覆盖区的预测
1、iDEN系统和模拟集群系统的参数
我们假设iDEN系统和模拟集群系统的发射功率均为70W,发射天线增益均为10dB,覆盖区边缘的无线可通率为90%,其具体技术参数如表1。
*接收机可用功率:对于iDEN系统来说,它不仅考虑放大器、内部电缆、同道干扰和站址干扰等因素时的接收机噪声特性,而且也考虑了瑞利衰落特性,是指在C/(I+N)=20dB时的接收机的功率。对于模拟系统是指在29dB信噪比时的可用功率。它们均相当于4级话音质量。
2、Okumura/Hata公式
Okumura/Hata模型是以准平滑地形的市区作基准,其余各区的影响均以校正因子的形式出现。Okumura/Hata模型市区的基本传输损耗模式为:
Lb=69.55+26.16lgf-13.82lghb-α(hm)+(44.9-6.55lghb)lgd (1)
Lb:市区准平滑地形电波传播损耗中值(dB)
f:工作频率(MHz)
hb:基站天线有效高度(m)
hm:移动台天线有效高度(m)
d :移动台与基站之间的距离(km)
α(hm):移动台天线高度因子
对于大城市,移动台天线高度因子为α(hm)=8.29[lg(1.54hm)]2-1.1 dB
f ≤200MHz (2)
α(hm)=3.2[lg(11.75hm)]2-4.97 dB 1500≥f≥400MHz (3)
当hm在1.5-4m之间,上面两式基本一致。对于中小城市(除大城市以外的其它所有城市)
α(hm)=(1.1 lgf-0.7)hm-(1.56 lgf-0.8) (4)
对于郊区
Lbs= Lb(市区)-2[lg(f/28)]2-5.4 (5)
对于开阔地
Lbq= Lb(市区)-4.78(lg f)2+18.33lg f-40.94 (6)
3、 模拟集群系统的覆盖区
从表1可以看出,模拟系统手机可用电平为-99dBm(4级话音质量),模拟基站的有效发射功率为51.05dBm,则路径损耗为:
Lb =51.05-(-99)=150.05 dB
根据公式(2),可得
α(hm)=3.2[lg(11.75hm)]2-4.97 dB=0 dB
根据公式(1),可得
Lb=69.55+26.16lgf-13.82lghb-α(hm)+ (44.9-6.55lghb)lgd
=69.55+75.95-25.50-0+32.81lg d
=120.00+32.81lgd
因此对于市区来说,当满足无线覆盖区边缘90%的可通率,话音质量为4级时的覆盖区半径d1为:
d1=8.24km(室外)
4、iDEN系统的覆盖区
同样从表1可以看出,iDEN系统手机的可用电平为-101dBm,iDEN基站的有效发射功率为48.95dBm,则路径损耗为:
Lb =48.95-(-101)=149.95 dB
同理可算出iDEN系统的其覆盖区半径d2为:
d2=8.18km(室外)。
iDEN系统对模拟系统的干扰
假设iDEN系统基站的发射功率为70W,其带外发射功率见表2。
当f0±25KHz时,其带外发射功率为-9.55dBm,考虑天线增益及馈线损耗以后其带外有效发射功率为:
Pts=-9.55+10-9.5=-9.05 dBm
当f0±50KHz时,其带外发射功率为-16.55dBm,考虑天线增益及馈线损耗以后其带外有效发射功率为:
Pts =16.55+10-9.5=-16.05 dBm
1、接收机的热噪声
我们假设接收机的噪声系数用F表示,则接收机的热噪声为:
PN=-228.6+10lgT+10lgB+F dBW(7)
式中:T为绝对温度,取290K
B为接收机的中频带宽,Hz
F为噪声系数。
模拟集群系统的中频带宽为16KHz,iDEN系统的中频带宽为20KHz,假设模拟集群系统和iDEN系统基站接收机的噪声系数均为5dB,移动台的噪声系数均为8dB,分别代入(7)式得:
模拟集群基站接收机的热噪声:PNAB=-127dBm
模拟集群移动台的热噪声: PNAm=-124dBm
iDEN基站接收机的热噪声:PNiB=-126dBm
iDEN移动台的热噪声:PNim=-123dBm
2、iDEN基站和模拟基站处于同一站址时
