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OptiX2500+硬件ISSUE12教材课程.ppt

1.2OptiX2500+系统简介OptiX2500+PDH接口单元OptiX2500+SDH接口单元OptiX2500+交叉时钟单元OptiX2500+主控开销单元OptiX2500+辅助单元系统简介IU交叉连接矩阵插板区OptiX2500+各IU板位支持的接入容量PDH接入单元1、提供32×E1接口的PD1板;2、提供32×E1/T1接口的PM1板;3、提供63×E1接口的PQ1板;4、提供3×E3/T3接口的PL3板。准同步物理接口PPIa.阻抗特性:提供75o和120o阻抗;b.保护:通道保护:保

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2024-12-03
H3CS3600V2系列交换机介绍教学幻灯片.ppt

H3CS3600V2系列交换机网络发展趋势分析产品概述产品特性综述产品重要特性介绍典型组网可维护性IP网络发展趋势分析H3CS3600V2产品定位H3CS3600V2产品列表H3CS3600V2产品H3CS3600V2产品H3CS3600V2产品H3CS3600V2产品接口介绍H3CS3600V2设计和制造遵循业界最高标准H3CS3600V2通过EMC、安规认证H3CSS3600V2是绿色环保产品网络发展趋势分析产品概述产品特性综述产品重要特性介绍典型组网可维护性网络发展趋势分析产品概述产品特性综述产品重

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2024-12-03
第五章程控交换机软件概况教材课程.ppt

5北京邮电大学出版社5.1程控交换机的运行软件5.1.1对运行软件的要求基本任务:控制交换机运行,完成用户级呼叫、释放处理;管理和维护交换机;控制系统的安全运行和保护。1、实时性:话音业务的特点,CPU的处理能力(BHCA)2、多道程序运行:①处理机运行速度在微秒级,外设相对较慢,可“同时”处理多个任务;②用户空闲、拨号、收号、振铃、通话过程中,处理机处于等待状态,可同时维护、测试和管理设备(实时要求低);③呼叫处理过程中,只有主/被叫号码和业务权限不同,其他程序完全相同,可进行群处理;④处理机在一段时间

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2024-12-03
本科论文-音频功率放大电路设计文章讲义教材.doc

11成绩课程设计说明书题目:音频功率放大电路设计课程名称:模拟电子技术学院:电子信息与电气工程学院学生姓名:学号:专业班级:指导教师:2013年6月7日课程设计任务书设计题目音频功率放大电路学生姓名所在学院电子信息与电气工程学院专业、年级、班设计要求:1、设计制作一个音频功率放大电路(带高低音调节);2、负载电阻为8Ω(扩音器的等效阻抗);3、额定输出功率为4W;4、带宽大于50Hz~15KHz;5、音调调节:低音(100Hz)±12dB,高音(10KHz)±12dB;6、输入阻抗大于100KΩ。学生应完

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2024-12-03
第三层交换技术在园区网上的应用与实现.docx

第三层交换技术在园区网上的应用与实现第三层交换技术在园区网上的应用与实现摘要:随着信息技术的发展,园区网络已成为园区内企业之间通信的重要手段。而第三层交换技术作为现代互联网网络核心技术之一,在园区网上的应用和实现具有重要意义。本文将从第三层交换技术的基本原理、应用场景和实施方案等方面进行阐述,并探讨园区网络中第三层交换技术的优势、挑战和未来发展。关键词:第三层交换技术;园区网络;应用;实现第一章序言随着信息社会的快速发展,园区网络已经成为园区内企业之间交流和合作的重要手段,并且在提高生产效率和降低沟通成本

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2024-12-03
空频发射分集技术在TDS-OFDM中的实现.docx

空频发射分集技术在TDS-OFDM中的实现随着通信技术的不断发展,无线通信被越来越广泛地应用于各种场景。TDS-OFDM作为一种新型调制技术,具有很好的抗多径干扰和频率选择性衰落的特点,在高速移动通信中有着广泛的应用前景。而空频发射分集技术则是提高TDS-OFDM系统可靠性的一种有效方式。本文将探讨空频发射分集技术在TDS-OFDM中的实现。首先,我们来了解一下TDS-OFDM系统。TDS-OFDM采用时间分集和频率分集两种技术来提高系统的可靠性。时间分集是指将发送的信息分成多个时间段,在不同的时间段发射

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2024-12-03
甚高频无线通信系统中常见干扰形成的机理与对策.docx

