第1章点对点无线通信
通信原理讲义

通信原理讲义第一章绪论1.1 通信系统的组成1.1.1 通信一般系统模型点对点通信模型:反映了通信系统的共性。
1.1.2 模拟通信与数字通信●消息可以分成两类ﻩﻩ离散消息:消息的状态是可数的或离散型的(如符号、文字等),也称为数字消息。
连续消息:状态连续变化的消息(如语音、图像),也称为模拟消息。
●消息与电信号之间必须建立单一的对应关系。
通常,消息被载荷在电信号的某以参量上。
ﻩﻩ数字信号:电信号的参量携带离散消息,该参量离散取值。
模拟信号:电信号的参量携带连续消息,参量连续取值。
●相应的通信系统分成两类ﻩ数字通信系统ﻩﻩ模拟通信系统●模拟信号与数字信号之间可以相互转换在信息源中使用模-数(数-模)转换器,接受端使用数-模(模-数)转换器。
●数字通信比模拟通信更能适应对通信技术越来越高的要求(1)数字传输的抗干扰能力强,中继时可以消除噪声的积累;(2)传输差错可以控制;(3)便于使用现代数字信号处理技术对信息进行处理;(4) 易于加密处理;(5) 可以综合传递各种消息,增强系统功能。
● 模拟通信系统模型(点对点)基带信号:携带信息,但具有频率很低的频谱分量,不适宜传输的原始电信号。
已调信号:基带信号经过调之后转换成其频带适合信道传输的信号,也称频带信号。
调制器:将基带信号转变为频带信号的设备。
解调器:将频带信号转变为基带信号的设备。
模拟通信强调变换的线性特性,既已调参量与基带信号成比例。
● 数字通信系统模型(点对点) 强调已调参量与基带信号之间的一一对应。
数字通信需要解决的问题:(2) 编码与解码:通过差错控制编码消除噪声或干扰造成的差错; (3) 加密和解密:对基带信号进行人为“搅乱”;(4) 同步:发送和接收节拍一致,包括:位同步(码元同步)和群同步、帧同步、句同步或码组同步。
数字通信模型:同步环节的位置不固定,图中没有出现。
消息消息数字基带传输模型:● 数字通信的缺点 比模拟通信占据更宽的频带。
室外点对点无线网桥解决方案

室外点对点无线网桥解决方案一、引言室外点对点无线网桥是一种用于连接两个远距离地点的无线通信设备。
它通过无线信号传输数据,实现了不需要布设电缆的网络连接。
本文将介绍室外点对点无线网桥的基本原理、应用场景、性能指标以及选择和部署的注意事项。
二、基本原理室外点对点无线网桥基于无线电波传输数据,利用天线进行信号的发送和接收。
它通常工作于2.4GHz或5GHz频段,并采用高增益天线来增强信号的传输距离和稳定性。
室外点对点无线网桥的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 发送端将数据转换为无线信号,并通过天线发送出去;2. 接收端的天线接收到信号,并将其转换为可识别的数据;3. 接收端将接收到的数据传输给目标设备。
三、应用场景室外点对点无线网桥适用于以下场景:1. 需要连接远距离的建筑物或设备,但无法布设电缆的情况,如跨越公路、河流等;2. 建筑物之间需要快速搭建网络连接,以满足临时性需求,如临时工地、展会等;3. 网络需求频繁变动的环境,无线网桥可以提供更灵活的网络布局。
四、性能指标选择室外点对点无线网桥时,需要考虑以下性能指标:1. 传输距离:衡量无线网桥的传输能力,一般以公里为单位;2. 传输速率:表示无线网桥的数据传输速度,常见的单位有Mbps、Gbps等;3. 抗干扰能力:评估无线网桥在复杂环境中的工作稳定性,包括抗干扰能力、抗干扰频段等;4. 安全性:确保无线信号的安全传输,包括加密算法、认证机制等;5. 可靠性:衡量无线网桥的稳定性和持久性,包括设备的可靠性、抗风雨等级等。
五、选择和部署注意事项在选择和部署室外点对点无线网桥时,需要注意以下事项:1. 确定传输距离和传输速率的需求,选择适合的型号和规格;2. 了解周围环境的干扰情况,选择具备良好抗干扰能力的无线网桥;3. 需要考虑安全性要求时,选择支持加密和认证机制的设备;4. 根据实际情况选择合适的安装方式和位置,确保天线的高度和角度调整到最佳状态;5. 定期检查和维护无线网桥设备,保持其良好的工作状态。
无线传感网——zigbee基础实验-点对点通信

