有效解决短波通信干扰问题的路径探索

来源 :通信电源技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yushilv
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短波通信在没有中间设备的情况下通过大气传播,适用于各种复杂环境下的远程通信,在无线通信领域得到广泛应用。随着无线通信技术的创新发展,其应用场景越来越广泛,但随着空间电磁环境的复杂多变,短波通信在空间环境中很容易受到干扰,严重时会出现通信中断现象。因此针对短波通信过程中遭受的干扰问题相继提出了自主选频、纠错控制以及极化分集等抗干扰技术,以提高其稳定性和可靠性。
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随着现代科技的发展,移动电气设备越来越频繁地出现在人们的生活和工作中,为保障其安全可靠运行,对高效能DC-DC变换器的研究也越来越受到重视。提出一种基于恒定导通时间(Constant On-Time,COT)控制架构的DC/DC Buck变换器设计方案,可用于提供优质直流电源。相较于传统Buck变换器,所提方案通过COT控制使工作中导通时间保持恒定,同时加入新的滤波电路增强瞬时输出电压的纹波振幅,并计算了其工作参数。最后采用SIMPLIS仿真系统对设计的方案进行仿真,可以看出所设计的Buck变换器具有响应
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为解决传统监控系统监控精度低和监控数据绝对误差大的问题,开展基于直接存储器访问(Direct Memory Access,DMA)与中断方式的变电站通信电源监控系统研究。硬件设计方面对DMA控制器和系统监控数据存储器进行选型,软件设计方面基于DMA与中断方式实时访问系统前置监控。通过通信电源异常状态监控报警提出一种全新的监控系统,实验结果表明,该系统绝对误差均在0~0.02 V内,具有良好的监控精度。
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作为5G组网环境的必要组成条件之一,增强移动宽带(Enhanced mobile Broadband,eMBB)应用场景设计始终是5G网络初期建设的重点工作方向,在端到端网络切片技术的支持下,eMBB应用场景能够直接满足5G组网环境对于数据信息资源的一切需求。研究eMBB应用场景下的5G核心网切片设计方法,通过获取关键性能指标的方式,完善与更新实际设计方案,为5G应用网络的部署提供可行性参考条件。
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