8、高效Wi-Fi反向散射技术:RapidRider与RapidRider+详解

高效Wi-Fi反向散射技术:RapidRider与RapidRider+详解

1. RapidRider+设计背景与原理

当前的反向散射系统在解码标签数据时需要两个接收器,这带来了一些显著的问题:
- 同步开销大 :XOR解码操作是逐位进行的,对两个接收器之间的同步要求极高,额外的同步开销增加了系统的复杂性。
- 数据获取受限 :需要额外的商用网卡从环境信号中获取数据,而这些数据并非总是容易获取。
- 频谱效率低 :为避免两个信号相互干扰,需要将反向散射信号转移到另一个信道,占用两个信道降低了频谱效率。

为解决这些问题,RapidRider+应运而生。它是一种反向散射方案,能够在同一个数据包中传输有效数据和标签数据,从而消除了对两个接收器的需求,优化了整体系统效率。

2. RapidRider+的数据包结构与编解码过程

RapidRider+的激励Wi-Fi信号包含两个部分:
|部分|描述|
| ---- | ---- |
|有效数据部分|用于传输有效数据,符号可以是任意的,最后一个符号被指定为参考符号。|
|载波部分|完全由参考符号组成,用于码字转换,可以看作是一个特殊的“连续波”。|

编码过程
1. 标签检测到激励信号后,跳过有效数据部分,不进行相移操作。
2. 通过基于相位的码字转换,将标签数据嵌入到载波信号上,每个符号嵌入一个标签位。

解码过程 </

感应异步电机转子磁场定向控制基于模型参考自适应观测器(MRAS)+模数最优法整定电流环和对称最优法整定速度环的无感算法(Simulink仿真实现)内容概要:本文介绍了感应异步电机转子磁场定向控制的无感算法,结合模型参考自适应观测器(MRAS)实现转速和磁链的在线估计,省去机械传感器,提升系统可靠性。控制系统采用经典的双闭环结构,其中电流环通过模数最优法进行PI参数整定,以获得快速响应和良好稳定性;速度环则采用对称最优法进行调节器设计,增强抗干扰能力和动态性能。整个控制策略在Simulink环境中完成建模仿真,验证了其在无位置传感器条件下仍能实现高性能调速的可行性。; 适合人群:自动化、电气工程及相关专业的研究生、高校科研人员以及从事电机控制、电力电子运动控制领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于研究无速度传感器电机控制技术,特别是MRAS在转速辨识中的应用;②掌握模数最优法对称最优法在电流环和速度环PI参数整定中的设计流程工程实践;③通过Simulink仿真平台复现先进控制算法,服务于教学实验、科研项目或工业原型开发。; 阅读建议:建议读者结合Simulink模型同步学习,重点关注MRAS观测器的构建原理、PI参数整定的理论推导仿真验证环节,同时可进一步拓展至参数鲁棒性分析实际硬件实现。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值