SSM4567 采用高效、低噪声调制方案,无需外部 LC 输出滤波器。闭环五级调制器设计保留了全数字放大器的优势,同时实现了非常好的 PSRR 和音频性能。即使在低输出功率下,调制仍能继续提供高效率,并且 SNR 为 104 dB,A 加权。与其他 D 类架构相比,扩频脉冲密度调制用于提供更低的 EMI 辐射发射。
1-1 Navstar GPS 主要部分.................................................................................................................1-1 1-2 GPS 卫星星座....................................................................................................................1-3 1-3 GPS 控制部分位置.................................................................................................................1-4 1-4 监测站和地面天线.......................................................................................................1-5 1-5 导航信息....................................................................................................................1-8 1-6 卫星信号调制....................................................................................................................1-9 1-7 GPS 信号频谱....................................................................................................................1-10 1-8 扩频生成和重建....................................................................................................1-11 1-9 通用 GPS 接收器跟踪系统....................................................................................................1-12 1-10 GPS 接收器操作理论....................................................................................................1-16 2-1 模拟 GPS 接收器架构.....................................................................................................2-7 2-2 数字 GPS 接收器架构............................................................................................................
摘要 基于线性调频扩频(CSS)的无线通信在无线传感器网络(WSN)中得到了广泛的应用,这些传感器一般传输速率较慢,对数据速率的要求越来越高,然而由于CSS的传输速率较低,仍存在许多问题有待研究。本文介绍了一种基于线性调频的调制方法。与BOK(二进制正交键控)和DM(直接调制)方法不同,该调制技术是将多普勒频移植入线性调频信号中。该调制技术在单个脉冲内实现M进制调制。通过计算压缩脉冲峰值在脉冲持续时间内的位置,或通过在匹配滤波器中使用不同的参考线性调频信号来实现解调。
CACI 的专业多任务 DemoSat 有效载荷将测试该公司在有争议的太空领域在精确替代定位、导航和授时 (APNT) 和战术情报、监视和侦察 (TacISR) 技术方面的技术进步。我们的双向时间传输 (TWTT) 和时钟建模技术是 DemoSat 有效载荷的核心,体现了小型平台同步能力的飞跃。SPOTS DemoSat APNT 和 TWTT 技术无需昂贵的时间参考或时间同步性能妥协,即可提供精确的授时和长期的频率稳定性。SPOTS 还配备了软件定义无线电 (SDR),可运行低概率拦截/检测 (LPI/D) 和频率捷变扩频射频 (RF) 波形。SPOTS 有效载荷也与时钟/振荡器技术无关,可以扩展以支持多时钟组合。
