- 集嶄新的超寬帶(UWB)無線通信技術-摘要:從超寬帶UWB技術進行了介紹和分析,并對其調制方式和近期提出的新型高效脈形調制PSM(Pulse Shape Modulation)做出了初步的理論探討。
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通信技術 UWB 無線通信技術
- SoC FPGA:產品開發中的自適應性能分析-SoC新器件包括ARM應用處理器和FPGA架構,為推出更高效的產品帶來了新機遇。片內調試硬件、FPGA工具和軟件調試以及分析工具的創新已經與硬件創新相匹配,因此,開發這些器件以及充分發揮其功率特性優勢變得與在固定的ASIC器件上開發軟件一樣簡單高效。
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硬核處理器 DS-5 Linux FPGA ARM Altera
- 超寬帶互聯技術(UWB)具有極高的帶寬,可以廣泛應用于無線局域網、家庭網絡連接、短距離雷達等應用中,該技術可用的調制方法包括直接序列擴頻、啁啾調制、時間調制和子頻段方法。這些方法各具優缺點,本文對這些方法進行比較,并分析了該技術的應用前景和趨勢。
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UWB
- 本文主要介紹了超寬帶無線技術(UWB-RT)的基本特點和超寬帶無線技術的調制方式,并分析了超寬帶無線技術的管制和標準化現狀,最后介紹了超寬帶無線技術的發展動態。
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超寬帶 標準化 無線通信 UWB
- 在分析現超寬帶無線電的載體—窄脈沖產生方法優缺點的基礎上,提出產生超寬帶納秒級脈沖的邏輯框圖,并由此設計相應的電路原理圖、PCB版圖,經實物調試測出輸出波形,最后指出該電路的應用領域。
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UWB 開關電源 寬帶
- 廣義超寬帶技術 (Ultra WideBand,UWB)是指以極窄脈沖方式進行無線發射和接收的特種技術。其特殊之處在于完全擺脫了一般無線收發中必須采用載波調制的傳統手段,成為在時域中直接操作的無線技術,因此也稱作脈沖無線電( Impulse Radio)、時域(Time Domain)或無載波(Carrier Free)無線電技術。
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UWB
- WiMAX在商用部署方面取得的進展,使其成為推動寬帶接入無線化的重要力量。集合Wi-Fi熱點,延伸或替代電纜和DSL來解決接入的“最后一公里”問題,是WiMAX技術的魅力所在。2006年,全球數家運營商先后宣布部署固定WiMAX,從而加速了其商用步伐。例如,繼固定WiMAX在國際市場上大規模商用之后,移動WiMAX也邁進了一個新的發展階段。墨西哥韋拉克魯斯和阿瓜斯卡連特斯通過采用某設備制造商的移動 WiMAX802.16e無線寬帶解決方案,推出了WiMAX商用服務;美國Sprint也成為首家宣布“將采用W
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無線寬帶 WiMAX UWB
- 本文首先介紹了UWB無線通信系統的定義、基本原理以及主要指標,然后詳細介紹了UWB的關鍵技術,最后指出了UWB所面臨的挑戰。UWB(Ultra-Wideband,超寬帶)脈沖無線傳輸技術是近兩三年在國際上興起的一種無線通信革命性的通信技術,與其他無線通信技術相比有很大不同:不需要使用載波,而是依靠持續的、時間非常短的基帶脈沖信號(通常情況下)傳輸數據,因而占用的頻帶非常寬,通常在幾GHz量級。
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無線通信 脈沖收發電路 UWB
- 近年來,超寬帶(UWB)無線通信成為短距離、高速無線網絡最熱門的物理層技術之一。本文介紹了UWB的產生與發展、技術特點、信號成形及調制與多址技術。
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多址技術 超寬帶 UWB
- 目前使用較廣泛的近距無線通信技術是藍牙(Bluetooth),無線局域網802.11(Wi-Fi)和紅外數據傳輸(IrDA)。同時還有一些具有發展潛力的近距無線技術標準,它們分別是:Zigbee、超寬頻(Ultra WideBand)、短距通信(NFC)、WiMedia、GPS、DECT、無線1394和專用無線系統等。
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Bluetooth UWB Wi-Fi
- 摘要超寬帶(UWB:Ultra-wideband)通信技術性能優良,具有廣闊的應用前景,越來越受到人們的重視。UWB通信系統的信號在頻域上范圍極寬,FCC分配給UWB民用通信的頻段是3.1~10.6GHz,與無線局域網(WLAN:wirelessLAN)系統(IEEE802.11a)共享了5.15~5.825GHz的頻段。為使UWB技術得到廣泛的應用,實現UWB通信系統與其他現有通信系統的兼容是首要的。在已有模型的基礎上,選擇信噪比、數據率、干擾值作為評價系統性能的參數,仿真分析了UWB通信系統對WLAN
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WLAN 數據通信 UWB
- 醫療設備制造商可在各種無線應用中使用超寬帶技術。超寬帶(UWB)是一項高帶寬(480-1320Mb/秒)和短距離(10-50米)的無線傳輸技術,正逐漸在醫療應用中更多的使用。UW
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醫療設備 TDMA UWB
- 超寬帶無線通信技術以其低功耗、高帶寬、低復雜度等優點而倍受重視,使用蝶形結構設計了一種新的平面超寬帶天線。 該天線由同軸饋電,天線的制作是通過在介質基板上下面上分別印刷一個半圓形金屬,在上層刻蝕掉2個正方形圖案,下層刻蝕掉2個半圓形圖案實現。
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蝶形 平面超寬帶 UWB 天線設計
- 無線傳感器網絡作為一門面向應用的研究領域,在近幾年獲得了飛速發展。在關鍵技術的研發方面,學術界從網絡協議、數據融合、測試測量、操作系統、服務質量、節點定位、時間同步等方面開展了大量研究,取得豐碩的成果;工業界也在環境監測、軍事目標跟蹤、智能家居、自動抄表、燈光控制、建筑物健康監測、電力線監控等領域進行應用探索。隨著應用的推廣,無線傳感器網絡技術開始暴露出越來越多的問題。不同廠商的設備需要實現互聯互通,且要避免與現行系統的相互干擾,因此要求不同的芯片廠商、方案提供商、產品提供商及關聯設備提供商達成一定的
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無線傳感器 UWB
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