- 1.时分多路复用TDM
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- 答案:
- 若媒体能达到的位传输速率超过传输数据所需的数据传输速率,则可采用时分多路复用TDM技术,也即将一条物理信道按时间分成若干个时间片轮流地分配给多个信号使用。每一时间片由复用的一个信号占用,而不像FDM那样,同一时间同时发送多路信号。这样,利用每个信号在时间上的交叉,就可以在一条物理信道上传输多个数字信号。这种交叉可以是位一级的,也可以是由字节组成的块或更大的信息组进行交叉。如图2.12(b)中的多路复用器有8个输入,每个输入的数据速率假设为9.616ps,那么一条容量达76.8kbps的线路就可容纳8个信号源。该图描述的时分多路复用四M方案,也称同步(Synchronous)时分多路复用TDM,它的时间片是预先分配好的,而且是固定不变的,因此各种信号源的传输定时是同步的。与此相反,异步时分多路复用1DM允许动态地分配传输媒体的时间片。
时分多路复用TDM不仅仅局限于传输数字信号,也可以同时交叉传输模拟信号。另外,对于模拟信号,有时可以把时分多路复用和频分多路复用技术结合起来使用。一个传输系统,可以频分成许多条子通道,每条子通道再利用时分多路复用技术来细分。在宽带局域网络中可以使用这种混合技术。
Bell系统的T1载波利用脉码调制PCM和时分多路复用TDM技术,使24路采样声音信号复用一个通道,其帧结构如图2.13所示。24路信道各自轮流将编码后的8位数字信号组成帧,其中7位是编码的数据,第8位是控制信号。每帧除了24×8=192位之外,另加一位帧同步位。这样,一帧中就包含有193位,每一帧用125us时间传送,因此T1系统的数据传输速率为1.544Mbps - 此FAQ对你有帮助吗?[ 是 | 否 ] | 收藏 | 来源:Myprice价格网
- 2.频分多路复用FDM
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- 答案:
- 在物理信道的可用带宽超过单个原始信号所需带宽情况下,可将该物理信道的总带宽分割成若干个与传输单个信号带宽相同(或略宽)的子信道,每个子信道传输一路信号,这就是频分多路复用。多路原始信号在频分复用前,先要通过频谱搬移技术将各路信号的频谱搬移到物理信道频谱的不同段上,也即使信号的带宽不相互重叠,这可以通过采用不同的载波频率进行调制来实现。频分多路复用FDM的一个示例见图2.12(a),其中8个信号源输入到一个多路复用器中,该多路复用器用不同的频率(f1~f8)调制每一个信号,每个信号需要一个以它的载波频率为中心的一定带宽的通道。为了防止相互干扰,使用保护带来隔离每一个通道,保护带是一些不使用的频谱区
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- 3.节点B单板软件下载及升级方法
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- 答案:
- 提供了一种节点B单板软件下载及升级方法,其中节点B单板软件下载流程包括:1.系统初始化,执行ROM里的软件下载程序;2.下载进程向BMC,发出软件下载请求,BMC获得要下载的软件的具体信息发送给单板;3.单板接收到BMC的回应消息后,将软件下载到一临时内存,并对下载下来的软件进行校验;4.校验成功后,将程序指针跳转到存放下载软件的内存地址开始运行正式软件。本发明能够克服现有技术中存在的系统硬件成本高、软件版本管理复杂的缺点。采用本发明所述管理办法,外围单板的升级处理流程简单,且在单板上无需永久存贮设备,节约了成本,可以很方便简单的实现NODE B软件远程下载及升级
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- 4.消除正交频分复用信号时频偏差影响的帧同步电路和方法
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- 答案:
- 消除正交频分复用信号时频偏差的帧同步电路属于无线数字通信技术领域,其特征在于,它包括:本地参考共轭序列发生器、延迟共轭相关器、选择性合并器、峰值检测器。本地参考共轭序列发生器存储多个不同时延的本地参考序列样本的共轭值,分别与接收的OFDM数据序列进行相乘;延迟共轭相关器将相乘结果延迟取共轭后,与所述相乘结果再次相乘,二次相乘后的结果累加并进行平方求和;多个延迟共轭相关器的输出值进行选择性合并,选择最大值进行峰值检测,峰值的位置即为同步位置。由于采用了所述的并行延迟共轭相关的方法,该电路能够在频率同步和码元同步之前准确找到OFDM帧的位置,而不受系统频率偏差和采样时钟偏差的影响。
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- 5.一种适用于宽带码分多址系统中的波束形成方法
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- 6.多载波发送装置及多载波发送方法
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- 答案:
- 发送数字数据经过纠错编码部(101)和数字调制部(102)后被S/P变换部(103)转换为N路的并行数据序列。副载波选择部(104)选择其中的M路并行数据序列。被选择的数据序列经过IFFT变换部(105-1)和P/S变换部(106-1)被转换为OFDM信号,并由峰值检测部(107)检测该信号的峰值。输出至IFFT部(105-2)的信号也按照类似的方式处理并进行峰值检测。信号选择部(108)根据峰值检测部(107)的通知信息选择一OFDM信号并将其输出。该信号经过RF发送部(109)及天线(110)被发送。以上步骤能够抑制多载波信号的峰值功率并且能够抑制接收时差错率的恶化和对其它系统信号产生的干扰。
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- 7.一种实现高速率分组数据业务认证的方法
