
通信
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这个作者很懒,什么都没留下…
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蓝牙ble4.0的gap层
转载 2018-12-10 16:53:17 · 288 阅读 · 0 评论 -
频点计算
频点为37的上行频率为897.4Mhz,下行频率为942.4Mhz计算公式为:上行频率=890Mhz+N*0.2,下行频率=上行频率+45转载 2016-10-17 11:10:09 · 3126 阅读 · 0 评论 -
导频优先级是做什么的?
等级制度,手机就像窑子,导频优先级高的就像领导,你们一样壮的时候还是要领导先进去反过来说吧 若没有导频优先级的设置则邻区的随机排列可能会导致重要邻区的丢失转载 2016-10-17 11:04:52 · 400 阅读 · 0 评论 -
邻频干扰邻区与无干扰邻区有什么明确的差异?
邻频干扰邻区与无干扰邻区有什么明确的差异?1、 若两个非共站点小区的CA有重合频点,那么两小区互为“同频干扰邻区";2、 若两个非共站点小区的CA有相邻频点,那么两小区互为“邻频干扰邻区”;3、 若两个非共站点小区的CA既有重合频点,也有相邻频点,那么两小区互为“同邻频干扰邻区”;4、 若以上都不是,则两小区互为“无干扰邻区”。邻频干扰。所谓邻频干扰,即指干扰台邻频转载 2016-10-17 10:45:24 · 2174 阅读 · 0 评论 -
通信中dBm、dBi、dB、dBc的概念
在电信网络尤其是无线通信领域里,我们经常会遇到dBm、dBi、dB、dBc等与功率有关的单位,许多维护工程师在对这些单位的理解上存在着混淆和误解,造成计算失误。下面集中辩析这几项单位,供广大电信职工参考。 1.dBm dBm用于表达功率的绝对值,计算公式为: 10lg(P功率值/lmw) [例]如果发射功率P为10w,则按dBm单位进行折算后的值应为:1转载 2016-11-07 15:15:09 · 6131 阅读 · 1 评论 -
天线增益的理解
这个可以这样理解,一个全向天线它是360度发射的,如果你把360度的发射的能量都集中起来朝一个方向发射是不是信号就变强了,这也就是为什么定向天线是无源设备,但是会有天线增益,就是这么来的,现在再回来理解你问的问题就好理解了,一面天线你能量是一定的,如果水平波瓣跟重直波瓣做得越小,那天线增益是不是就越大,如果天线增益不变,你水平越小,那垂直波瓣是不是就越大转载 2016-10-17 10:38:18 · 9789 阅读 · 0 评论 -
全方向天线 偶极振子天线
全方向天线就是金属小球,偶极振子就是半个波长长度的金属棒转载 2016-10-17 10:35:12 · 3755 阅读 · 0 评论 -
信道长度
信道长度是指一个信号传播时持续的时间,而多径是传输时经不同路径到达造成有时间差。也就是说,信道长度是该信号的单条路径转载 2016-10-17 10:12:16 · 6739 阅读 · 0 评论 -
通信传播的各种效应
1、波导效应波导效应(即隧道效应)主要由建筑、峡谷等引起,如两旁建筑整齐的街道、隧道、较长的走廊、岩石峡谷等都会形成波导效应,信号传播如在波导内传播相似,沿波导方向损耗小,信号就强,其他方向损耗大,信号强度就弱。波导效应容易引起越区覆盖和导频污染等,在井型街道会引起切换频繁、掉话等。波长越短的无线电波,当遇到在物体时,在其表面发生镜面反射的可能也越大。当信号在两侧是规则楼房的街道中传播时,转载 2016-10-17 10:02:35 · 2329 阅读 · 0 评论 -
链路预算
链路预算:通过对系统中上、下行信号传播途径中各种影响因素的考察和分析,对系统的覆盖能力进行估计,获得保持一定呼叫质量下,链路所允许的最大传播损耗。链路预算的目的:1)获得基站的可用的最大发射功率,避免无效的下行覆盖,减小干扰和系统噪声,是获得良好的网络服务质量的基础。2)得到上/下行的室内(室外)允许的最大路损。链路预算的作用就是信号从基站发出,计算到每个覆盖点的电平值大小,最转载 2016-10-16 22:28:15 · 7002 阅读 · 0 评论 -
通信频点
一个射频模块可能会包含几个载波。载频是对射频硬件的一个统称,一个载频可能会包含一个或多个载波,通俗的讲一个频点就代表一个载波。转载 2016-10-17 11:21:36 · 809 阅读 · 0 评论 -
天线增益是如何获得的?
