17、基于IP的无线个人局域网(WPAN)和无线局域网(WLAN)技术解析

基于IP的无线个人局域网(WPAN)和无线局域网(WLAN)技术解析

1. 2.4 GHz频段信道使用规则

在2.4 GHz频段存在14个信道,但信道的使用受地区和国家的限制。不同地区和国家对信道的允许使用情况如下:
| 地区/国家 | 允许使用的信道 |
| — | — |
| 北美 | 1 - 11 |
| 日本 | 802.11b:全部14个;802.11g/n:1 - 13 |
| 西班牙 | 10 - 11 |
| 法国 | 10 - 13 |

设计者需要了解这些国家限制,IEEE使用“regdomain”术语来描述影响物理层(PHY)的国家信道、功率和时间限制。

2. IEEE 802.11调制与编码技术

2.1 基本原理

数字数据通过射频(RF)信号传输时,必须转换为模拟信号,这一过程在物理层完成。模拟载波信号会被离散数字信号调制,形成符号或调制字母表。以钢琴为例,若有四个键,每个键代表两位(00、01、10、11),每秒弹奏100个键,意味着每秒可传输100个符号,每个符号代表两位,则相当于一个200 bps的调制器。

2.2 基本编码形式

  • 幅度移位键控(ASK) :这是一种幅度调制形式,二进制0和1分别由不同的调制幅度表示。简单形式如图所示,更高级的形式可利用额外的幅度电平以组的形式表示数据。
  • 频率移位键控(FSK) :该调制技术通过调制载波频率来表示0或1。最简单的形式是二进制频率移位键控(BPSK
【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器模拟器的研究展开,重点介绍了基于Matlab的建模与仿真方法。通过对四轴飞行器的动力学特性进行分析,构建了非线性状态空间模型,并实现了姿态与位置的动态模拟。研究涵盖了飞行器运动方程的建立、控制系统设计及数值仿真验证等环节,突出非线性系统的精确建模与仿真优势,有助于深入理解飞行器在复杂工况下的行为特征。此外,文中还提到了多种配套技术如PID控制、状态估计与路径规划等,展示了Matlab在航空航天仿真中的综合应用能力。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事无人机系统开发的工程技术人员,尤其适合研究生及以上层次的研究者。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器控制系统的设计与验证,支持算法快速原型开发;②作为教学工具帮助理解非线性动力学系统建模与仿真过程;③支撑科研项目中对飞行器姿态控制、轨迹跟踪等问题的深入研究; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注动力学建模与控制模块的实现细节,同时可延伸学习文档中提及的PID控制、状态估计等相关技术内容,以全面提升系统仿真与分析能力。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符  | 博主筛选后可见
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
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