⽆线传感⽹——zigbee基础实验-点对点通信 //头⽂件1 #include <iocc2530.h>23 #include "hal_mcu.h"4 #include "hal_assert.h"5 #include "hal_board.h"6 #include "hal_rf.h"78 #include <stdio.h>9 #include "basic_rf.h"1011#define NODE_TYPE 012#define RF_CHANNEL 251314#define PAN_ID 0x200715#define SEND_ADDR 0x253016#define RECV_ADDR 0x25201718static basicRfCfg_t basicRfConfig;先将NODE_TYPE改为1(发送),然后可找⼀个标识为Status的盒⼦编译烧写此程序(断电)再将NODE_TYPE改为0(接收),然后可找⼀个标识为Data的盒⼦编译烧写此程序RF数据发送函数void rfSendData(void){uint8 pTxData[] = {"你好,我是发送端CC2530过来的数据!\r\n\r\n"};uint8 ret;printf("send node start up...\r\n");basicRfReceiveOff();while(TRUE){ret = basicRfSendPacket(RECV_ADDR, pTxData, sizeof pTxData);if (ret == SUCCESS){hal_led_on(1);halMcuWaitMs(100);hal_led_off(1);halMcuWaitMs(900);}else{hal_led_on(1);halMcuWaitMs(1000);hal_led_off(1);}}} RF数据接收函数 1void rfRecvData(void)2 {3 uint8 pRxData[128];4int rlen;567 printf("recv node start up...\r\n");89 basicRfReceiveOn();1011while(TRUE)12 {13while(!basicRfPacketIsReady());14 rlen = basicRfReceive(pRxData, sizeof pRxData, NULL);15if(rlen > 0)16 {17 printf((char *)pRxData);18 }19 }20 }主函数void main(){halMcuInit(); //MCU初始化hal_led_init(); //LED初始化hal_uart_init(); //Uart初始化if(FAILED == halRfInit()) //CC2530-RF 初始化{HAL_ASSERT(FALSE);}basicRfConfig.panId = PAN_ID;basicRfConfig.channel = RF_CHANNEL;basicRfConfig.ackRequest = TRUE;#if NODE_TYPEbasicRfConfig.myAddr = SEND_ADDR; //(0x2530)#elsebasicRfConfig.myAddr = RECV_ADDR; //(0x2520)#endifif(basicRfInit(&basicRfConfig)==FAILED){HAL_ASSERT(FALSE);}#if NODE_TYPErfSendData();#elserfRecvData();#endif}再将刚才烧写好的发送盒⼦拼接到接收盒⼦上开串⼝调试器后(两根线都连接收盒)进⾏跟踪结果如下:(接收盒⼦不断有数据过来)"你好,我是发送端CC2530过来的数据!"。
室外点对点无线网桥解决方案

室外点对点无线网桥解决方案一、概述室外点对点无线网桥解决方案是一种用于建立远距离的无线网络连接的技术方案。
该方案通过无线信号传输数据,实现两个或者多个远距离位置之间的数据传输和通信。
本文将详细介绍室外点对点无线网桥解决方案的原理、应用场景、技术要求以及实施步骤。
二、原理室外点对点无线网桥解决方案基于无线传输技术,通过无线信号的传输实现两个远距离位置之间的数据通信。
该方案主要包括以下几个关键组成部份:1. 点对点无线网桥设备:该设备是实现无线信号传输的关键组件,通常由两个无线设备组成,分别安装在两个远距离位置。
这些设备能够将数据转换为无线信号,并在两个位置之间进行传输。
2. 天线系统:为了实现远距离的无线传输,室外点对点无线网桥解决方案通常需要使用专业的天线系统。
这些天线能够增强信号的传输距离和稳定性,确保数据能够在远距离位置之间可靠传输。
3. 网络设备:除了点对点无线网桥设备和天线系统外,室外点对点无线网桥解决方案还需要使用网络设备,例如路由器、交换机等。