天线增益是如何获得的?a) 在天线系统中使用功率放大器b) 使天线的辐射变得更集中c) 使用高效率的天馈线d) 使用低驻波比的设备转载 2016-10-17 10:58:49 · 10638 阅读 · 0 评论 -
回波损耗与插入损耗等概念
转载 2018-12-09 19:38:12 · 40862 阅读 · 1 评论 -
I E E E 8 0 2.15.4a 标准
IEEE 802.15.4a 标准的主要增强是在物理层,一共有两大类技术,一类是称为啁啾扩频(Chirp Spread Spectrum,CSS)的技术,另一类就是超宽带技术。啁啾扩频的工作频段还是 2.4GHz 频段,数据速率是 1 Mbit/s 或 250 bit/s。而超宽带技术的工作频段分为 3 个部分,次 GHz 频带为 249.6~749.6 MHz,低频带为 ...转载 2018-12-01 22:13:18 · 582 阅读 · 0 评论 -
mpsk mask qam
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测灵敏度
做过CC1020的苦逼前人告诉你(分拿来)1.灵敏度不是带着天线无线来测的,要用向量信号源(ESG),通过PN9来测,所以你测到的不是灵敏度,但是远的那块板子的灵敏度肯定比较好。2.发射和接收频率调准了没?记住这是射频,几个ppm的偏差就洗白白了。3.发射功率找频谱仪来验证测试(不要找功率计,原因自己先想一下)4.芯片底部的接地焊盘一定要焊好,射频接地不良,噪声是非转载 2017-08-12 21:43:18 · 811 阅读 · 0 评论 -
扩频通信
扩频通信概念扩频通信(SSC),即扩展频谱通信技术(Spread Spectrum Communication),它的基本特点是其传输信息所用信号的带宽远大于信息本身的带宽。增加信号带宽可以降低对信噪比的要求,当带宽增加到一定程度,允许信噪比进一步降低。扩频通信就是用宽带传输技术来换取信噪比上的好处,这就是扩频通信的基本思想和理论依据。 扩频技术即是将信息信号的带宽扩原创 2017-01-15 22:23:31 · 7693 阅读 · 0 评论 -
调制频偏
调制频偏跟占用的频谱宽度有关,越窄频谱利用率越高,接收端也容易取得较高的带内信噪比,但对接收侧的频率稳定性要求较高。你应该理解FM调制、解调吧?对于解调,鉴相器(鉴频器)输出低频模拟信号,输出信号幅度对应于频偏程度。窄带通讯为节约频道占用的频率资源,频偏率很小,所以鉴相器输出信号幅度也很小,所以要求更高的鉴相灵敏度和信噪比,同时对频率的稳定度要求更高。而由此带来的好处就是邻转载 2016-10-19 07:00:24 · 7907 阅读 · 0 评论 -
射频通信距离
在发射功率和接收灵敏度都相同的前提下,系统的抗干扰能力越强,实际通信距离也就越远。许多高频工程师都有这样的体会:在实验室(屏蔽网房)内测试,调幅系统与调频系统的发射功率和接收灵敏度都相同时,在实际环境中测试时,调频系统的通信距离往往是调幅系统的若干倍,特别是当环境干扰严重时,调幅系统根本就不能通信,而调频系统仍能保持较远的通信距离,原因是调频系统的抗干扰能力要比调幅系统强得多。转载 2016-10-17 18:07:41 · 3318 阅读 · 0 评论 -
chipping rate码片速率
系统通过扩频把比特转换成码片。一个数据信号(如逻辑1或0)通常要用多个编码信号来进行编码,那么其中的一个编码信号就称为一个码片。码片相当于模拟调制中的载波作用,是数字信号的载体。如果每个数据信号用10个码片传输,则码片速率是数据速率的10倍,处理增益等于10。常用的扩普形势是用一个伪随机噪声序列(PN序列)与窄带PSK信号相乘。PN序列通常用符号C来表示,一个PN序列是一个有序的由转载 2016-10-17 14:52:44 · 1977 阅读 · 1 评论 -
dBm一个基准两个原则
