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无线通信技术SCDMA在中国的发展.docx

无线通信技术SCDMA在中国的发展无线通信技术SCDMA在中国的发展随着无线通信技术的不断发展和普及,移动互联网已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。而在这一背景下,通信运营商为了能够更好地满足人们的需求,不断推出了新的无线通信技术,其中就包括SCMDA技术。SCDMA技术作为一种无线通信技术,起源于中国,目前已经发展成为国内移动通信领域的重要一员。本文将从SCMDA技术的概念、特点、进展以及应用等方面,全面介绍中国无线通信技术SCMDA在中国的发展。1.概念与特点SCDMA技术,即同步码分多址技术,是

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2024-12-03
新的降低OFDM系统峰均比的PTS技术.docx

新的降低OFDM系统峰均比的PTS技术目前,OFDM技术已经成为了现代通信系统的关键技术之一,但是在OFDM的传输过程中存在着一个重要的问题就是峰均比(Peak-to-AveragePowerRatio,简称PAPR)。PAPR是指随机信号中最大值与均值之比,是数字调制系统中常用的性能参数之一,其过高的值会造成调制器的非线性失真,严重降低系统的工作效率。因此,研究降低OFDM系统的PAPR技术具有重要的理论意义和应用价值。本文旨在通过对OFDM系统中PTS技术的研究,探究一种新的降低OFDM系统PAPR的

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2024-12-03
支持CMTS的RFoPON双向化改造方案.docx

支持CMTS的RFoPON双向化改造方案标题:支持CMTS的RFoPON双向化改造方案摘要:本文针对现有的传统无源光网络(PON)架构在向同轴电缆网络(HFC)转型过程中面临的挑战,提出了一种基于混合光纤同轴电缆网络(RFoPON)的双向化改造方案。该方案通过将CableModemTerminationSystem(CMTS)引入RFoPON网络,实现了光纤与同轴电缆的混合传输,显著提升了网络的带宽和可扩展性。本文从RFoPON架构、CMTS的应用、实施步骤、潜在问题以及未来发展方向等方面进行了深入的探讨

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2024-12-03
数字音频广播TPEG-POI业务的研究和实现.docx

数字音频广播TPEG-POI业务的研究和实现随着科技的不断发展,数字音频广播成为了越来越多人听取音频信息的途径。数字音频广播相比传统广播的特点在于其数字化,信息时效性更强,能够为广听者提供更加丰富和准确的音频信息。数字音频广播也在不断引发着人们的兴趣和关注,并促进着音频广播的进一步升级和发展。本文就数字音频广播TPEG-POI业务的研究和实现进行分析与讨论。一、TPEG-POI业务介绍TPEG(TravelerInformationServicesviaBroadcasting)是一种数字广播技术,可以在

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2024-12-03
快速的CCSDS压缩方法的编码选项选择算法.docx

快速的CCSDS压缩方法的编码选项选择算法CCSDS压缩方法是一种在航天领域广泛应用的数据压缩技术,可以有效地压缩原始数据,缩小数据传输和存储的开销。其中,编码选项的选择算法是CCSDS压缩方法中的一个重要步骤,能够对压缩结果的质量和效率产生直接的影响。一般来说,CCSDS压缩方法的编码选项包括预处理、变换、量化和熵编码等步骤。预处理是指对原始数据进行预处理,如对数变换、DC去除和分块等。变换是指将预处理完的数据映射到另一个表示空间中,如离散余弦变换(DCT)和小波变换。量化是指将变换结果进行精度约束,将

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2024-12-03
影响TD-SCDMA网络MOS值的因素及优化方法.docx

影响TD-SCDMA网络MOS值的因素及优化方法TD-SCDMA技术作为中国自主研发的移动通信标准之一,现在在国内得到了广泛的应用。但是,在一些实际应用场景中,用户对于TD-SCDMA网络的服务质量进行了多次投诉,尤其是MOS(MeanOpinionScore)值过低的情况较为普遍。MOS指的是语音通话服务的质量评估指标,其值的大小取决于用户对语音通话质量的主观评估。因此,要提高TD-SCDMA网络的MOS值,需要对影响其MOS值的因素进行深入分析,并采取相应的优化措施。一、影响TD-SCDMA网络MOS

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2024-12-03
德国在线和江苏MOS的评估分析及应用.docx

德国在线和江苏MOS的评估分析及应用德国在线和江苏MOS的评估分析及应用标题:德国在线和江苏MOS的评估分析及应用引言:随着信息和通信技术的迅猛发展,网络平台在全球范围内得到了广泛应用。德国在线和江苏MOS作为两个典型的网络平台,分别代表了欧洲和中国在网络领域的先进经验。本文将从评估分析和应用两个方面,对德国在线和江苏MOS进行探讨,旨在提供有关网络平台发展的有益参考。一、德国在线的评估分析及应用1.评估分析:德国在线是德国最大的网络门户之一,提供新闻、娱乐、商务等多种信息服务。从用户角度评估,德国在线在