这些设备用于管理和控制无线网络连接,确保数据能够在网络中正确传输。
三、应用场景室外点对点无线网桥解决方案在许多场景下都能发挥重要作用。
以下是几个典型的应用场景:1. 农村通信:在农村地区,由于地理环境的限制,传统的有线网络往往无法覆盖到远离城市的地方。
室外点对点无线网桥解决方案可以通过无线信号传输数据,实现农村地区的通信需求。
2. 建造物间通信:在大型建造物或者园区内,不同建造物之间的通信需求往往需要跨越一定的距离。
室外点对点无线网桥解决方案可以提供稳定的无线连接,满足建造物间的通信需求。
3. 智能城市应用:随着智能城市的发展,越来越多的设备需要进行数据通信。
室外点对点无线网桥解决方案可以为智能城市应用提供可靠的无线连接,实现设备之间的数据传输。
四、技术要求在选择和实施室外点对点无线网桥解决方案时,需要满足以下技术要求:1. 传输距离:根据实际需求,选择合适的无线设备和天线系统,确保能够覆盖所需的传输距离。
通信原理讲义

通信原理讲义第一章绪论1.1 通信系统的组成1.1.1 通信一般系统模型点对点通信模型:反映了通信系统的共性。
连续消息:状态连续变化的消息(如语音、图像),也称为模拟消息。
●消息与电信号之间必须建立单一的对应关系。
通常,消息被载荷在电信号的某以参量上。
数字信号:电信号的参量携带离散消息,该参量离散取值。
模拟信号:电信号的参量携带连续消息,参量连续取值。
●相应的通信系统分成两类数字通信系统模拟通信系统●模拟信号与数字信号之间可以相互转换在信息源中使用模-数(数-模)转换器,接受端使用数-模(模-数)转换器。
●数字通信比模拟通信更能适应对通信技术越来越高的要求(1)数字传输的抗干扰能力强,中继时可以消除噪声的积累;(2)传输差错可以控制;(3)便于使用现代数字信号处理技术对信息进行处理;(4)易于加密处理;(5)可以综合传递各种消息,增强系统功能。
●模拟通信系统模型(点对点)调制器:将基带信号转变为频带信号的设备。
解调器:将频带信号转变为基带信号的设备。
模拟通信强调变换的线性特性,既已调参量与基带信号成比例。
● 数字通信系统模型(点对点) 强调已调参量与基带信号之间的一一对应。
数字通信需要解决的问题:(2) 编码与解码:通过差错控制编码消除噪声或干扰造成的差错; (3) 加密和解密:对基带信号进行人为“搅乱”;(4) 同步:发送和接收节拍一致,包括:位同步(码元同步)和群同步、帧同步、句同步或码组同步。
数字通信模型:1.2 通信系统的分类及通信方式 1.2.1 通信系统分类● 按消息的物理特征分类电报通信系统 电话通信系统 数据通信系统图像通信系统 ● 按调制方式分类基带传输线性调制载波调制 非线性调制 频带传输 数字调制脉冲模拟调制脉冲调制消息 消息消息消息脉冲数字调制●按信号特征分类模拟通信系统数字通信系统●按传输媒介分类有线无线1.2.2 通信方式分类●点对点通信,按传送方向与时间关系:单工通信:消息只能单方向传输半双工通信:通信双方都能收发消息,但不能同时进行收发全双工通信:通信双方可同时进行收发●数字通信中,按数据信号码元排列方式:串行传输:数字信号码元序列按时间顺序一个接一个的在信道中传输,适合远距离传输。
《点对点通信系统》课件

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单击输入目录标题 点对点通信系统的概述 点对点通信系统的关键技术 点对点通信系统的应用实例
点对点通信系统的发展趋势和未来展望
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点对点通信系统的概述
定义和特点
定义:点对点通信系统是 一种允许两个或多个节点 直接通信的网络系统。
特点:无中心节点,每个 节点都可以作为发送者和 接收者。
物联网的发展推动点对点通信系统的需求增长 边缘计算为点对点通信系统提供更高效的数据处理能力 点对点通信系统在智能家居、智能交通等领域的应用场景及优势 点对点通信系统面临的挑战及未来发展方向
点对点通信系统的技术演进和创新方向
5G/6G通信技术:提升点对点通信速度和稳定性 卫星通信:扩大点对点通信的覆盖范围 量子通信:为点对点通信提供更高级别的安全保障 人工智能与机器学习:优化点对点通信系统的性能和效率
点对点通信系统的市场规模和商业化前景
市场规模:随着物联网、智能家居等领域的快速发展,点对点通信系统的市场规模不断扩大。