dBm是一个表示功率绝对值的值(也可以认为是以1mW功率为基准的一个比值),计算公式为:10log(功率值/1mw)。 这里将dBm转换为W的口算规律是要先记住“1个基准”和“2个原则”: “1个基准”: 30dBm=1W “2个原则”: 1)+3dBm,功率乘2倍;-3dBm,功率乘1/2 举例:33dBm=30dBm+转载 2016-10-17 11:42:58 · 1020 阅读 · 0 评论 -
链路参数计算
自有空间内电磁波损耗公式:l=32.4+20lgD+20lgFD:距离 F:频率从公式上可以看出距离越远 频率越大 损耗就越高,传播距离每增大一倍,信号强度减小6db---------------------------------------------------------------------------------------------------------转载 2016-10-16 22:25:59 · 6312 阅读 · 0 评论 -
天线隔离度
天线隔离度是指一个天线发射信号,通过另一个天线接收的信号与该发射天线信号的比值。[1] 天线的隔离度取决于天线辐射方向图、天线的空间距离、 天线增益转载 2016-10-16 22:00:14 · 9303 阅读 · 0 评论 -
信号相乘在二进制里面就是基带数字信号与扩频码做模二加得到,也就是异或
信号相乘在二进制里面就是基带数字信号与扩频码做模二加得到,也就是异或转载 2016-10-16 21:59:01 · 2499 阅读 · 0 评论 -
利尔达ZigBee透传模块LSD4ZB-P04MDTH0
http://www.lierda.com/product/id/217/show.html利尔达科技Z04系列ZigBee标准模块主要实现串口转ZigBee功能。本模块以最新ZigBee芯片为载体,配合专业的功放芯片,运行最新ZigBee 2007/PRO 协议栈,具有Zigbee协议全部特性。用户无需了解Zigbee协议,只需通过串口和PC软件简单配置,就可实现ZigBee组网、数据收发以转载 2015-06-10 14:10:54 · 1368 阅读 · 0 评论 -
zigbee学习参考(1~42 )
zigbee学习参考(1~42 )http://blog.youkuaiyun.com/tanqiuwei/article/details/7652710转载 2015-06-10 17:22:55 · 593 阅读 · 0 评论 -
cc2430的中文资料
http://wenku.baidu.com/view/e6ce698083d049649b6658e1.html转载 2015-06-08 13:15:23 · 1392 阅读 · 0 评论 -
cc2430的ram和rom的划分
xdata数据代表了哪一种类型的数据。8051cpu有四个不同的存储空间:CODE:16位只读存储区,用于程序存储。DATA:8位可读/可写数据存储空间,cpu可以直接或间接寻址。XDATA:16位可读/可写数据存储空间,访问XDATA存储器在硬件上比访问DATA慢,因为CODE和XDATA共享cpu的内核总线,这样从CODE中预先提取指令可以不必和访问XDATA同转载 2015-06-08 15:48:03 · 1179 阅读 · 0 评论 -
各种数字调制解调的波形
http://wenku.baidu.com/view/90858099c77da26925c5b06c.html?re=view###无线传感器网络-物理层125页ppt转载 2015-06-01 22:15:11 · 6131 阅读 · 1 评论 -
垂直和水平极化图
转载 2015-06-01 22:21:54 · 8995 阅读 · 0 评论 -
导频的间隔的建立
PILOT是用于信道估计的,信道估计的基本原则是某一段时间内信道不变(时域间隔小于相关时间),某一段频谱内信道不变(频域间隔小于相关带宽),导频间距满足这两个距离即可.相关时间由手机移动速度(多普勒频移)决定相关带宽由多径信道时延决定.查找一些书本上都有公式计算.转载 2014-12-30 10:10:52 · 2683 阅读 · 0 评论 -