甚高频无线通信系统中常见干扰形成的机理与对策摘要:甚高频无线通信系统是现代通信技术的重要组成部分,但由于各种因素的影响,其常常出现各种干扰,严重影响了其正常工作。本文基于国内外相关研究成果,对甚高频无线通信中常见的干扰形成机理进行深入分析,并提出了一些有效的对策,以期能够更好地保障通信系统的正常运行。关键词:甚高频,无线通信,干扰,机理,对策一、引言随着现代通信技术的不断发展,甚高频无线通信系统已经成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。然而,在甚高频无线通信系统的实际运行中,由于各种因素的影响,其常常出现

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2024-12-03
用于LDPC编码调制系统的非规则映射技术.docx

用于LDPC编码调制系统的非规则映射技术AbstractLow-DensityParity-Check(LDPC)codeshavegainedsignificantpopularityinrecentyearsduetotheirexcellentperformanceinerrorcorrectioncodinganddecoding.InLDPCcodingsystems,thechoiceofmodulationtechniqueplaysacrucialroleindeterminingtheo

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2024-12-03
甘肃风电接入综合信息通信技术研究项目通过验收.docx

甘肃风电接入综合信息通信技术研究项目通过验收一、研究背景随着全球气候变化,绿色能源成为了世界各国共同努力的目标,风能作为其中一种颇具发展潜力的可再生能源,得到了广泛的关注。在我国,甘肃省拥有着较为丰富的风资源,特别是在甘肃西北地区,风能资源丰富。为了利用这些风能资源,甘肃省积极推进风电项目建设,力争成为我国风电发展的重要区域。然而,风电接入电网的技术和管理也成为了该地区风电建设的一大难题。由于风速的不稳定性和风能的波动性,风电发电与电网的负荷需求不匹配,同时也地理分布、风电规模等其他因素垂直,风电的发电能

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2024-12-03
相控阵列信号模拟系统研究.docx

相控阵列信号模拟系统研究随着通信技术和雷达技术的不断发展,相控阵列(PhasedArray)技术逐渐成为无线通信和雷达领域中重要的技术,具有指向性强、自动化程度高等优点,成为当前研究热点之一。相控阵列信号模拟系统是实现相控阵列技术的核心,对于提高系统性能、降低成本、促进相控阵列技术的应用和推广,具有非常重要的意义。一、相控阵列概述相控阵列是一种利用多个天线阵列实现高速电子可调控比较的技术,从而使声波、电磁波等一切波能够按照人们所期望的方式进行发射和接收。它利用多个天线阵列进行发射和接收,通过将信号适当加权

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2024-12-03
直接数字频率合成器(DDS)测试方法研究.docx

直接数字频率合成器(DDS)测试方法研究直接数字频率合成器(DirectDigitalSynthesizer,DDS)是一种广泛应用于频率合成和信号发生的技术。它以计数器作为核心,通过数字进制转换和相位累加器来产生高精度、高稳定的输出信号。本文将探讨DDS的测试方法,并对其性能进行评估。一、测试方法概述DDS的测试方法主要包括以下几个方面:基本功能测试、频率精度测试、相位噪声测试、非理想特性测试等。在进行测试时,需要使用测试设备(如示波器、频谱仪)对DDS的输出信号进行测量和分析。二、基本功能测试基本功能

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2024-12-03
用ADSP-TS201设计多路音频模块实现方法.docx

用ADSP-TS201设计多路音频模块实现方法随着音频应用的普及,如何设计一款高性能、低成本、多功能的音频模块,是现在音频行业中一个不断被探索的领域。ADSP-TS201是ADI公司推出的一款高性能的数字信号处理器,应用广泛,尤其在音频领域得到了广泛应用。本文将介绍如何使用ADSP-TS201设计多路音频模块的实现方法。一、概述1.1多路音频模块多路音频模块是一种具有多个输入和输出端口的音频系统。多路音频模块可以实现对多种类型音频数据进行混音、处理和控制等功能。同时,多路音频模块也可以用于音频信号的分配、

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2024-12-03
电路交换域与IMS互通研究.docx

电路交换域与IMS互通研究随着互联网技术的飞速发展,人们对通信的需求也日益增强。电路交换域和IMS(IP多媒体子系统)是两种重要的通信网络架构,均具有其独特的特点和应用场景。本文将探讨电路交换域和IMS之间的互通研究。一、电路交换域概述电路交换域(Circuit-SwitchedDomain)是传统的通信网络架构,其基本原理是通过建立一条固定的、独占的物理连接,使两个通信终端之间建立连接。电路交换域的主要优点是连接质量稳定,通信质量高,但其缺点也显而易见,即占用资源严重、灵活性差且成本高昂。在电路交换域中

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2024-12-03
盲速率判决技术在OFDM系统中的应用.docx

盲速率判决技术在OFDM系统中的应用Title:ApplicationofBlindVelocityEstimationTechniquesinOFDMSystemsAbstract:OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing(OFDM)isapopulartechniqueusedinmodernwirelesscommunicationsystemsduetoitsadvantagesincopingwithfrequency-selectivefadingchan