商业化前景:点对点通信系统在智能制造、智慧城市等领域具有广泛的应用前景,未来商业化潜 力巨大。
技术创新:随着5G、6G等通信技术的发展,点对点通信系统的传输速度、稳定性等方面将得到 进一步提升,为商业化应用提供更好的技术支持。
市场竞争:随着市场规模的扩大,点对点通信系统的市场竞争将逐渐加剧,企业需要不断提升自 身的技术实力和市场竞争力。
THANK YOU
汇报人:
全
点对点通信系统的应用实例
物联网领域的应用
智能家居:通过点对点通信系统实现家庭设备的智能控制和管理 智能交通:通过点对点通信系统实现车辆与车辆、车辆与道路设施之间 的信息交互和共享 智能医疗:通过点对点通信系统实现医疗设备的远程监控和管理
室外点对点无线网桥解决方案

室外点对点无线网桥解决方案一、引言室外点对点无线网桥解决方案是一种用于连接两个远距离建筑物之间的无线通信技术。
该方案可以实现高速、稳定的数据传输,适用于各种室外环境,如园区、校园、农田等。
本文将详细介绍室外点对点无线网桥解决方案的基本原理、技术要求、安装步骤和优势。
二、基本原理室外点对点无线网桥解决方案基于无线传输技术,通过将两个建筑物之间的网络连接起来,实现数据的传输和共享。
其基本原理如下:1. 确定传输距离:首先需要确定两个建筑物之间的距离,这将决定所需的无线设备和信号强度。
2. 选择无线设备:根据传输距离和网络需求,选择合适的室外点对点无线网桥设备。
这些设备通常包括天线、无线发射器和接收器等。
3. 安装设备:将无线设备安装在两个建筑物的适当位置,确保设备之间的视线畅通,以获得最佳的信号传输效果。
4. 配置网络参数:根据实际需求,配置无线网桥设备的网络参数,如IP地址、无线频率和加密方式等。
5. 测试和优化:完成安装和配置后,进行测试和优化,确保网络连接的稳定性和数据传输的可靠性。
三、技术要求室外点对点无线网桥解决方案需要满足以下技术要求:1. 高速传输:支持高速数据传输,以满足用户对网络带宽的需求。
2. 长距离传输:能够实现远距离的数据传输,覆盖范围可达数公里。
3. 稳定性和可靠性:具备稳定的信号传输和可靠的连接,适应各种室外环境条件。
4. 安全性:支持数据加密和身份验证等安全机制,保护用户数据的安全性。
5. 易安装和维护:设备应具备简单易用的安装和维护特性,降低用户的操作难度和成本。
四、安装步骤以下是室外点对点无线网桥解决方案的安装步骤:1. 确定安装位置:根据建筑物之间的距离和视线情况,选择合适的安装位置。
确保设备之间的视线畅通,避免遮挡物干扰信号传输。
2. 安装天线:根据设备的安装要求,安装天线在建筑物的适当位置。
调整天线的方向和角度,以获得最佳的信号强度和传输效果。
3. 连接设备:将无线发射器和接收器与天线连接起来,确保连接稳定可靠。
第1章 点对点的无线通信..

TDMA( IS-95采用 CDMA ) 以GSM系统、IS-136和IS-95 CDMA为代表的数字 蜂窝系统
2018/7/25
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模块一 点对点的无线通信
移动通信网络的发展历程(3G)
3G(第三代移动通信系统)
以WCDMA、CDMA2000与TD-SCDMA和它们的演进系统为代表 的IMT-2000系统 理论下载速率WCDMA(7.2/14.4Mbps), CDMA2000(3.1Mbps/单载波),TD-SCDMA(2.8Mbps/单载波)
1G(第一代移动通信系统)
AMPS(Advanced Mobile Phone System)高级移动电话系统 AMPS在无线传输中采用了频率 调制FDMA AMPS是第一代的蜂窝技术模拟 通信系统
2018/7/25
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务实诚信 自强奋进
模块一 点对点的无线通信
移动通信网络的发展历程(2G)
2018/7/25
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模块一 点对点的无线通信
信号的分析
基波、谐波
《高等数学》、教材参考书1
周期信号:周期信号可以用成谐波关系的正弦函数级数来表示,即傅里叶级数
----傅里叶级数
非周期信号:可以用不全成谐波关系的正弦信号的加权积分来表示
----傅里叶反变换 ----傅里叶变换
非周期信号:可以用不全成谐波关系的正弦信号的加权积分来表示
学“术”为主、学“道”为辅!
