无线接收机系统概要
无线接收机系统无线接收机系统无线通信是近年射频与微波电路发展的最大推动力典型的GSM移动通信系统无线通信系统发射机、接收机离不开射频与微波电路任何无线通信系统都包括发射机和接收机两个基本部分。
发射机的功能是将信号调制到载波上,并由天线辐射出去。
接收机的功能则相反,将天线接收到的加载在载波上的信号恢复出来。
发射机和接收机由调制器、功率放大器、频率合成器、低噪声放大器、解调器、天线以及相关的滤波器、耦合器等有源、无源基本射频与微波电路单元构成。
正确理解接收机、发射机电气特性的有关参数,对射频与微波电路设计十分重要。
它是我们对各类有源、无源射频与微波电路提出要求的依据。
外差接收机(二次混频接收系统)滤波器1限制输入信号的通带以减少互调干扰以及本振通过天线的辐射。
低噪声放大器放大的信号与第一本振输出的信号同时加到混频器1,其输出的高中频信号经高中频滤波器1滤波后被高中频放大器1放大。
被放大的高中频信号与第二本振输出的信号经混频器2再次混频后,得到的低中频信号通过低中频滤波器2滤波后,最后送到检波器恢复出基带信号。
对接收系统的要求1.灵敏度(Sensitivity):接收机灵敏度衡量接收机检测微弱信号的能力,对于模拟接收机用信噪比(SNR)量度,对数字接收机则用误码率(BER)表示。
2.选择性(Selectivity):接收机的选择性衡量接收机抗拒接收相邻信道信号的能力。
要实现70-90dB选择性是很困难的。
3.杂散响应抑制比:抑制非有用信号的通道响应能力对于降低干扰是很重要的。
通过选择合适的中频和使用多种滤波器可以实现。
抑制比在70-80 dB 。
4.交调抑制比: 接收到的一个或多个射频信号可能在接收机内产生同信道干扰。
这些干扰信号被称为交调乘积项。
通常大于70 dB 抑制比可满足要求。
5.频率稳定性(frequency stability):本振的频率稳定性对于降低频率调制,相位噪声十分重要。
常用的频率稳定技术有介质谐振器、锁相环、频率综合器等。
6.辐射(radiation emission):本振信号经过混频器泄漏到天线并经天线辐射到自由空间引起的干扰务必低于FCC规定的电平。
接收机动态范围(DR)接收机动态范围是指接收机可检测的最小信号与在失真允许情况下能接收的最大信号的范围。
最小可检测信号受限于接收机噪声。
在失真允许情况下最大接收信号取决于接收机的饱和输出特性。
如果输入功率低于动态范围的下限,噪声将占主导地位。
如果输入功率超过动态范围的上限,输出开始饱和。
接收机动态范围是设计射频与微波电路的重要依据之一。
实际系统(混频器、放大器)1dB压缩点接收机噪声源接收机噪声来自两个方面,一是天线接收到的噪声,二是接收机自身产生的噪声。
天线接收到的噪声包括天空噪声(sky noise),大气噪声(atmospheric noise),地球噪声(earth noise)、银河噪声(galactic noise)和人工噪声(man-made noise)。
天空噪声的噪声功率可表示为式中B是带宽,k = 1.38x10–23 J/K,是波尔兹曼常数。
T A是天线噪声温度。
大气噪声源于闪电等因素,在10KHz附近最强,频率超过20MHz一般可忽略。
银河噪声来自遥远的天体,其最大值在20MHz附近,到500MHz可忽略。
人工噪声源多种多样。
任何电路断开与合上时,在电路上产生的瞬时脉冲都是人工噪声源,从通信、广播、电视、雷达、系统以至输电线的电磁辐射被天线接收后都可看作对有用信号的干扰。
接收机自身产生的噪声包括放大器、滤波器、混频器、检波器各级产生的噪声。
接收机内部噪声限制了接收机检测的最小信号。
信号强度必须大于噪声一定强度才能被检测到。
接收机内部噪声分类1.热噪声(Thermal, Johnson, or Nyquist noise):电阻热噪声源于束缚电荷的随机起伏。
在通带B范围内热电阻噪声电压的均方值为式中k为波尔兹曼常数;T是电阻器的绝对温度,单位K;B是带宽,单位为Hz;R是电阻,单位为W。
热噪声分布与频率无关,也叫做白噪声。