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- 答案:
- 公开了一种实现高速率分组数据业务(HRPD)认证的方法,应用于包括IS95/CDMA2000 1x和CDMA2000 HRPD网络的多模网络中,该方法包括:用户终端(AT)将用户标识模块(UIM)中的用户信息作为用户身份标识,开始进行扩展认证协议(EAP)的认证;移动交换中心(MSC)/访问位置寄存器(VLR)根据该用户身份标识获取随机数和第一鉴权数;AT根据所述随机数,计算出第二鉴权数,MSC/VLR比较第一鉴权数和第二鉴权数是否一致,如果一致,则鉴权成功,否则,鉴权失败。本发明利用原CDMA IS95或CDMA20001x网络中的MSC和HLR/AC进行认证,并且成本低、用户操作方便、运营商维护方便。
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- 8.无线网络控制器的传输层资源分配方法
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- 答案:
- 公开了一种无线网络控制器的传输层资源分配方法,使得系统能够更加有效地均衡地分配资源。这种无线网络控制器的传输层资源分配方法包含以下步骤:A无线网络控制器确定新业务需要的传输层实体和处理能力;B无线网络控制器选择当前传输层实体和处理能力消耗最少的资源处理单元;C无线网络控制器判断选出的资源处理单元的可用处理能力是否大于新业务需要的处理能力,如果否,则进入步骤D;如果是,则进入步骤E;D无线网络控制器拒绝新业务;E无线网络控制器将选出的资源处理单元的传输层实体以及处理能力分配给新业务;F无线网络控制器更新选出的资源处理单元的传输层实体和处理能力消耗的记录。
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- 9.无线链路层发送窗口控制信息的触发方法
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- 答案:
- 本发明提供一种无线链路层发送窗口控制信息的触发方法,RLC接收端增加定时器和计数器,RLC接收端判定需要发送Window Size SUFI信息后周期发送Window Size SUFI,重复发送相同的Window Size SUFI信息多次,使RLC发送端能经常收到Window Size SUFI信息,增加Window Size SUFI发送的可靠性,有效克服现有技术中Window Size SUFI触发机制不够完善的情况,在WindowSize SUFI信息丢失时,可以继续发送Window Size SUFI信息,及时调整发送窗口,避免无线链路控制协议带宽使用效率下降的缺陷
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- 10.时隙再生电路
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- 答案:
- 本发明是时隙再生电路。输入信号顺序写入数据RAM;单片机将再生的时隙顺序写入地址RAM;地址RAM按硬件地址(快速)读出数据(新时隙顺序)做为数据RAM的地址;数据RAM按新时隙顺序读出所有时隙内容组成新的E1数字信号。本发明设计合理,结构紧凑,制作简单,价格低廉,软件设计周期短,应用范围广。本发明如同是电脑机器人与木牛流马,两者完成了相同的电路功能但是成本不一样,时隙再生电路使用的都是市场上常见的74系列电路。可广泛应用于通信领域和数字信号的交叉连接,也可以应用于各种数字信号的处理。本发明符合国家标准《2048kdit/s30路脉码调制复用设备技术要求和测试方法》(GB/T 6879-1995)的各项要求。
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- 11.正交可变扩频因子码的产生
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- 答案:
- 一种移动电信装置,装配为接收和解码以OVSF码编码的电信信号,该电信装置包括用于产生OVSF码的OVSF码发生器。该码发生器包括具有N/2空间的寄存器,其中N是OVSF码的最大比特数。
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- 12.基于滤波光开关单元的集成化动态光分插复用模块
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- 种基于滤波光开关单元的集成化动态光分插复用模块,由任意多个滤波光开关单元组成,每个滤波光开关单元具有带尾纤的输入、输出、上路和下路四个端口,每个滤波光开关单元的输出端口通过光纤与相邻的后一个滤波光开关单元的输入端口相连,每个滤波光开关单元由包括一个前端贴有带通滤波片的双芯准直器和一个普通双芯准直器的固定薄膜滤波型解复用单元和全反射滤波片组成,通过移动装置调节全反射滤波片在光通道中的位置,实现上/下路光信号波长可调。本发明采用任意多个具有滤波和光开关双重功能的滤波光开关单元,集成了波分复用器、波分解复用器和光开关三种器件,实现了动态可重构光分叉复用,具有小型化、易实现、低成本的特点。
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- 13.大家的数字前端有这样的问题吗?怎么解决的?
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- 14.有时候TS流无法读取
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- 15.为什么无法保存设置
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