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2024-12-03
工信部 加快TD-LTE技术研发和产业化进程.docx

工信部加快TD-LTE技术研发和产业化进程随着移动互联网的不断发展和普及,市场对高速、高效、稳定的移动通信需求越来越迫切。作为一种先进的无线通信技术,TD-LTE也被各国工业界和用户广泛关注和认可。尤其是近年来,TD-LTE技术得到了我国工信部的大力支持和推广,加速了TD-LTE技术研发和产业化进程。本文将从TD-LTE技术的定义、发展现状、应用前景及产业发展等方面探讨TD-LTE技术研发和产业化进程,为相关行业的发展提供一些参考和建议。一、TD-LTE技术的定义及发展现状TD-LTE(TimeDivis

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2024-12-03
延迟焦化吸收稳定系统流程模拟与优化分析.docx

延迟焦化吸收稳定系统流程模拟与优化分析一、引言在炼油和化工等领域,延迟焦化吸收稳定技术广泛应用于气体分离和提纯。该技术利用摩尔筛和其他吸附材料,吸收气体中的组分,从而分离和提纯气体。然而,该技术的稳定性和效率依赖于多个因素,包括吸附材料的性质、流量和吸附温度等。在本文中,我们将介绍延迟焦化吸收稳定系统的流程模拟和优化分析方法。二、延迟焦化吸收稳定系统的流程模拟延迟焦化吸收稳定系统的流程包括吸附、脱附、再生和冷却。通过对这些流程的模拟,我们可以了解系统的性能和优化方向。吸附过程:该过程发生在吸附塔中,气体经

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2024-12-03
层次化移动IPv6协议的分析.docx

层次化移动IPv6协议的分析近年来,随着互联网的快速发展,移动IPv6协议得到了广泛应用。为了更好地满足移动用户的需求,层次化移动IPv6协议应运而生。本文将从层次化移动IPv6协议的基本原理,网络拓扑结构以及优缺点等方面进行分析。一、基本原理层次化移动IPv6协议是移动IPv6协议的一种改进,其基本原理是在IPv6网络中通过路径切换来实现移动性。具体来说,当移动IPv6主机从一个节点移动到另一个节点时,其与主机相关的地址也随之改变,但是其原来的地址仍然被保留,在路径切换时可以被使用。层次化移动IPv6协

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2024-12-03
局部化混合晶向应变硅CMOS结构及其制备方法.docx

局部化混合晶向应变硅CMOS结构及其制备方法随着半导体制造技术的不断进步,局部化混合晶向应变硅CMOS结构作为一种高性能的器件结构,已经得到了广泛的应用。本文将从结构原理、制备方法、优势等几个方面进行介绍和分析。一、结构原理局部化混合晶向应变硅CMOS结构是将传统的晶向应变硅结构(strained-Si)和垂直位移(embeddedSiGe)晶体生长技术相结合形成的一种结构。通过在硅基底上沉积一层含有锗的硅层,然后在锗层上再沉积一层晶向应变硅层,此时在两层之间就形成了一个紧张应变的区域。由于晶向应变硅层的

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2024-12-03
应用TDC-GP21的户用超声波热量表设计.docx

应用TDC-GP21的户用超声波热量表设计引言随着社会的不断发展,节能环保的理念逐渐深入人心,各种节能技术也在不断出现和发展。其中,热能计量技术在能源节约和管理中扮演了重要的角色。传统的热量表需要依赖流量计和温度传感器进行测量计算,因此在安装、维护和使用上都存在一定的困难和不便。为此,适用于户用的超声波热量表逐渐成为人们的重要选择。本文将着重介绍适用TDC-GP21的户用超声波热量表的设计。主体部分1.TDC-GP21的介绍TDC-GP21是一种基于TDC技术的多路时间测量芯片,拥有多种测量模式和精度可选

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2024-12-03
实现TD MoIP的关键技术.docx

实现TDMoIP的关键技术TD-MoIP(Time-DivisionMultiplexingoverInternetProtocol)是一种基于时间分割的多路复用技术,它将不同的音视频流通过InternetProtocol(IP)进行传输。TD-MoIP主要是用于实现音视频通信的时分复用和封装,并能够适应不同的网络环境。以下是TD-MoIP的关键技术。1.时分复用(Time-divisionmultiplexing,TDM):时分复用是基于时间的多路复用技术,它将不同的音视频流通过将时间分成时隙的方式进行

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2024-12-03
对TDC(STEP7)工业控制器的技术改造.docx