2.闪粒噪声(shot noise):闪粒噪声源于真空电子管、固态器件发射电子的起伏。
3.1/f噪声(Flicker or 1/f噪声):顾名思义,1/f噪声与频率成反比,从1Hz到100MHz 范围内1/f噪声才是重要的。
超过100MHz热噪声起主要作用。
接收机的主要参数信噪比接收机输出信号的质量可用信噪比(Signal-to-noise ratio, SNR)表示(1.1)信号可检测,要求信噪比大于3dB。
对于移动电话,S/N要求大于15dB。
对于固定电话要30dB,电视要40dB,而对于高保真音乐则要60dB。
对于雷达系统,高的信噪比就相当于高的检测概率低的虚警概率。
如果信噪比达到16dB,检测概率可达到99.99%而虚警概率低于10–6。
噪声系数接收机可用一个二端口网络表示。
对于任何一个二端口网络,噪声系数F的定义是噪声系数常用分贝表示,记为NF。
对于增益为G的二端口网络输出噪声No应为N0= GN i+网络产生的噪声Nn。
网络产生的噪声Nn为(W)故所以(W)故以分贝表示的输出噪声等于输入噪声No(dB)加上噪声系数F(dB)和增益G(dB)。
噪声系数要只反映器件本身噪声性能,而与输入噪声无关,故噪声系数的定义应基于标准噪声源Ni。
对于N个二端口网络级连组成的系统,其总的噪声系数为N个网络的级连由此可见,第一级的增益、噪声系数对总链路的噪声系数起决定作用。
注意式中G、F是功率比。
对损耗为L(以功率比表示)的无源器件,G = 1/L,F = L。
噪声温度等效噪声温度定义为式中To = 290°K,F以功率比表示,所以因此级连放大器的等效噪声温度可表示成Ten是n级以K表示的等效噪声温度。
动态范围混频器、放大器以至整个接收机通常工作于线性区域,即输出功率与输入功率呈线性关系,其比例系数就是转换损耗或转换增益。
线性工作时,输入功率的变化范围,称为动态范围(dynamic range, DR)。
如果输入功率超过动态范围的上限,输出开始饱和;如果输入功率低于动态范围的下限,噪声将占主导地位。
动态范围定义为1dB压缩点(1dB compression point)和最小可检测信号(minimum Detectable Signal, MDS)之间的区域。
既可用输入功率表示,也可用输出功率表示。
匹配电阻负载的噪声电平为如果假定T为室温(290K),带宽为1MHz,则最小可检测信号(MDS)定义为比噪声功率高3dB的电平,故MDS = –114dBm + 3dB = –111dBm所以在室温及1MHz带宽条件下最小可检测信号(MDS)为–111dBm (9.74x10–12mw)当中频输出功率与线性时相比减小1dB,或转换损耗增加1dB的点就叫做1dB压缩点。
此1dB 压缩点就定义为动态范围的上限。
对于增益为G的放大器或接收机在1dB压缩点,以dBm计的输入信号功率或驱动功率(PD)由图可见为:对于转换损耗为Lc的混频器注意式中PD、Pout都以dBm表示,而G、Lc以dB表示。
Pout是1dB压缩点输出功率,PD则是1dB压缩点对应的输入功率。
根据前面定义的1dB压缩点以及增益、带宽、噪声系数,动态范围DR就是1dB压缩点输入信号功率电平与最小可检测输入信号电平之差,即注意,PD和MDS用dBm表示,DR则是dB。
当不止一个信号加到输入端时,动态范围定义为“spurious-free region”,如果输入信号电平相等,“spurious-free”动态范围DRsf式中IP3为二个信号输入时三阶交截点(Third-order two-tone intercept)。
三阶交截点和交调分量当两个频率为f1、f2的信号源或更多频率的信号源加到一个非线性器件时,原则上将会产生多个交调分量(Intermodulation (IM) products),并可分为二阶交调分量,三阶交调分量,以及更高阶交调分量。
两信号输入时产生的新的频率分量f IF1和f IF2是需要的中频输出信号,f IM1和f IM2是三阶交调信号。
两信号输入时三阶交调分量特别受到关注,因为它有可能落在中频带通范围内。
