需要完善的通信基础设施来促进增长,这是 2020 年欧洲数字议程的一部分。目标包括到 2020 年,所有家庭将拥有 >30 Mbit/s 的互联网接入,50% 的家庭将拥有 >100 Mbit/s 的接入。再加上无线设备的预期增长,将推动核心网络对带宽的需求增加。本 SRT 呼吁开发计量基础设施来支持这一战略。先进的天线和 MIMO 的 OTA 测试带来了重大的计量挑战。目前可用的测试方法使用模拟环境的信道模拟器和混响室。需要不确定性数据来验证自适应系统(如微型卫星、MIMO 和动态定向天线系统)的测试结果,这些系统将出现在未来的 RF 传感器网络和可穿戴天线系统中。纳米卫星代表了一种低成本的空间工程方法,这种方法正变得越来越有吸引力。纳米卫星天线、有效载荷和太阳能电池板系统的测试需要良好的计量和多学科方法。包括无源光网络 (PON) 和 RoF 在内的几种技术已被确定为通信网络“最后一英里”分布的候选技术,这是一个对价格极为敏感的领域。RoF 具有在 60 GHz 频段实现高带宽、短距离、视距通信的潜力。
飞行路径高度6000-12000m,宽度25km。地球站高增益天线对空覆盖。每个地球站覆盖高度>10km,宽度≥25km,半径≥200km。两个地球站交叉区域为切换区域。基站覆盖半径200km,飞机速度1000km/h,切换间隔约10分钟。当飞机从A地球站覆盖区域飞向B地球站覆盖区域时,发出切换请求,管理系统将A地球站的业务链路切换到B地球站。与B地球站建立链路后,飞机与A地球站断开连接,机舱固定频率转发。用户无法感知切换过程。
功率放大器 DA480-R 的开发是为了满足大多数专业音频安装的需求,旨在提供具有最佳稳定性和可靠性的性能,允许无故障持续使用,无需维护。功率级电路基于新一代“D 类”技术,该技术允许获得高质量性能、低散热,并且允许在高功率供应的情况下将失真保持在非常小的范围内。电源电路为“开关模式”,具有效率高、重量轻的优点。
第 14 章 带通数字传输 647 14.1 数字 CW 调制(4.5、5.1、11.1) 648 带通数字信号的频谱分析 649 幅度调制方法 650 相位调制方法 653 频率调制方法 655 最小频移键控 (MSK) 和高斯滤波 MSK 658 14.2 相干二进制系统(11.2、14.1) 663 最佳二进制检测 663 相干 OOK、BPSK 和 FSK 668 定时和同步 670 干扰 671 14.3 非相干二进制系统(14.2) 673 正弦波加带通噪声的包络 673 非相干 OOK 674 非相干 FSK 677 差分相干 PSK 679 14.4 正交载波和 M 元系统 (14.2) 682 正交载波系统 682 M 元 PSK 系统 685 M 元 QAM 系统 689 M 元 FSK 系统 690 数字调制系统比较 692 14.5 正交频分复用 (OFDM) (14.4、7.2、2.6) 696 使用逆离散傅立叶变换生成 OFDM 697 信道响应和循环扩展 700
引言在具有高电磁噪声的环境中运行的电子通信设备需要特殊考虑和测试,以确保连续交付未腐败的数据。通信设备容易受到工业,汽车,电信,医疗和测试实验室环境中的数据中断和腐败的影响,仅举几例。证明遵守国际免疫测试标准有助于确保在嘈杂的电磁环境中进行稳健的通信。是文章提供了超过电技术委员会(IEC)免疫测试标准的串行通信系统的关键建议。为了提供高度可靠的串行通信系统实现和测试的示例,对国家半导体的DP83640以太网物理层设备进行了测试,以达到IEC免疫测试合规性。包括这些测试的结果以供参考。本文的范围仅限于通信信号;不包括与AC和DC电源信号有关的免疫问题。
可调振荡器的闪烁噪声是一个特殊问题,需要使用可调振荡器来捕获接收信号。直接数字合成 (DDS) 为这个问题提供了一个现成的解决方案,但可能会引入不需要的杂散信号产物。本文介绍了一种将这些产物降低到普遍令人满意的水平的新型专利方法,这确保了所提出的新型集成发射机合成器方法的可行性。为了在微波频率下从 DDS 提供合成的本地振荡器,必须使用一些额外的技术。本文介绍了一种使用阶跃恢复二极管 (SRD) 的方法。本文介绍了一项深入研究,表明
联邦通信委员会 (FCC) 关于新兴技术频段的备忘录意见和命令 [I] 分配了两个频谱块 - 1850 至 1910 和 1930 至 1990 MHz - 分为三对 15 MHz 段和三对 5 MHz 段,用于宽带授权个人通信服务 (PCS)。此频率分配的配对性质支持频分双工 (FDD) 操作。备忘录意见和命令进一步规定,从 1920 到 1930 MHz 的 10 MHz 频谱应留作未经许可的等时操作。此类单频带双工通信需要时分双工 (TDD) 操作。在此频段运行的系统需要符合 FCC 规则第 15 部分 D 分项中的新规定。这些规则定义了一种“礼仪”,通过这种礼仪,不同系统可以共同使用分配的频谱。礼仪规则有两个主要目标:
美国联邦航空管理局 (FAA) 使用无线电为飞行员和空中交通管制员提供空地语音和数据通信,以安全地协调所有飞行操作 — 机场飞机的地面移动、起飞和降落以及高空巡航时飞机之间的间隔距离。然而,空中交通的预期增长,加上 FAA 减少空中交通延误和推出新空中交通服务的努力,将产生对 FAA 当前系统无法提供的额外语音通信通道的需求。FAA 正在实施一种新的通信系统来应对这一挑战,同时也寻求增强其现有的数据传输能力,以便为飞行员提供更多信息,减少语音通信中的错误,并更好地平衡管制员的工作量。此外,FAA 预计其新系统应不易受到电力线、广播电台和电视台等干扰源的影响,并提高对未经授权用户的安全性。FAA 正在开发与其未来的集成语音和数据通信系统一起使用的产品。 FAA 将采购该系统的计划称为下一代空中/地面通信 (NEXCOM),并估计到 2023 财年,其对该计划的长期资金承诺可能达到 40 亿美元。
简介 ..............AN/TTC-39A(V)4 II-B-1 功能描述中的 II-B-1 系统改进 ..........II-B-1 技术说明 ..........II-B-3 DLTU ...................II-B-8 光纤调节 .......II-B-9 编程功能 ...........II-B-9 与 AN/TTC-39A(V)4 的外部连接 ...........II-B-12 卡位置 .............II-B-12 位置命名法 ......。。。。II-B-12
课程概述:完成本课程后,您应该能够:回忆射频通信的基本原理和基本设备;识别分配给海军微波通信、单音频系统 (SAS) 的频段以及海军战术数据系统的基础知识。分析海军电传打字机和传真系统的运行、TEMPEST 程序的基础知识以及海军使用的便携式和便携式基本无线电设备。识别基本卫星通信基础知识、舰队 SATCOM 子系统、岸上终端以及基本 SATCOM 设备和机架。识别 Link-11 系统的组成以及 Link-11 通信中的问题。识别 Link 4-A 系统的功能、数据通信中的新技术以及局域网。