从第三节的计算可知,iDEN系统覆盖区半径为d2=8.18km,基站到其覆盖区边缘的路径损耗为时149.95dB,其带外发射在边缘时的功率为:
f0±25KHz时,-9.05 -149.95=-159dBm
f0±50KHz时,-16.05 -149.95= -166dBm
模拟集群移动台的热噪声为-124dBm,远大于iDEN基站带外发射产生的干扰,也就是说在iDEN系统覆盖区边缘由iDEN基站带外发射产生的干扰与移动台系统噪声相比很小,可以忽略不计,因此在iDEN系统覆盖区边缘iDEN基站不会对模拟移动台的接收产生干扰。
如果由iDEN基站带外发射产生的干扰等于模拟移动台的热噪声,即-124dBm,其路径损耗及移动台距基站的距离分别为:
f0±25KHz时,Lb=114.95 dB
d=0.70km
f0±50KHz时,Lb=107.95 dB
d=0.43km
这时虽然噪声(干扰)增加一倍,但由于模拟系统的有用信号很强,相应的载干比也很大,因此也不会产生干扰。
从以上分析计算可知,在同站址时当覆盖区边缘的无线可通率为90%、话音质量满足4级时,iDEN基站不会对模拟系统产生有害干扰。
3、iDEN基站和模拟基站不同站址时(iDEN信号强,模拟信号弱的情况)
我们假设模拟手机处在测试点C,测试点C是在模拟基站的覆盖区边缘,距模拟基站的距离为d1=8.24km,同时又处于iDEN基站的覆盖区内,见图1。
为了使iDEN基站B对模拟集群系统的干扰在可接受的范围内,我们假设iDEN基站在测试点C处产生的干扰等于模拟手机的热噪声,这样等效于手机热噪声增加3dB(我们暂不考虑大气、环境与多径干扰),这时模拟手机接收到的iDEN的干扰信号为-124dBm。(由于系统是干扰受限,根据模拟的C/I=18dB计算,实际的干扰I要比-124dBm大)。
在f0±25KHz时,由于带外有效发射功率-9.05dBm,C点的功率为-124dBm,这样路径衰耗为114.95dB,代入Okumura-Hata公式,可得到C点距iDEN基站的距离d2为:
d2=0.70km
在f0±50KHz时,由于带外有效发射功率-16.05dBm,C点的功率为-124dBm,这样路径衰耗为107.95dB,代入Okumura-Hata公式,可得到C点距iDEN基站的距离d2为:
d2=0.43km
这就是说两基站不在同一站址时,基站的发射功率、天线高度及天线增益都相同时,模拟基站覆盖区的边缘距iDEN基站的距离大于0.70km时,模拟系统将不会受到有害干扰。一般由于天线的方向性,距离基站越近其增益越小,模拟基站覆盖区的边缘距iDEN基站的距离越近。
在模拟系统覆盖区内,模拟移动台接收到的有用信号很强,而接收到iDEN的干扰信号相应的减少,因此不会对模拟系统产生干扰。 从以上分析可知,当两系统使用频率相邻或相差±50KHz时iDEN基站对模拟系统的在一定地理区域内将使干扰(噪声)增加3dB,对模拟系统有一定的影响,但影响很小,一般不会干扰模拟系统的正常工作(覆盖区内)。
4、iDEN移动台对模拟基站的影响
根据iDEN资料,iDEN移动台最大发射功率为3W,其电缆损耗为-2.3dB,发射天线增益为-1dBd,因此移动台的有效辐射功率为:
PTi=31.5 dBm
根据本章表1可知,当f0±25KHz时,其带外发射功率为-23.5dBm; 当f0±50KHz时,其带外发射功率为-33.5dBm。
假设iDEN移动台处于模拟基站的正下方,即距模拟基站的距离d=70m,则根据公式(5)可得路径损耗Lb为:
Lb=82.11 dB
模拟基站接收系统的总损耗为-7.4dB,天线增益为10dB,分集改善6dB,实际有效增益为:
Ge=8.6dB
因此基站接收机接收到iDEN移动台的信号为:
PRi=PTi-Lb+Ge=-42.01 dBm
我们知道模拟基站接收机的可用电平为-104dBm,两者相差62dB,小于70dB的干扰抑制比,所以当两系统邻道使用时,不会对基站接收造成阻塞。
这时模拟基站接收机接收到iDEN移动台的带外发射PRiO为:
当f0±25KHz时,PRiO=-23.5dBm-82.11+8.6=97.01 dBm
当f0±50KHz时,PRiO=-33.5dBm-82.11+8.6=107.01 dBm