对TDC(STEP7)工业控制器的技术改造随着工业控制技术的快速发展和应用,TDC(STEP7)工业控制器在很多领域得到了广泛的应用。但是,随着时间的推移和市场的需求,TDC(STEP7)工业控制器的技术也需要不断的改造和升级,才能不断适应市场趋势的变化,提高生产效率,保证生产安全,提升产品的品质和竞争力。一、技术改造的必要性TDC(STEP7)工业控制器已经成为了现代工业控制的中心,它可以实现复杂的控制任务、工业过程控制和机器人控制等众多应用。然而,如果想要TDC(STEP7)工业控制器可以持续发挥其应

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2024-12-03
实时MPEG-2压缩流分析仪的设计.docx

实时MPEG-2压缩流分析仪的设计实时MPEG-2压缩流分析仪的设计摘要:随着数字化视频技术的迅猛发展,视频压缩技术的应用已经变得越来越普遍。本文通过设计实时MPEG-2压缩流分析仪,来实现对MPEG-2压缩流的实时监测和分析。首先,我们介绍了MPEG-2压缩的原理。然后,我们详细介绍了实时MPEG-2压缩流分析仪的设计步骤,包括硬件设计和软件设计。最后,我们进行了实验验证,结果表明所设计的实时MPEG-2压缩流分析仪具有良好的性能和准确的分析结果。关键词:MPEG-2压缩,实时分析,压缩流分析仪,性能验

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2024-12-03
宽长比对CMOS反相器开关时间影响的分析.docx

宽长比对CMOS反相器开关时间影响的分析CMOS(互补金属氧化物半导体)反相器是当今集成电路中广泛应用的一个关键组件,它用于控制和放大电信号。在CMOS电路中,反相器的开关时间是一个重要的性能指标,影响着电路的工作速度和功耗。因此,对开关时间的影响因素进行分析具有重要实际意义。本文将从材料特性、电路结构和工作条件三个方面来分析开关时间的影响。首先,材料特性对CMOS反相器的开关时间产生显著影响。在CMOS反相器中,由于p型和n型的晶体管在工作过程中承担着不同的功能,因此对两种类型晶体管的特性进行了分析。首

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2024-12-03
多通道音频采集与播放技术的研究.docx

多通道音频采集与播放技术的研究随着音频技术的发展,多通道音频采集与播放技术的研究已成为音频产业领域的热点。本文将探讨多通道音频采集与播放技术的基本原理、应用场景和未来发展方向。一、多通道音频采集技术多通道音频采集技术是指在音频采集过程中,采用多个声道同时录制音频信号。多通道音频采集技术可以以更高的精度保证音频信号的准确性和立体感,以满足不同场景对音频信号的需求。1.基本原理多通道音频采集技术是通过在音频采集设备中增加多个录音头或麦克风,从而实现同时采集多个音频信号的原理。这些音频信号可以分为各种类型,如声

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2024-12-03
基于非连续接收的TD-SCDMA终端省电方案.docx

基于非连续接收的TD-SCDMA终端省电方案基于非连续接收的TD-SCDMA终端省电方案随着移动通信技术的不断发展,人们对终端的需求也越来越高,同时终端的电力续航时间也是用户关注的重点之一。越来越多的用户需要长时间使用手机,而电池续航问题则成为了制约终端发展的瓶颈之一。为了解决终端电池续航问题,基于非连续接收的TD-SCDMA终端省电方案应运而生。TD-SCDMA即第三代移动通信标准之一,它的理论最大传输速度达到了2.8Mbps,因此较适合无需高速数据传输的业务。除了基本的通话和短信服务外,移动通信终端在

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多用户OFDM仿真研究.docx

多用户OFDM仿真研究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。而OFDM(正交频分复用技术)作为无线通信技术中的一种重要技术,有广泛的应用前景。OFDM通过采用多载波技术,能够在频域上有效地利用频谱资源,克服了单载波通信系统中的多径干扰和频率偏移等问题,提高了通信质量和系统容量。本文针对多用户OFDM仿真研究进行探讨和分析,从系统模型、调制方式、信号检测等方面进行详细介绍。一、系统模型OFDM系统模型包含发射端和接收端两个部分,发射端将待传输的信号分为N个子载波,经过变换后对应

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多径信道下TD-LTE系统中定时同步算法的研究.docx

多径信道下TD-LTE系统中定时同步算法的研究随着移动通信技术的快速发展,越来越多的人开始使用移动设备进行通信。而移动通信的基础是无线信道的传输,而无线信道又受到多种因素的影响,如天气、障碍物和移动终端的移动速度等。这些因素导致了无线信道的多径效应,而多径效应是一种在信号传输中反弹、散射和衍射等导致信号多次到达接收器的现象。因此,TD-LTE系统中的定时同步算法成为了必不可少的一部分。TD-LTE系统采用了时分双工的技术,频率分为下行频段和上行频段,时间分为多个时隙。在TD-LTE系统中,定时同步算法的目

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