产生三阶交调的过程是,输入信号f1和f2混频,再跟本振差拍,得到(1.4)注意频率间隔D为这些三阶交调信号幅度相对较大,且又很难用滤波器从中频输出信号(fIF1, fIF1)中滤除,要特别予以重视。
混频器或接收机对三阶交调信号的抑制程度可用三阶交截点度量。
三阶交截点反映了所研究系统线性特性。
在线性工作区,如果输入信号功率增加1dB,中频输出信号功率也增加1dB,而IM3增加3dB,即三阶交调线斜率与所要求输出信号线斜率之比为3:1。
当多级电路级连时,系统总的三阶交截点计算步骤如下:1.把所有交截点转换到系统输入端,转换规则是减去以dB计的增益,加上以dB计的损耗。
2.交截点功率用dBm表示。
3.假定所有交截点彼此独立互不相关,则总的IP3input为mw(1.5) 4.将以mw表示的IP3input用dBm表示。
最新CORS系统案例汇总
C O R S系统案例遂宁市连续运行GPS参考站系统报告施工单位:遂宁市勘测测绘院合作单位:广州市中海达测绘仪器有限公司第一章城市连续运行GPS参考站系统概要第二章系统设计第三章建设实施第四章坐标系统的确定第五章系统测试及精度报告第六章应用第一章城市连续运行GPS参考站系统概要从2004年起,各个大中城市纷纷建立连续运行参考站(CORS)系统,取得良好的经济效益和社会影响,建立连续运行的基准站系统替换原有的临时架设方式,使用GPRS传输数据代替原有传统的电台传输数据,已经为大家所认可,而中海达从2005年起运行的中海达服务器运行效果很好,很多中小城市都有和我们公司合作建立自己独立的CORS的要求,在这个基础上,我们在今年隆重推出HD-CORS解决方案。
技术准备做测量特别是RTK测量的人都知道,影响RTK作业距离和效果的两大关键因素是接收机和数据链,在2006年以前,经常有用户反映RTK只能做到15KM里内,这里有两个关键因素,一方面是由于电台的效果不够好,距离远了则信号质量就会差许多,当然,用户可以使用大功率的电台和架设更高的电台天线来部分的提高数据链的质量,但大功率电台往往价格很高,而架设电台天线也受环境限制,特别是在城市则干扰源很多,所以数据链是一个问题。
另外一方面就是接收机的核心部件OEM板的RTK算法。
当超过15KM后,由于算法的局限,即使有很好的数据链也很难达到固定解。
但是,上述两个问题在2007年得到了解决,首先,在数据链这一块,使用GSM模块采用GPRS/CDMA传输数据,公司架设服务器的这套方案经过近2年的使用,已经非常成熟稳定,完全可以取代电台传输数据,另外一方面,最新的OEM主板经过新算法的改进,在RTK作用距离方面有了很大的提高,经过测试,在25KM可以很轻松的得到固定解,而且固定时间短,在30KM以上在较好的观测时段和条件下也可以得到固定解,固定时间要稍长。
这样,影响作用距离的两大关键问题都解决了,所以我们可以大力推广HD-CORS解决方案。
Marantz新型中档网络AV接收机SR6008和SR5008
Marantz新型中档网络AV接收机SR6008和SR5008佚名
【期刊名称】《视听前线》
【年(卷),期】2013()9
【摘要】在庆祝其成立60周年之际,马兰士自豪地推出了其开发的两款新型网络AV接收机,这让其屡获殊荣的家庭影院产品系列更加完善。
SR6008和SR5008拥有马兰士著名的音质、最新的网络功能以及独特的可用性和用户体验。
【总页数】1页(P102-102)
【关键词】网络功能;接收机;家庭影院;用户体验;马兰士;可用性
【正文语种】中文
【中图分类】TN946.7
【相关文献】
1.马兰士新型网络AV功放SR6008 [J], 无;
2.Marantz马兰 AV接收机SR6011 [J],
3.Marantz NR-1510超薄AV接收机 [J],
4.Marantz旌舰AV接收机SR7008 [J],
5.马兰士SR6008和SR5008网络AV接收机 [J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
卫星-声学组合定位系统satellite-acoustics概要