很明显,干扰电平已接近基站接收机的可用电平,因此基站接收机接收其覆盖区边缘的信号时,将受到近处iDEN手机的干扰。
那么,iDEN移动台距离模拟基站多远时,干扰才可以忍受呢?我们假设iDEN移动台的干扰等于模拟基站的热噪声,即-127dBm,则路径传播损耗为:
当f0±50KHz时, Lb=-127-8.6-(-23.5)=112.1 dBm
当f0±50KHz时, Lb=-127-8.6-(-33.5)=102.1 dBm
根据公式(1),可算出iDEN移动台距模拟基站的距离为:
当f0±25KHz时,d=0.57km
当f0±50KHz时,d=0.28km
其实这种远近效应对整个移动通信系统都是存在的,是其特有的现象,我们只要注意就行了。
模拟集群系统对iDEN系统的干扰
1、iDEN基站和模拟基站处于同一站址时
从上面计算可知,模拟系统基站覆盖区覆盖区半径为8.24km,基站到覆盖区边缘的路径损耗为时150.05dB。假设模拟系统基站的发射功率为70W,邻道功率<70dB,杂散射频分量<70dB,而带外发射功率为二者之和,即<67dB,因此带外发射功率为-18.55dBm,考虑天线增益及馈线损耗以后其带外有效发射功率为-18.55+10-7.4=-15.95dBm。其带外发射在边缘时的功率为:
-15.95 -150.05)=-166dBm
iDEN系统移动台的热噪声为-123dBm,远大于模拟基站带外发射产生的干扰,因此在iDEN系统在其覆盖区边缘不会被干扰。
如果由模拟基站带外发射产生的干扰等于iDEN移动台的热噪声,即-123dBm,则移动台距基站的距离为0.40km。
这时虽然噪声(干扰)增加一倍,但由于有用信号很强,因此不会产生干扰。从以上分析计算可知,在同站址时模拟基站不会对iDEN系统产生有害干扰。
2、iDEN基站和模拟基站不同站址时(iDEN信号弱,模拟信号强的情况)
我们假设iDEN手机处在测试点C,测试点C是在iDEN基站的覆盖区边缘,C点距iDEN基站的距离为d2=8.18km,同时又处于模拟基站的覆盖区内,如图2所示。
我们假设模拟基站B在测试点C处产生的干扰等于iDEN手机的热噪声,这样等效于手机热噪声增加3dB(我们暂不考虑大气、环境与多径干扰),这时iDEN手机接收到的模拟的干扰信号为-123dBm。
由于模拟系统基站带外有效发射功率-15.95dBm,C点的功率为-123dBm,这样路径衰耗为107.05dB,代入Okumura-Hata公式,可得到C点模拟基站的距离d1为:
d1=0.40km
这就是说两基站不在同一站址时,基站的发射功率、天线高度及天线增益都相同时,iDEN基站覆盖区的边缘距模拟基站的距离为0.40公里时,将不会产生有害干扰。一般由于天线的方向性,距离基站越近其增益越小,iDEN基站覆盖区的边缘距模拟基站的距离越近。
在iDEN系统覆盖区内由于iDEN移动台接收到的有用信号很强,而模拟的干扰信号相应的减少,因此iDEN移动台不会受到干扰。
从以上分析可知,模拟基站对iDEN系统的在一定地区将使干扰(噪声)增加3dB,对iDEN系统有一定的影响,但影响很小,一般不会干扰iDEN系统的正常工作(覆盖区内)。
3、模拟移动台对iDEN基站的干扰
模拟手机的发射功率在0.2W-1.3W之间,最大发射功率为31.14dBm,邻道功率一般<2.5uW,即-26.02dBm,iDEN基站接收机的馈线总损耗为-9.5dB,天线增益为10dB,分集接收改善4.7dB,因此实际的天线有效增益为:
Ge=-9.5+10+4.7=5.2dBi
假设模拟移动台在其覆盖区边缘,且距iDEN基站的距离为70m(处在iDEN基站的正下方),根据Okumura-Hata公式可计算出路径衰耗为82.11dB,这时iDEN基站接收到模拟手机的功率为:
PRA=31.14-82.11+5.2=45.77 dBm
我们知道iDEN基站接收机的可用电平为-104.5dBm,两者相差58.73dB,而一般集群系统在25KHz信道间隔时的邻道干扰抑制比为70dB,因此模拟系统移动台不会对iDEN基站接收造成阻塞。
这时iDEN基站接收机接收到模拟移动台的带外发射PRAO为:
PRAO=-26.02dBm-82.11+5.2 =-102.93 dBm
很明显,干扰电平已接近基站接收机的可用电平,因此iDEN基站接收机接收其覆盖区边缘的信号时,将受到近处模拟手机的干扰。
我们假设模拟移动台对iDEN基站的干扰等于iDEN基站的热噪声,即-127dBm,则路径传播损耗为:
Lb=-127-5.2-(-26.02)=106.18 dB
根据公式(5),可算模拟移动台距iDEN基站的距离为:
d=0.38km
这样,只要模拟移动台到iDEN基站的距离大于或等于380米,就不会对iDEN基站接收远端信号时产生有害干扰。同上章一样,这是整个移动通信系统都存在的远近效应现象。
结 论
从以上计算可知,模拟集群系统和iDEN系统可以使用相邻频道而不相互干扰。当要同频复用时必须满足C/I的要求,有一定的隔离距离。
以上计算均是以接收到的话音质量为4级、无线覆盖区边缘的可通率为90%、城区室外准平滑地形等条件为前提的。
- 模拟集群(6063)
- 干扰分析(6575)
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2011-05-30 09:25:276130
机群系统的可用性分析计算
结合设计应用于金融领域的,由曙光天阔服务器搭建的高可用机群系统,从硬件、系统软件和应用服务软件三个方面进行分析,提出对系统可用性进行估算的一种方法,计算出所设计的
2011-06-29 10:44:000
机群系统中对硬件监控方法的研究
提出了一种针对 机群系统 中硬件的监控方法。在机群系统中,对硬件监控信息的采集采用了通过硬件直接读取被监控硬件信息的方法。在传枪方面,考虑到机群本身的特点,提出了采
2011-06-29 16:06:040
数字集群移动通信系统_郑祖辉
本书在介绍集群通信系统原理和所采用技术(尤其是用于数字集群通信系统的一些数字移动通信技术)的基础上,系统、全面地阐述了数字集群通信系统(包括我国数字集群移动通信行业标
2011-10-10 16:14:410
TD-SCDMA集群通信系统基于移动速度的切换策略研究
TD-SCDMA数字集群系统是集群通信系统的一个发展方向。首先介绍集群通信系统的单呼和组呼,分析这两种不同通信方式切换的特点;然后对TD-SCDMA系统的传统切换进行介绍,给出TDSCDMA集
2011-10-10 16:35:2824
WLAN与TD-LTE系统在2.4 GHz频段共存干扰
工作于ISM频段的WLAN设备的带外辐射值会对TD-LTE系统造成一定程度干扰,因此,需要对WLAN设备的带外辐射值进行限制。
2011-11-03 15:16:47109
3G室内分布系统分析
在本文中,笔者根据从事移动通信规划的经验,就3G室内覆盖的主要问题进行了分析,这包括分布系统信源的选择、传输介质的选择以及多系统共用2G室内分布系统等,并结合韩国SKT、香
2012-01-15 18:38:361709
PLC控制系统中电磁干扰来源分析
PLC控制系统中电磁干扰来源分析,(1) 来自空间的辐射干扰(2) 来自系统外引线的干扰(3)来自电源的干扰(4 ) 来自信号线引入的干扰(5)来自接地系统混乱时的干扰(6)来自PLC 系统内部的干扰
2012-01-17 10:23:18750
无人系统集群作战的优势分析
所谓无人系统集群作战,是以无人作战系统为主体,凭借数量优势,以一定的方式组织起来产生更强大能力进行战斗的作战思想与理念。早在2003年7月,美国就已经展开对无人系统集群作战的研究。时任美国国防部助理
2017-09-20 13:00:011
基于LINUX的网络集群系统方案
服务器集群技术应运而生。 LVS是Linux系统中的一种IP负载均衡技术,是操作系统的核心,从IP层发出的TCP/UDP请求会被转移到不同的服务器上以求平衡,凶此可以构成一组服务器高性能、高可用的虚拟服务器。 LVS( Linux Virtual Server)由两部分组
2017-11-08 12:10:010
LTE与雷达系统共存测试