简介 近几年,手机作为不受时间和空间限制的个人双向通信方式变得极为流行,仅在日本就有 5000 万用户。然而,随着用户数量的增加,频率短缺已成为一个问题。与此同时,需要立即找到更高级技术问题的解决方案,包括通信信道的可靠性、声音质量、国际漫游需求以允许移动通信设备在全球范围内使用,以及更快的数据通信以实现多媒体移动通信。为了解决这些问题,使用扩频的码分多址 (CDMA) 系统已成为新移动通信系统的主流,并且已在一些国家用于窄带通信。此外,为了开发下一代数字蜂窝电话的通用系统,国际电信联盟(ITU)目前正在制定 IMT-2000 标准,预计在 2001 年初实施。领先的候选方案是将日本主导基础技术开发的宽带 CDMA(W-CDMA)空中接口系统与欧洲开发的移动通信 GSM 核心网络相融合,现在
简介 近几年,手机作为不受时间和空间限制的个人双向通信方式变得极为流行,仅在日本就有 5000 万用户。然而,随着用户数量的增加,频率短缺已成为一个问题。与此同时,需要立即找到更高级技术问题的解决方案,包括通信信道的可靠性、声音质量、国际漫游需求以允许移动通信设备在全球范围内使用,以及更快的数据通信以实现多媒体移动通信。为了解决这些问题,使用扩频的码分多址 (CDMA) 系统已成为新移动通信系统的主流,并且已在一些国家用于窄带通信。此外,为了开发下一代数字蜂窝电话的通用系统,国际电信联盟(ITU)目前正在制定 IMT-2000 标准,预计在 2001 年初实施。领先的候选方案是将日本主导基础技术开发的宽带 CDMA(W-CDMA)空中接口系统与欧洲开发的移动通信 GSM 核心网络相融合,现在
Youngblood 家族一直致力于创新和引领潮流。如果 Curtis 驾驶的是电动飞机,也许我们应该考虑这个选择……在 25 名直升机飞行员中(包括 Scale),大约 80% 的人使用数字扩频飞行。据记录,没有报告频率问题。对于那些打算明年参加 Nats 驾驶 Precision 直升机的人来说,计划带一些木头回家。较低的 AMA 课程有空间让您入门,如果您真的想成为一名优秀的 3-D 飞行员,Precision 可以为每位飞行员提供很多技能提升。说到体育精神和乐趣,这些人知道怎么做!除了感谢帮助组织这次活动的人之外,我们要说的就这些了:负责此次活动 Scale 部分的 Peter Wales;任何 CD/ED 都能要求的最佳航线总监 Tom Johnson;我们的 F3C 评委 Dave Sellars、Kevin Cordell 和 Paul Giles;最后但并非最不重要的是,AMA 的工作人员。感谢大家的帮助。至此,我们就此告辞了。明年再见。—Craig Bradley 和 Michael Ramsey
摘要:随着物联网 (IoT) 的发展,无论在哪个领域,部署的监控应用数量都在大幅增加:智慧城市、智慧农业、环境监测、空气污染监测等等。LoRaWAN(长距离广域网)架构具有长距离通信、抗干扰能力强和能耗低等特点,是支持此类应用的绝佳选择。但是,如果终端设备数量很多,LoRaWAN 的可靠性(以数据包传送率 (PDR) 衡量)会因过多的冲突而变得不可接受。在本文中,我们提出了两种不同的解决方案系列,以确保无冲突传输。第一个系列基于 TDMA(时分多址)。所有集群按顺序传输,并且允许属于同一集群的最多六个具有不同扩频因子的终端设备并行传输。第二个系列基于 FDMA(频分多址)。所有集群并行传输,每个集群使用自己的频率。在每个集群内,所有终端设备按顺序传输。从 PDR、终端设备能耗和支持的最大终端设备数量等方面比较它们的性能。模拟结果证实了理论结果,并显示了所提解决方案的高效性。
Youngblood 家族一直致力于创新和引领潮流。如果 Curtis 驾驶的是电动飞机,也许我们应该考虑这个选择……在 25 名直升机飞行员中(包括 Scale),大约 80% 的人使用数字扩频飞行。据记录,没有报告频率问题。对于那些打算明年来 Nats 驾驶 Precision 直升机的人来说,计划带一些木头回家。较低的 AMA 课程有空间让你入门,如果你真的想成为一名优秀的 3-D 飞行员,Precision 可以为每位飞行员提供很多技能提升。说到体育精神和乐趣,这些人知道怎么做!除了感谢帮助组织这次活动的人之外,我们要说的就这些了:负责此次活动 Scale 部分的 Peter Wales; Tom Johnson,任何 CD/ED 都能找到的最佳航线总监;我们的 F3C 评委 Dave Sellars、Kevin Cordell 和 Paul Giles;最后但并非最不重要的是,AMA 的工作人员。感谢大家的帮助。就这样,我们就此告辞了。明年见。—Craig Bradley 和 Michael Ramsey
摘要:大气总水蒸气含量 (TWVC) 会影响气候变化、天气模式和无线电信号传播。全球导航卫星系统 (GNSS) 等最新技术用于测量 TWVC,但精度、时间分辨率或空间覆盖范围均有所降低。本研究证明了使用扩频 (SS) 无线电信号和低地球轨道 (LEO) 卫星上的软件定义无线电 (SDR) 技术预测、绘制和测量 TWVC 的可行性。提出了一种来自小型卫星星座的卫星间链路 (ISL) 通信网络,以实现 TWVC 的三维 (3D) 映射。然而,LEO 卫星的 TWVC 计算包含电离层总电子含量 (TEC) 的贡献。TWVC 和 TEC 贡献是根据信号传播时间延迟和卫星在轨道上的位置确定的。由于 TEC 与 TWVC 不同,依赖于频率,因此已经实施了频率重构算法来区分 TWVC。这项研究的新颖之处在于使用时间戳来推断时间延迟、从星座设置中独特地推导 TWVC、使用算法实时远程调谐频率以及使用 SDR 进行 ISL 演示。这项任务可能有助于大气科学,测量结果可以纳入全球大气数据库,用于气候和天气预报模型。