2018/7/25
常州信息职业技术学院
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务实诚信 自强奋进
模块一 点对点的无线通信
内容一览
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2020/4/8
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古代通信
模块一 点对点的无线通信
烽火台(烽火戏诸侯、大意失荆州)
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如何能实现千里眼、顺风耳? 时时、处处、人人
2020/4/8
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模块一 点对点的无线通信
现代通信系统架构
麦克斯韦(1865预言电磁波存在) 赫兹( 1888实验验证电磁波存在) 贝尔(电话之父) 爱迪生
3G(第三代移动通信系统)
以WCDMA、CDMA2000与TD-SCDMA和它们的演进系 统为代表的IMT-2000系统
理论下载速率WCDMA(7.2/14.4Mbps), CDMA2000(3.1Mbps/单载波),TD-SCDMA(2.8Mbps/ 单载波)
2020/4/8
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模块一 点对点的无线通信
移动通信网络的发展历程
ITU:International Telecommunications Union 国际电信联盟 IEEE:Institute of Electrical and Electronics Engineers 美国电气和电子工程师协会 IMT-2000:International Mobile Telecom System-2000 国际移动电话系统-2000 3GPP :The 3rd Generation Partnership Project 3G技术规范机构
的空中接入技术,被视作从3G向4G演进的
主流技术。
在20MHz频谱带宽能够提供下行100Mbps、
X2
eNB
上行50Mbps的峰值速率
X2
eNB
S1
S1 S1
S1
MME / S-GW
eNB
X2
E-UTRAN
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模块一 点对点的无线通信
移动通信网络的发展历程(4G)
模块一 点对点的无线通信
移动通信网络的发展历程(E3G)
E3G(3.5G~3.9G)
LTE (Long Term Evolution,长期演进)项目
是3G的演进,始于2004年3GPP的多伦多会
议。
主流技术LTE-FDD,LTE-TDD.
MME / S-GW
LTE也被通俗的称为3.9G,改进并增强了3G
2020/4/8
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移动通信网络的发展历程(1G)
1G(第一代移动通信系统)
AMPS(Advanced Mobile Phone System)高级移动电话 系统
AMPS在无线传输中采用了频 率调制FDMA
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模块一 点对点的无线通信
学习方式
学“道”(信号与系统、随机过程分析、 电磁场与电磁波、无线通信原理)
知其所以然(了解为什么可以这样)
学“术”(通信系统结构、设备、功能、 性能、配置)
知其然(掌握如何这样)
学“术”为主、学“道”为辅!
常州信息职业技术学院
2020/4/8
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内容一览
模块一 点对点的无线通信
模块一 点对点的无线通信—从贝尔到莫尔斯
模块二 多点对多点的无线通信系统
模块三 GSM网络
2G网络
模块四 WCDMA网络
模块五 TD-SCDMA网络
3G网络
模块六 cdma2000网络
模块七 LTE网络
4G网络
2020/4/8
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2020/4/8
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移动通信
模块一 点对点的无线通信
2020/4/8
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古代通信
模块一 点对点的无线通信
最早的无线通信:人与人之间对话 发射机、接收机、声波 “鸡犬之声相闻,老死不相往来”
2020/4/8
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古代通信
模块一 点对点的无线通信
征战部队:稳鼓而进,闻金(钲)而退 队伍编号、旗语 钲:中国古代一种铜制的打击乐器
技能性评价(10%)
扣分项 总评
书面作业 (40%)
期末成绩 (60%)
总评 (项5目0%1)(项5目0%2)总评
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学习目标
模块一 点对点的无线通信
理解移动通信的概念及其含义; 掌握移动通信的特点、分类和工作方式; 熟悉常用几种移动通信系统的名称、结构、功
能、特点与应用; 了解移动通信系统的未来发展的方向;
移动通信
2020/4/8
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模块一 点对点的无线通信
课程介绍
专业必修课
对移动通信原理、技术、系统、及其应用 有基本认识
教材
丁奇《大话移动通信》人民邮电出版社 2011
参考书
2020/4/8
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考核方式
模块一 点对点的无线通信
态度性评 价(20%)
知识性评价(70%)
4G
进一步提升系统性能
LTE-Advanced
▪ 多频段层叠无线接入系统, 100mhz频谱带宽。
▪ 峰值速率:下行1Gbps,上 行500Mbps
IEEE 802.16m是为用户站点和 核心网络(如:公共电话网和 Internet)间)提供通信路径而 定义的WIMAX无线服务标准协 议。
4G手机,确切的 说4G终端,其本 质不是把手机做 大,而是把电脑 做小。
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模块一 点对点的无线通信
移动通信网络的发展历程(2G)
2G(第二代移动通信系统)
TDMA( IS-95采用 CDMA )
以GSM系统、IS-136和IS-95 CDMA为代表的 数字蜂窝系统
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模块一 点对点的无线通信
移动通信网络的发展历程(3G)
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模块一 点对点的无线通信
移动通信网络的发展历程
移动通信系统发展趋势:
“宽带接入移动化” “移动通信宽带化”
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模块一 点对点的无线通信
移动通信技术的演进
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模块一 点对点的无线通信
移动通信技术的演进
常州信息职业技术学院
2020/4ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ8
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模块一 点对点的无线通信
现代通信系统架构
声波变成电信号?(模拟信号变成电信号) 金属片连接在电磁开关上
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模拟通信系统
模块一 点对点的无线通信
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