S波段。两者之间的共存是一个很热门的话题。本文阐述并分析LTE和雷达系统的共存问题,提出 测试方案,并对干扰的消除技术进行初步讨论。 ATC和ATS雷达以及LTE网络的频率分配 现 行民航空中交通管制和军用空中交通监视雷达通常工作在S波段(IEEE定义S波段为
2017-12-05 05:23:01441
摩比抗干扰滤波器有效解决系统间干扰问题
、CDMA2000、TD-SCDMA等3G网络与TD-LTE、FDD-LTE等网络融合组网所带来的不同制式,不同运营商相邻频段之间常存在严重干扰,如发射杂散较高,互调产物落入相邻接收频段,大大影响相邻频段系统的接收灵敏度。 MOBI抗干扰解决方案提供了对相邻频段或干扰频段较强的抑制,消除系统干扰信
2017-12-05 11:38:34166
基于二元决策图的集群计算系统性能分析
针对节点计算能力相同但故障分布不同的集群系统的性能分析问题,基于k-to-l-out-of-n结构对集群系统的性能进行建模,并提出了一种基于二元决策图(BDD)的分析方法。针对
2017-12-06 14:18:450
WCDMA和HSDPA的单系统的系统的容量以及系统间干扰进行仿真分析
文章描述了当HSDPA与WCDMA双系统共存时,WCDMA的容量损失与HSDPA的吞吐量变化情况。文章进行了静态蒙特卡罗系统级仿真,给出了两个系统的容量分析以及系统间干扰分析,得到了包括不同的HSDPA用户数所对应的HSDPA数据吞吐量以及WCDMA系统容量等一系列数据。
2017-12-13 04:46:16986
WCDMA与GSM系统共站址时的主要干扰类型分析
文章首先分析了WCDMA与GSM系统共站址时的主要干扰类型,给出了各种干扰的数学计算模型,然后详细阐述了WCDMA与GSM系统相互之间的干扰情况,得出了WCDMA与GSM共址时所需的隔离度及天线隔离
2017-12-13 05:41:482336
基于智能天线解决方案提高基站的无线性能方法
随着集群通信在我国的迅速发展,800MHz频段的600对频率资源也显得越来越紧张。针对这一现状,中国信产部在2001年已下达正式文件指出,到2005年底,中国不再批准建设模拟集群通信系统。同时,中国
2017-12-13 11:14:013473
卫星地球站对微波接力站的干扰计算步骤和具体方法分析
由于卫星通信系统与微波接力系统共用频段,会产生同频干扰。为了避免新建卫星地球站建成后的上行频率对地球站周围微波接力系统造成有害干扰,依据中华人民共和国信息产业部第21号令《建立卫星通信网和设置使用地
2017-12-13 15:56:012741
跳频系统抗干扰性分析
跳频通信是军事通信的主要手段之一,因此在复杂的通信环境下保证跳频通信系统的正常工作就变得十分重要。文章首先介绍了跳频系统,并给出了跳频系统整体仿真图。其次分析了跳频系统中常见的几种干扰,主要包括
2017-12-26 15:26:151
多回直流换相失败后送端三机群系统稳定机理
比例关系实现了解耦,采用等面积法则分析了多回直流换相失败后的送端三机群系统稳定机理,并分析了机组转动惯量、换相失败形式、换相失败范围等关键因素对送端三机群系统稳定性的影响,最后采用三机等值系统算例和三华实际系
2018-01-05 16:05:525
云环境下虚拟机集群系统动态负载均衡机制
针对传统的物理集群系统无法灵活应对大型互联网应用的问题,提出一种云环境下虚拟机集群的综合负载均衡机制。该方法首先定期地采集集群中虚拟机节点的CPU、内存、连接数、响应时间,以及所在物理主机的负载状况
2018-01-24 15:13:070
3.5 GHz频段上5G系统基站对FSS地面接收站的干扰分析研究
GHz频段上5G系统基站与FSS系统的共存研究。结果表明,3.5 GHz频段上5G系统基站对FSS地球站同频干扰较大,难以实现两系统同频共存,邻频部署时可通过一定的措施实现两系统共存。
2018-01-25 18:29:011452
海能达XPT系统详细分析
该系统是基于海能达自有的 XPT 协议开发的分布式集群系统。在一个信道繁忙的情况下,XPT系统中的对讲机用户可以共享站内的空闲信道,并使用这些信道进行通信,而不是固定工作在某一个信道
2018-07-26 10:28:558065
XPT增强型虚拟集群系统有哪些功能?