in tegrated positi oning system 卫星-声学组合定位系统satellite-acoustics卫星-声学组合定位系统是将卫星接收机接口和声学定位系统接口与计算机连接,并相应连接其他定位设备所组成的定位系统。
产品种类:1基于GPS孚标的水下长基线(LBL)定位系统1)定位精度与DGPS精度相当;2)定位范围20-100平方公里2高精度短基线(SBL)和超短基线(USBL)定位系统1 )工作半径大于4公里2 )定位精度优于1%斜距3 )使用方便灵活3水下声学应答器/释放器可工作在水下1000米/4000米/8000米4水声通信链通信速率240-2400bps5根据用户需求的水下声学定位系统主要应用领域:海洋工程、水下考古、海洋资源勘探与开发、近岸工程、水下反恐、水下RUV/UUV/AUX定位与导航、蛙人/潜员水下定位与导航。
GAPS型全球声学定位系统仪器介绍:该系统是一套无需标定的便携式超高精度超短基线(USBL系统,它将惯性导航与水下声学定位完美地结合在一起,并融入了GPS定位技术。
这使它能最大限度地满足水面和水下定位及导航的需要。
可同时对多个水下目标(ROV AUV拖鱼)精确定位,并可提供高精度的姿态及航向数据。
即使在GPS数据中断或有跳点的情况下,仍不丢失定位数据。
在系统的有效作用距离内,不管水深多大,均可保持水下目标定位数据的高速更新输岀。
技术规格:水下定位精度:斜距的0.2%;有效距离:4000m ;覆盖范围:200o(声学阵下方);工作频率:20〜30kHz。
法国IXSEA GAPS全球声学定位惯性导航系统♦惯性导航和水下声学宦位的完美组合GAPS是一套勿需标定的便携式、即插即用趙短基融声学宦位(USBL)制性导航磁它将高蓿度光纤紀螺惯性导就技术与水下声学址位究芙地结合在 -曲年融人了GF5测駁技术,斎逾可臥同时追踪爹个水F目标,这愎用妄須途的CAPS能呈大琨度她满足海jE j和水卜宦位及导航的要求"• 水下声学定位的一场革命传统的USBL系统由于涉及的外弼传感器多,如罗经、运动传感器、声学换能器等,在系统T作之前,等传感器之间的相对偏移虽需要宿确的测虽,系统还需要进厅海I.杯定。
无线话筒的原理与使用
无线 话 筒 的 原理 与 使 用
张 晓燕 长 春广 播 电视 台 吉 林长 春
,
1 3 0 00 0
摘
要
本 文 主 要 对 无 线 话 筒的 结 构
、
、
组成
、
、
历史
。
、
发射
;
、
接收 方 式
、
分 类 进 行 了概要 的 阐 述
,
重 点 讲 述 了 几种
类 型 的 无 线话 筒 的 适 用 节 目
关键词
.
无线 话 筒
TN 6
.
;
中图分 类号
D O I: 1 0 1 6 6 0 7
使 用 方 法 注 意事项 工 作频 率 ; 分 集接 收 ; 使 用 方 法 文 献标识 码 A
一
.
注 意事项
文 章编 号
.
1674一670 8
(
2 016
) 1 7 3一 0 1 0 1一 0 1
z z
) 无 线话 筒 ( 图 l 是 由几 台 发 射机 和 一 部 或几 部 接 收机组 成 的 一 个系 统 每 台 发 射 机 的 工 作 频率 各不 相 同 它 们 发 出 不 同 频率 的信 号 接 收机 均 能够 接 收 无 线话 筒使 人 们 摆脱 了 线 缆 对人 的 束 缚 给表 演者 提供 了更 广 阔 的 舞 台空 间 它 特 别适用 于 移动 声源 的 拾 取 既 减 少混 响声 的拾音 又 提 高 了声 音 的清 晰 度 有 利于 声音 的 艺 术 表现 力 和 整 台节 目 的 艺 术 感染 力 它 具 有灵 活 机 动 性 能好 品质 高 的特 点 从 而 被 广 泛 应用 于 各种 场 合
航天GPS接收机设计
航天GPS接收机设计
杨春宝;张海云;邱宗德;尤政
【期刊名称】《全球定位系统》
【年(卷),期】2004(29)3
【摘要】航天GPS接收机为航天器提供航迹、姿态、时间和相对距离等导航信息,提高航天器运行的自主性.文中介绍了清华宇航中心航天GPS接收的硬件和软件设计,给出测试结果和分析.