Ec/Io____C/I
Ec/IoE是Energy(能量)的简称,c是Chip(码片)指的是3.84Mcps中的Chip,Ec是指一个chip的平均能量,注意是能量,其单位是焦耳简介E是Energy(能量)的简称,c是Chip(码片)指的是3.84Mcps中的Chip,Ec是指一个chip的平均能量,注意是能量,其单位是焦耳。I是Interfere(干扰)的简称,转载 2014-12-30 10:46:02 · 887 阅读 · 0 评论 -
符号宽度
每个ofdm符号都有个持续时间,这个持续时间就是符号宽度,就是其周期,记住是符号周期,不是子载波周期。而且ieee802.11a协议规定了在实际应用中的ofdm技术参数,可以查下这方面的资料。转载 2014-12-30 09:27:59 · 2555 阅读 · 0 评论 -
bit误码率和包误码率
转载 2016-10-23 11:47:39 · 3748 阅读 · 0 评论 -
信噪比、信干比、载噪比、载干比之间的区别与联系
信噪比的定义为传输信号的平均功率与加性噪声的平均功率之比。信干比的定义是信号的能量与干扰能量(如同频干扰,多径等)和加性噪声能量的和的比值。载噪比的定义经调制的信号的平均功率(载波功率)与加性噪声的平均功率之比。载干比的定义经调制的信号的平均功率(载波功率)与干扰能量(如同频干扰,多径等)和加性噪声能量的和的比。载噪(干)比中已调信号的功率包括了传输信号的功率和调制载波的功率,而信原创 2016-10-15 21:44:31 · 33420 阅读 · 0 评论 -
交织编码
实际上,交织编码是两个过程,交织过程,以及前向纠错FEC。FEC是检测离散的错误的,具有纠错功能,和信源编码是两个过程。交织编码的目的是把一个较长的突发差错离散成随机差错,再用纠正随机差错的编码(FEC)技术消除随机差错。交织深度越大,则离散度越大,抗突发差错能力也就越强。但交织深度越大,交织编码处理时间越长,从而造成数据传输时延增大,也就是说,交织编码是以时间为代价的。因此,交织编码属于时间原创 2016-10-16 21:50:05 · 10915 阅读 · 3 评论 -
信号经过无线空间的各种损耗,最终测试手机测试到的信号强度肯定在0DB以下啊
信号经过无线空间的各种损耗,最终测试手机测试到的信号强度肯定在0DB以下啊转载 2016-10-16 21:34:26 · 1796 阅读 · 0 评论 -
信源编码其实就是模数转换
信源编码其实就是模数转换转载 2016-10-16 21:26:47 · 1654 阅读 · 0 评论 -
2G 3G gsm cdma 的频率具体使用情况
GSM900 上行:890Mhz—915Mhz 下行:935Mhz--960MhzDCS1800 上行:1710Mhz--1785Mhz 下行:1805Mhz--1880MhzCDMA的 上行: 824MHz - 849MHz 下行: 869MHZ - 894MHZ3G TD-SCDMA 分为三部分:1880-192Mhz 2010-2025Mhz 2300-2400Mhz转载 2016-10-16 21:21:07 · 1377 阅读 · 0 评论 -
信道滤波带宽,信号带宽,频率误差的关系
为得到最高性能,信道滤波带宽应该选择为:信号带宽最多占80%信道滤波带宽。取决于晶体精确度的信道中心容差也应该从信号带宽中减去。如下例子作出了诠释: 设置信道滤波带宽为500kHz,信号应该处于500kHz的80%之内,即400kHz。假设发送装置和接收装置均为频率为915MHz,正负20ppm频率波动,总的频率波动为915MHz的正负40ppm,即正负37kHz。如果整个发送信号带转载 2016-10-16 20:59:07 · 4243 阅读 · 0 评论