- CDMA與OFDM之技術比較
OFDM控制信道插入方式頻譜利用率、支持高速率多媒體服務、系統容量、抗多徑信道干擾等因素是目前大多數固定寬帶無線接入設備商在選擇CDMA(碼分多址)或OFDM(正交頻分復用)作為點到
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比較 技術 OFDM CDMA
- 數據容災備份的等級 容災備份是通過在異地建立和維護一個備份存儲系統,利用地理上的分離來保證系統和數據對災難性事件的抵御能力。 根據容災系統對災難的抵抗程度,可分為數據容災和應用容災。數據容災是指建
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關鍵 技術 等級 備份 容災 數據
- 隨著校園網絡資源的快速增長,為實現資源共享,最大限度地避免了“信息孤島”的局限性,結合黃淮學院校園網資源現狀及管理需求。設計了面向服務的校園網格系統拓撲結構,構建了面向服務的層次系統架構及服務訪問模型
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應用 資源共享 校園網絡 技術 網格
- 基于OFDM系統的頻域同步估計技術,同步部分概述
正交頻分復用(OFDM)系統的一個重要問題是對頻率偏移非常敏感,很小的頻率偏移都會造成系統性能的嚴重下降。另外收發端采樣鐘不匹配,也會導致有用數據信號相位旋轉和幅度衰減,破壞了OFDM子載波間的
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估計 技術 同步 系統 OFDM 基于
- 基于Freeze技術的低功耗設計,由于更嚴格的功耗限制、規范和標準要求,系統設計師現在比什么時候都關注功耗問題。對于下一代的設計,功耗預算通常得到穩定的控制,或者降低,但卻增加了更多的特性和處理能力需求。通常,盡管產品特性和性能需求不
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設計 功耗 技術 Freeze 基于
- 背景隨著國內電信運營商重組的完成,我國3G網絡開始進入大規模建設階段,據有關機構統計:目前階段移動語音業務的60%,數據業務的70%發生在室內,這說明移動用戶雖然使用的是移動終端,但大部分的業務發生在固定場
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技術 Femtocell 覆蓋 信號 室內 新型
- 光電鼠標的原理
光電鼠標集現代高分辨率成像技術和數字圖像處理技術于一體,是鼠標技術的重大發明,以其獨特的技術和價格優勢迅速成為計算機的標準配置。
光電鼠標是由成像系統IAS、信號處理系統DSP、接口
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應用 可行性 領域 汽車 鼠標 技術 光電
- 隨著圖像處理技術應用的普及,其應用范圍越來越廣。在醫學、軍事、公安等領域,特別是近些年在工業自動化、工業檢測方面得到廣泛應用。目前的圖像處理系統大多采用計算機加上視頻采集卡和攝像頭來構成其硬件系統,這
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處理 理系 設計 圖像 單片機 ISP 技術 89C55 基于
- 1引言
城域傳送網是覆蓋城區、郊區或者部分規模較小的市縣,為城域多業務提供綜合傳送平臺的網絡,是承載城域范圍內的固定、移動和數據等多種業務的基礎傳送網絡,它一般以多業務光傳送網絡為基礎、
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技術 分析 特點 傳送 城域 光纖
- 簡要介紹光波分復用系統的基本原理、結構組成、功能配置、關鍵技術部件和技術特點,說明光波分復用WDM系統是今后光通信發展的方向。
一、光波分復用(WDM)技術
光波分復用(Wavelength Division Mu
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結構 分析 原理 技術 復用 WDM 光波
- GPRS遠程多表集抄系統是在原有的廣泛應用的水、電、氣三表遠程抄表系統的基礎上發展而來,系統在繼承原先產品的優良品質基礎上,采用先進的GPRS通訊方式,使系統實用性更強。系統由管理主站、數據采集終端、表計等組
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技術 系統 遠程 GPRS
- 如何利用GPS OEM來進行二次開發,產生高精度時鐘發生器是一個研究的熱點問題。在電力系統、CDMA2000、DVB、DMB等系統中,高精度的GPS時鐘發生器(GPS同步時鐘)對維持系統正常運轉有至關重要的意義。如在DVB-T單頻網(S
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方案 技術 發生器 時鐘 GPS
- 隨著無線數據業務的迅速增長,新空口技術的不斷引入,無線扁平化技術的出現與興起,無線網絡架構會發生什么樣的變化成為業界關注的焦點。本文對LTE/LTE-A的需求、研究進展、關鍵技術進行了介紹,淺析了EUTRAN演進方式
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技術 介紹 LTE/LTE-A 方式 EUTRAN 演進 淺析
- PN512是高度集成的13.56MHz無接觸通信收發器,支持四種不同的工作模式:讀/寫模式支持ISO/IEC14443A/MIFARE和FeliCa方案以及支持ISO/IEC14443B,卡運作模式支持14443A/MIFARE和FeliCa方案和支持NFCIP-1模式.本文介紹PN5
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通信 收發 技術 接觸 13.56MHz PN512 設計 基于
- 認知無線電CR(Cognitive Radio)作為一種新型的頻譜共享技術,通過智能感知并機會式利用授權頻段中的頻譜空穴(即已分配給授權用戶但未被其占用的空閑頻譜),實現了不可再生頻譜資源的再次利用。為有效解決當今無線網絡
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無線電 技術 認知 nRF905 MSP430F2418 基于
電壓識別(vid)技術介紹
您好,目前還沒有人創建詞條電壓識別(vid)技術!
歡迎您創建該詞條,闡述對電壓識別(vid)技術的理解,并與今后在此搜索電壓識別(vid)技術的朋友們分享。
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