【总页数】7页(P19-24,41)
【作者】杨春宝;张海云;邱宗德;尤政
【作者单位】清华大学宇航中心,北京,100084;清华大学宇航中心,北京,100084;清华大学宇航中心,北京,100084;清华大学宇航中心,北京,100084
【正文语种】中文
【中图分类】U2
【相关文献】
1.利用GPS张量接收机实现航天器制导和控制 [J], Full.,RA;潘科炎
2.航天GPS接收机信号搜索捕获策略 [J], 杨春宝;尤政;张勇
3.基于 GP4020的GPS 接收机的软硬件设计 [J], 秦红磊;孙小续
4.航天GPS接收机的低噪声放大器设计 [J], 杨春宝;张海云;白洁
5.基于GP2000的GPS软件接收机设计及捕获算法实现 [J], 付世勇;王惠南;刘海颖
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
通信对抗基本概念概要课件
03 应用场景
主要用于情报侦察、电子战等领域,是通信对抗 的重要组成部分。
干扰技术
01 定义
干扰技术是指通过发射电磁干扰信号,破坏或降 低敌方通信系统的传输质量,使其无法正常工作 的技术手段。
02 关键技术
包括噪声干扰、欺骗干扰、压制干扰等,需要综 合考虑干扰效果、干扰资源消耗等多个因素。
未来发展趋势展望
多元化应用场景
通信对抗的应用场景将越来越广泛,不仅局限于军事 领域,还将拓展到网络安全、民用通信等多个领域。 针对不同应用场景,通信对抗技术和策略将进行个性 化定制和优化,以满足不同需求。
技术创新推动通信对抗升级
随着科技的飞速发展,新的通信对抗技术和手段将不 断涌现。例如,量子通信、人工智能等前沿技术,都 有望在通信对抗领域发挥重要作用。未来,技术创新 将成为推动通信对抗升级的核心驱动力。
外部对抗与内部对抗
外部对抗是指攻击者来自通信系统外部,通过网络攻击 、电磁干扰等方式进行对抗;内部对抗则是指攻击者已 经渗透到通信系统内部,利用合法身份进行破坏和窃取 行为。
通信对抗的技术手段
电磁干扰
利用电磁辐射干扰通信系统的正常运 行,破坏通信信号的传输和质量。
欺骗与伪装
伪造虚假的通信信号或身份,欺骗通 信系统,实现非法入侵和信息篡改。
应用领域
通信对抗的应用领域不断扩大,除了军事领域,还涉及到政治、经济、科技等多个领域。如政治领域的情报收集 、外交斗争;经济领域的商业机密保护、电磁频谱资源管理;科技领域的无线电科研、电磁环境保护等。
通信对抗的历史和发展趋势
历史
通信对抗历史悠久,可以追溯到二战时期。随着电子 技术的不断发展,通信对抗手段和装备也不断更新换 代,形成了现代化的通信对抗体系。从最早的简单干 扰机到现在的高性能电子战系统,通信对抗的技术和 手段不断升级和完善。
高频电子线路概要课件
高频电子线路的未来展望
5G及未来通信技术
随着5G及未来通信技术的不断发展,高频 电子线路将发挥更加重要的作用,为通信
技术的发展提供有力支撑。
人工智能技术
人工智能技术的发展将促进高频电子线路 的智能化发展,为高频电子线路的应用提
供更加广阔的领域。
物联网技术
物联网技术的发展将促进高频电子线路的 应用,高频电子线路将在物联网领域发挥 更加重要的作用。
高效化
随着通信技术的发展,高频电子线路需要更高的传输效率 和更低的功耗,高效化已成为高频电子线路的重要发展方 向。
集成化
随着集成电路制造工艺的不断进步,高频电子线路的集成 化程度越来越高,芯片级集成的高频电子系统已成为趋势 。
智能化
随着人工智能技术的不断发展,高频电子线路正逐渐向智 能化方向发展,智能化高频电子系统将具有更高的自适应 性、灵活性和可靠性。
