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無線通信系統
  • 天線作為電磁波與導行波的能量轉換器,其工作原理深刻體現了經典電磁理論與量子物理的交融。從麥克斯韋方程組的宏觀描述到量子電動力學的微觀解釋,天線技術的發展始終推動著無線通信系統的性能邊界。未來隨著量子通信和6G技術的演進,天線設計將進入納米尺度與量子調控的新紀元。
  • 在無線通信系統中,天線的空間布局直接影響信號接收的穩定性和覆蓋范圍。傳統XY平面天線雖然能滿足基本通信需求,但在復雜電磁環境或移動場景下,僅依賴XY軸天線可能導致信號接收不完整,尤其是在垂直方向上信號衰減嚴重。Z軸天線的引入彌補了這一缺陷,使系統能夠在三維空間內實現更均衡的信號接收。然而,出于成本考慮,許多PKE和RFID系統在實際應用中僅采用2個XY軸天線或1個XY軸天線,而舍棄Z軸天線,導致感應距離縮短、信號盲區增加等問題。本文將從Z軸天線的應用原理、實際應用場景及市場常用型號對比等方面,探討Z軸天線的重要性及優化選擇策略。
  • 在現代無線通信系統中,方向獨立性是確保信號穩定傳輸的關鍵因素。傳統單軸天線在空間信號接收上存在局限性,而3D天線線圈(三軸天線)通過沿X、Y、Z三個軸向同時感應信號,實現了全空間覆蓋,大幅提升了通信的可靠性和靈敏度
  • 它是由電子標簽(Tag/Transponder)、讀寫器(Reader/Interrogator)及中間件(Middle-Ware)~部分組成的一種短距離無線通信系統。
  • RFID天線是RFID系統中必不可缺的一大部分。在無線通信系統中,需要將來自發射機的導波能量轉變為無線電波,或者將無線電波轉換為導波能量,用來輻射和接收無線電波的裝置稱為天線。
  • 在無線通信系統中,需要將來自發射機的導波能量轉變為無線電波,或者將無線電波轉換為導波能量,用來輻射和接收無線電波的裝置稱為天線。發射機所產生的已調制的高頻電流能量(或導波能量)經饋線傳輸到發射天線,通過天線將轉換為某種極化的電磁波能量,并向所需方向出去。到達接收點后,接收天線將來自空間特定方向的某種極化的電磁波能量又轉換為已調制的高頻電流能量,經饋線輸送到接收機輸入端。
  • 本文對目前中國已經頒布應用許可的840~845 MHz頻段和920~925 MHz頻段的RFID應用[4]與相鄰頻段上其它無線通信系統的電磁兼容性進行了研究,并進行了實際測試。
  • 軟件無線電提出了一種嶄新的設計、制造和使用無線通信系統與設備的思想,它擺脫了面向用途而完全依賴于硬件的傳統無線電設計思路,通過一種模塊化的通用硬件平臺,把系統提供的業務從長期依賴于固定電路的方式中解放出來,利用軟件可編程、易修改和成本低(硬件投入少)的優勢,把無線通信技術水平提升到一個新的高度。本文設計了一種基于軟件無線電中頻接收系統方案,并通過MATLAB軟件對其進行了仿真驗證。
  • 提出了一種小型化的用于WLAN/WiMax通信系統的多頻帶印刷單極子天線。通過改進雙“G”形的振子結構,使天線能在2.4 GHz,3.5 GHz和5.5 GHz諧振,實現2.4/5.2/5.8 GHz wLAN和3.5/5.5 GHz WiMax頻帶的覆蓋。對加工后的天線模型測試表明,天線在工作頻帶內具有較寬的阻抗帶寬和較好的輻射特性。因此,該天線可以應用在多頻帶無線通信系統中。
  • 智能一卡通技術已經廣泛應用于人類社會的各個領域,在建筑領域也不例外。但是,對于一卡通技術在建筑物和社區智能化工程實踐中應處的地位和作用,認識上并不是完全一致的。筆者通過近幾年來工程實踐,深感一卡通系統技術的應用對于建筑的智能化有著強烈的推動作用,本文將介紹一些粗淺體會,請同行們研討和指正。
  • 關于此類天線的輻射特性、饋電方式、數值計算等分析研究倍受矚目,在現代無線通信系統中的應用越來越廣泛。
  • 本設計基于面向對象技術,利用GUI來實現通信信號處理仿真系統,便于更好的實時處理和進一步的預測和分析,使用戶能很快地掌握該平臺的功能和使用方法,同時通信系統仿真平臺可以不斷地完善和擴充,便于研究工作的延續。結構開放和全面可編程的軟件無線電技術,在很大程度上克服了傳統通信系統硬件結構復雜、不通用及系統不穩定等局限性,對于更好地實現無線通信傳輸具有重要意義。
  • 主要討論能夠進一步提升多天線系統容量的閉環MIMO 技術, 即帶有反饋的MIMO 系統。給出了幾種在未來無線通信系統中可能采用的閉環MIMO方案, 分析并比較了它們的性能。仿真結果表明, 閉環MIMO 技術將有效地提高通信系統的性能。
  • 低功耗、微型化是當前無線通信產品尤其是便攜產品的迫切要求。本文提出了一種工作在2.4GHz ISM 頻段的無線傳輸系統的設計方案。該方案主要采用Nordic公司最新推出的射頻芯片nRF24E1,設計并實現了一種近距離、低功耗的無線通信收/發系統。
  • 本文利用RFID技術,用FPGA芯片與NRF905搭建了無線通信系統,成功的實現了無線收發數據。
  • 隨著每一代技術的進步,無線通信系統不斷實現比以前更高的數據吞吐量。從歷史上看,這個成績是通過更寬的通道帶寬、頻譜利用技術(如正交頻分復用 (OFDM)),以及更復雜的調制類型來實現的。
  • 在某些電路中,希望阻抗匹配能夠實現多個八度音階頻率覆蓋范圍,同時插損很低。為了幫助阻抗變壓器設計人員,本文對阻抗比為1:4的不平衡到不平衡(unun)寬帶阻抗變壓器的設計進行了探討。這種變壓器在無線通信系統(一般是混合電路、信號合分路器)中很有用,對放大器鏈路的級間耦合也很有益。
  • 在分析無線通信系統頻率干擾原理的基礎上,研究和總結了無線通信系統頻率干擾情形,并指出了降低和消除干擾的方法。