景下使用蜂窝移动通信信号作为RF信源的无线链路预算,反向散射信号在车厢内的覆盖范围内可以满足接收机的灵敏度要求,从链路预算角度论证了BAWT方案实现的可行性。  相似文献   

13.
为改善无线通信系统抗干扰性能,将目前广泛应用于水声通信、超声波探测等领域的 时间反演技术移植至无线通信系统,在介绍基本原理的基础上建立了基于被动式时间反转镜 的单阵元无线通信系统模型,通过理论分析讨论了系统聚焦增益,通过计算机仿真研究了收 发信号的波形特点、分析论证了三种典型探测信号对接收波形的影响,并得出了相关结论。 仿真结果表明,给定信道条件下,系统性能主要取决于探测信号的选择。基于仿真结果和分 析,对探测信号的选择给出了更清晰的一般性原则,为实际通信系统性能的提高提供了科学 依据。  相似文献   

14.
针对海水检测周期长、范围小的特点,提出了使用无线传感器网络的海水指标实时在线检测方案。研究了精确检测的方法与算法,探讨了无线传感器网络节能路由协议。系统综合运用无线传感器智能信息处理技术、远程GPRS无线数据通信技术以及基于Internet显示平台的监测点管理查询技术,将功能相同或不同的传感器构成智能化传感器网络,从而全面提升了系统的自动化与监测水平。模拟实验结果表明系统具有良好的海水定量检测能力。  相似文献   

15.
无线通信技术已经广泛应用于社会各个方面,但是基于无线网络的传真应用却是刚刚起步。介绍了在CDMA、GSM等无线网络中的传真通信技术,研究设计了基于GSM的无线传真通信规程,并通过实验完成了无线传真终端与普通G3传真机的传真通信。  相似文献   

16.
为了满足人们日益增长的数据流量需求,未来无线通信系统将向更小的小区部署迁移。小蜂窝网络是下一代无线通信系统的关键技术,也是适应未来更加复杂通信环境的有效途径。首先介绍了小蜂窝网络的基本概念,论述了其主要的技术特点和独特的应用优势,分析了其在未来无线通信系统中与其他各种技术可能的融合场景并讨论了对应的特点和存在的难题;然后概述了小蜂窝网络技术发展过程中所面临的主要挑战,分析了目前主要的研究成果和解决方案;最后,结合下一代无线通信的关键技术,如大规模多输入多输出通信、毫米波通信、D2D(Device-to-Device)通信和认知无线电技术等,总结了小蜂窝网络的应用现状并分析了其市场和发展前景。  相似文献   

17.
在室内多径环境下信号视距传播易受障碍物影响,导致现有的一些室内定位技术对室内环境分布的估计较为困难。时间反转镜(TRM)室内无线定位技术可以有效地减少室内多径效应对信号的影响以及复杂环境造成的延时。但是,若没有信号传输信道的信息,常规TRM技术的定位精度就会大打折扣。针对该问题,给出了一种基于快速行进算法(FMM)的TRM室内无线定位方法。该方法首先利用FMM和同时代数重建算法(SART)迭代更新计算室内环境分布,然后使用估计结果进行TRM定位。仿真结果显示,对于小型规模的目标物体定位误差约为1.84 cm,在未知室内信道信息的仿真环境下,该方法比常规TRM技术的定位精度提高约32.90倍。  相似文献   

18.
针对目前商业领域纸质标签的信息更新滞后、手工更换效率低、易出错等缺点,采用 自顶向下设计方法设计了一种基于有源远距离RFID技术的电子货架标签系统。该设计集计算 机控制、远程收发、微功耗设计特性为一体,辅以完善的应用系统设计。该系统业务管理方 便,信号覆盖范围可扩展,标签显示模块的电池寿命可达3~5年,具有普遍应用意义和广 泛应用前景。  相似文献   

19.
本文介绍了军备控制中的随机瞬发事件无人值守电子监测技术及其关键设备-随机瞬发信号实时采集器和中心测控处理器的设计。  相似文献   

20.
提出了一种基于WiMAX宽带无线接入技术的交通噪声监测网,给出了利用宽带无线 应急通信车构建交通噪声监测网的框架,深入讨论了符合IEEE 802.16标准的交通噪声监测 终端平台的 功能和组成。该噪声监测网可以很好地解决交通噪声的大范围和全天候实 时动态监测等问题,为交通噪声的规范管理和技术决策提供了重要的依据。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号