这款集成接收器提供完整的精确定位服务 (PPS) 精度。同时的 L1/L2 操作提供实时电离层校正,以进一步提高精度。其主要通信接口是高速 LVCMOS 串行端口。集成的抗干扰解决方案利用双元件数字零位来提高抗干扰能力。此外,该系统具有超紧耦合(UTC)单元接口选项,可提高抗干扰性能和导航精度。
1.1 背景 ................................................................................................................ 1 1.2 典型的同步方案 ................................................................................................ 3 1.2.1 符号定时恢复 .............................................................................................. 5 1.2.2 载波频率偏移恢复 ...................................................................................... 6 1.2.3 载波相位恢复 ............................................................................................. 6 1.3 使用最大似然法进行同步 ............................................................................. 7 1.4 下限估计 ............................................................................................................. 9 1.5 同步要求及其对接收机 BER 性能的影响 ............................................................. 13 1.6 根据实现方法进行分类 ............................................................................. 22 1.7 FF 和 FB 同步系统之间的等效性 ............................................................. 25 1.8 常用的同步方法 ............................................................................................. 25 1.8.1 蜂窝/PCS 二进制相移键控 (PSK) 系统 ............................................................. 26 1.8.2 频移键控 (FSK) 系统 ...................................................................... 27 1.8.3 最小频移键控 (MSK) 系统 ...................................................................... 27 1.8.4 连续相位调制 (CPM) 系统 ...................................................................... 28 1.8.5 正交频分复用 (OFDM) 系统 ............................................................. 28 1.8.6 码分多址 (CDMA) 系统 ............................................................................. 29 1.9 问题陈述 ...................................................................................................... 32 1.1 0 研究方法 ...................................................................................................... 3 3 1.11 贡献 ............................................................................................................. 34 1.12 论文概述 ............................................................................................................. 35 1.13 结论 ............................................................................................................. 39
RAMSEY 发射器套件 • “Cube” MicroStation 发射器 • FM25B 合成 FM 立体声发射器 • FM100B 专业合成立体声 FM 发射器 • AM1 AM 发射器 RAMSEY 接收器套件 • FR1 FM 广播接收器 • AR1 航空波段接收器 • SR2 短波接收器 • AA7 有源天线 • SC1 短波转换器 RAMSEY 爱好套件 • SG7 个人测速雷达 • SS70A 语音扰频器 • BS1 “Bullshooter” 数字语音存储单元 • AVS10 自动顺序视频切换器 • WCT20 Cable Wizard 电缆追踪器 • LC1 电感电容计 RAMSEY 业余无线电套件 • DDF1 多普勒测向仪 • HR 系列 HF 全模式接收器 • QRP 系列 HF CW 发射器 • CW7 CW 键控器 • CPO3 代码练习振荡器 • QRP 功率放大器 RAMSEY MINI-KITS 还有许多其他套件可供业余爱好、学校、童子军和纯粹的娱乐使用。新套件一直在开发中。写信或致电获取我们的免费 Ramsey 目录。HFRC 10 MHZ 接收器套件使用说明书 Ramsey Electronics 出版物编号HFRC1 修订版 1.0 首次印刷:1998 年 5 月 版权所有 1998 Ramsey Electronics, Inc. 590 Fishers Station Drive, Victor, New York 14564。保留所有权利。未经 Ramsey Electronics, Inc. 书面许可,不得复制或复印本出版物的任何部分。在美国印刷。
TFP401/401A 从 DVI 发送器接收时钟参考,其周期等于像素时间 t pix 。此时钟的频率也称为像素速率。由于 Rx[2:0] 上的 TMDS 编码数据每 8 位像素包含 10 位,因此 Rx[2:0] 串行比特率为像素速率的 10 倍。例如,支持刷新率为 60 Hz 的 UXGA 分辨率所需的像素速率为 165 MHz。TMDS 串行比特率为像素速率的 10 倍,即 1.65 Gb/s。由于此高速数字比特流在长距离(3-5 米)的三个独立通道(或双绞线)上传输,因此无法保证数据流与输入参考时钟之间的相位同步。此外,三个数据通道之间通常存在偏差。TFP401/401A 对输入数据流采用 4 倍过采样方案,以实现可靠的同步,通道间偏差容差高达 1-t pix。由于反射和外部噪声源导致时钟和数据线上的累积抖动也是高速串行数据传输的典型特征;因此,TFP401/401A 设计具有高抖动容差。
论文提交给研究生课程,从事圣保罗大学公共卫生学院的公共卫生营养,以捍卫直接博士学位。集中领域:公共卫生营养顾问:教授博士伊丽莎白·阿帕雷卡达·费拉兹·达·席尔瓦·托雷斯
评估中心 (AFOTEC) FY07 作战评估 (OA-1) 指出,ALR-69A 未表现出作战效能和适用性的潜力。然而,2007 年 6 月 20 日的采购决策备忘录 (ADM) 确定了第二个 OA-2 入口门,并允许 ALR-69A 项目进入低速率初始生产 (LRIP) 的第一阶段(10 台)。• 空军与 DOT&E 协调,增加了
Swift Navigation 精密 GNSS 接收器 mPCIe 模块 (PGM) 通过全球导航卫星系统 (GNSS) 定位和惯性传感器融合技术 (INS),在最恶劣的环境中实现低成本精密导航。该产品采用行业标准的“全”Mini PCI Express 模块外形设计,非常适合作为带有 mini PCIe 扩展槽的嵌入式计算平台的附加组件,以及需要精密定位的应用,例如汽车、机器人、高精度数据收集、视频/传感器位置和图像时间标记。该卡专为主机应用处理器上的 Swift Navigation Starling 定位引擎而设计,用于实时精密导航,具有双频 L1/L5 载波相位差分 GNSS RTK 和惯性/里程表传感器融合。
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认证................................................................................................................................................ii
精心实施 DSP 技术可显著减少无线电内的元件数量。这可提高可靠性并降低物流成本。所有调制和解调过程均使用 DSP 算法进行,这些算法可提供一致的长期性能,从而进一步提高设备可靠性。无线电内的所有可调参数均可使用前面板控件进行修改,或通过连接到耳机/诊断端口的计算机进行修改,从而无需在无线电使用寿命期间拆除设备盖。