SmartXPTDispatch融合了虚拟集群、模拟常规、数字常规以及PSTN等系统实现互联互通,提供远程统一调度与管理的数字调度解决方案。帮助用户以最快速度、最有效的手段进行发布紧急通知和命令,并可以直观的显示被通知对象的状态。
2018-07-30 18:23:554227
5G终端频段和LTE频段下的自干扰问题研究分析
),对终端自干扰问题进行理论举例分析,终端下行接收端受干扰频段与发送端谐波干扰与互调干扰频段具体如表2~表4所示。
2018-08-14 16:29:468903
导航系统的电磁干扰途径和抗干扰的方法介绍
卫星导航系统的干扰平台包括地基、空基和天基干扰平台。地基干扰平台的特点是目标寻找较容易、成本低、对卫星干扰时高频段干扰受限;空基干扰平台的特点是机动性好、寻找容易、对卫星干扰时高频段干扰也受限
2018-09-05 09:34:0016801
工信部发布了800MHz频段数字集群通信系统频率使用规划的调整通知
11月12日,工信部发布关于调整806-821/851-866MHz频段(以下简称800MHz频段)数字集群通信系统频率使用规划调整通知。
2019-11-13 09:31:291707
中兴发布首个400G OTN集群系统,助力5G承载网络高速运行
近日,中兴通讯携手深圳电信成功商用试验业界首个400G OTN集群系统。该系统最大可支持64波400G,容量是100G系统容量的3.2倍,可有效解决政企专线跨环无阻调度的需求,降低网络运维难度,助力5G承载网络的高速稳定运行。
2020-03-19 15:03:552822
Oracle RAC集群结构的特点和缺点
Oracle RAC,全称是Oracle Real Application Cluster,顾名思义即为真正的应用集群,整个集群系统由Oracle Clusterware (集群就绪软件)和 Real Application Clusters(RAC)两大部分组成。
2020-05-05 22:14:004824
如何解决移动通信的相邻频段之间的干扰
、CDMA2000、TD-SCDMA等3G网络与TD-LTE、 FDD-LTE等网络融合组网所带来的不同制式,不同运营商相邻频段之间常存在严重干扰,如发射杂散较高,互调产物落入相邻接收频段,大大影响相邻频段系统的接收灵敏度。 MOBI抗干扰解决方案提供了对相邻频段或干扰频段较强的抑制,消除系统干扰信号
2020-09-16 10:46:000
RTX在分布式实时仿真系统中的应用
RTX在分布式实时仿真系统中的应用 摘要 计算机高速互联是计算机界追求的目标。集群系统的一个特点是分布处理。它将一个应用分成多个子任务,这些子任务被分布在集群系统的各个成员上,成员之间通过网络连接
2023-10-30 17:19:54783
计算机集群系统中网络存储器的设计方案
高性能工作站和PC技术的发展运用以及高性能网络技术的出现和发展,使得计算机集群系统在性能价格比、可扩展性、可用性、可靠性等方面都具有传统的大型机和对称多处理系统所无法比拟的优势。
2021-06-18 16:03:471910
TETRA数字集群系统SNDCP层的设计与实现_乔鑫
TETRA数字集群系统SNDCP层的设计与实现_乔鑫(脱离电源的方法)-TETRA数字集群系统SNDCP层的设计与实现_乔鑫这是一份非常不错的资料,欢迎下载,希望对您有帮助!
2021-07-26 12:47:3910
ydc 031-2004 基于cdma技术的数字集群系统总体技术要求
ydc 031-2004 基于cdma技术的数字集群系统总体技术要求(当今电源技术的发展趋势?)-关于通信方面的技术标准,需要的朋友可以参考下载
2021-09-17 16:10:571
ydc 030-2004 基于gsm技术的数字集群系统总体技术要求
ydc 030-2004 基于gsm技术的数字集群系统总体技术要求(实用电源技术手册-UPS电源分册)-关于通信方面的技术标准,需要的朋友可以参考下载
2021-09-17 16:14:181
无人机集群高性能抗干扰自组网电台的简单介绍
T3S3系列和T3M3系列高性能抗干扰宽带自组网电台是根据无人机集群系统大规模、远距离、高速率、抗干扰、便携化、轻型化、集成化等要求,基于Zynq70xx+AD936x通用平台,采用Ad hoc
2022-03-02 09:57:111498
12种常见5G系统干扰类型介绍
2.6GHz频段5G系统外干扰特征分类:LTE同频干扰、MMDS干扰、干扰器干扰、伪基站干扰、WLAN干扰、视频监控干扰、FDD800M系统干扰、 交叉时隙干扰、无线定位系统干扰、无线系统非法占用、复合干扰和其它干扰等12种干扰类型。
2023-02-06 14:57:437724
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