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2024-12-03
甘肃陇南碧成系统低频振荡的分析与治理.docx

甘肃陇南碧成系统低频振荡的分析与治理标题:甘肃陇南碧成系统低频振荡的分析与治理摘要:低频振荡在能源系统中的分析与治理一直以来都是一个重要的研究课题。本文以甘肃陇南碧成系统为研究对象,对其低频振荡进行了分析与治理探讨。通过对系统频率响应、功率谱分析、小信号模型建立等方法的使用,可以有效地识别并定量分析低频振荡现象。针对低频振荡的出现原因,提出了相应的治理措施,并进行了模拟验证,结果表明该措施有效地缓解了低频振荡现象,提高了系统的稳定性和可靠性。1.引言能源系统是现代社会的重要基础设施,其稳定性和可靠性直接关

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2024-12-03
直接频率合成器相位截断杂散的抑制方法研究.docx

直接频率合成器相位截断杂散的抑制方法研究摘要:直接频率合成器(DFC)是一种常用的数字信号处理技术,在许多应用中都有着重要的地位。然而,DFC输出中会存在一些杂散信号,这会降低合成信号的质量。本文研究了一种基于相位截断的抑制杂散的方法,并对其进行了实验验证。实验结果表明,该方法有效地抑制了杂散信号,提高了合成信号的质量。关键词:直接频率合成器,相位截断,杂散抑制,合成信号,数字信号处理1.引言直接频率合成器(DFC)是一种数字信号处理技术,广泛应用于通信、雷达、无线电等领域。DFC可以通过将不同的频率合成

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2024-12-03
电话软交换技术在电力机动应急通信中的应用.docx

电话软交换技术在电力机动应急通信中的应用电话软交换技术在电力机动应急通信中的应用摘要随着现代社会的高速发展,电力机动应急通信成为各个行业中越来越重要的一环。在电力机动应急通信中,电话通信是一种极其重要的沟通工具。本论文将介绍电话软交换技术在电力机动应急通信中的应用,并讨论其优势和意义。引言电力机动应急通信是在电力事故、自然灾害或其他情况下,为保障电力系统安全运行和应急抢修工作而进行的通信活动。在电力机动应急通信中,电话通信是最常用的沟通工具之一。传统的电话交换系统需要大量的硬件设备,且配置和维护成本较高。

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2024-12-03
甚高频全向信标系统机载接收机数字信号处理浅析.docx

甚高频全向信标系统机载接收机数字信号处理浅析一、引言甚高频全向信标系统在民航飞行中具有重要作用,机载接收机数字信号处理是该系统中一个关键的环节。数字信号处理(DSP)是一种将模拟信号转换为数字信号然后进行处理的技术,其可以在一定程度上提高系统的抗干扰性、减小误差和提高可靠性。针对机载接收机数字信号处理的研究,可以对甚高频全向信标系统的工作效果进行优化。本文就甚高频全向信标系统机载接收机数字信号处理进行浅析,介绍数字信号处理的基本理论和技术应用。同时,结合甚高频全向信标系统机载接收机数字信号处理的实际问题,

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2024-12-03
相关Nakagami衰落分集信道仿真与分析.docx

相关Nakagami衰落分集信道仿真与分析引言:随着通信技术的不断发展,无线通信已经成为人们生活中不可或缺的一部分。无线信道中存在多种不同类型的衰落,如瑞利衰落和Nakagami衰落。在这些衰落中,Nakagami衰落是一种较为特殊的信道类型,因为它可以在一定程度上模拟现实世界中许多无线通信环境。本文就Nakagami衰落分集信道的仿真与分析进行论述。Nakagami衰落分集信道:Nakagami衰落实际上是一种相对于无衰落信道而言的衰落类型,也是瑞利衰落的一种特殊情况。在Nakagami衰落信道中,传播

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2024-12-03
用1020卡接收卫星IPTV的方法.docx

用1020卡接收卫星IPTV的方法卫星IPTV是指通过卫星信号传输IP数据流实现的电视传输方式。它可以提供高质量的音视频内容,包括电影、电视节目、音乐、体育、新闻等多种类型的节目。在接收卫星IPTV时,需要准备一台卫星接收器(常用的接收器型号是1020卡),并按照以下步骤进行配置和操作:1.安装卫星接收器首先,在居住地点安装卫星接收器设备。卫星接收器通常包括一个接收盘、一个LNB接头、一台卫星接收器和一根卫星信号线。将接收盘安装在地面或者楼顶上,使其能够面向卫星信号发射源,LNB接头连接在接收盘上,信号线

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2024-12-03