高频电子线路进入高速发展阶段,广泛应用于移 动通信、无线局域网等领域。
02
高频电子线路基础知识
高频电子线路的基本元件
电阻
用于限制电流,调节电 压,起到分压、限流的
作用。
电容
用于储存电荷,实现电 场能量的交换和存储。
电感
用于储存磁场能量,实 现磁场能量的交换和存
储。
二极管
用于单向导电,实现整 流、开关等作用。
高频电子线路的基本电路
放大电路
用于放大信号,提高信号的幅度和功率。
滤波电路
用于滤除信号中的噪声和干扰,提高信号的 纯度。
振荡电路
用于产生高频信号,用于高频电子线路的信 号源。
调制解调电路
用于调制和解调信号,实现信号的传输和接 收。
高频电子线路的基本原理
DS-CDMA中基于MMSE相关器的RAKE接收机
DS-CDMA中基于MMSE相关器的RAKE接收机
刘拥军;苟彦新;程国兵;刘勇
【期刊名称】《电子与信息学报》
【年(卷),期】2005(027)003
【摘要】该文研究了DS-CDMA中用于频率选择性多径信道RAKE接收机的限阶MMSE相关器的性能,这种基于CSA(Correlations Subtractive Architecture)结构的MMSE相关器很适用于频率选择性多径信道.通过用MMSE相关器取代普通多用户RAKE接收机的传统相关器,可以达到与扩展到多个码元的MMSE接收机相近的BER性能.CSA产生MMSE相关器不需要矩阵的逆变换,降低了运算复杂度,有利于直接取代普通RAKE接收机的相关器.
【总页数】4页(P407-410)
【作者】刘拥军;苟彦新;程国兵;刘勇
【作者单位】空军工程大学电讯工程学院,西安,710077;空军工程大学电讯工程学院,西安,710077;空军工程大学电讯工程学院,西安,710077;空军工程大学电讯工程学院,西安,710077
【正文语种】中文
【中图分类】TN914.5;TN850.9
【相关文献】
1.60 GHz芯片间无线互连系统的MMSE-RAKE接收机误码性能分析 [J], 李学华;彭江涛;王亚飞
2.一种低复杂度抗窄带干扰的MMSE-Rake接收机 [J], 李瑞;邓茜;刘杰
3.多天线分集Rake MMSE接收机的抗单音干扰性能分析 [J], 贺荣; 徐筱麟
4.DS-CDMA通信中的一种2D-Rake接收机 [J], 韩立忠
5.DS-CDMA系统中一种盲2-D RAKE接收机的研究 [J], 刘正军;蔡国权;罗小武因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
CORS系统案例
遂宁市连续运行GPS参考站系统报告施工单位:遂宁市勘测测绘院合作单位:广州市中海达测绘仪器有限公司第一章城市连续运行GPS参考站系统概要第二章系统设计第三章建设实施第四章坐标系统的确定第五章系统测试及精度报告第六章应用第一章城市连续运行GPS参考站系统概要从2004年起,各个大中城市纷纷建立连续运行参考站(CORS)系统,取得良好的经济效益和社会影响,建立连续运行的基准站系统替换原有的临时架设方式,使用GPRS传输数据代替原有传统的电台传输数据,已经为大家所认可,而中海达从2005年起运行的中海达服务器运行效果很好,很多中小城市都有和我们公司合作建立自己独立的CORS的要求,在这个基础上,我们在今年隆重推出HD-CORS解决方案。
技术准备做测量特别是RTK测量的人都知道,影响RTK作业距离和效果的两大关键因素是接收机和数据链,在2006年以前,经常有用户反映RTK只能做到15KM里内,这里有两个关键因素,一方面是由于电台的效果不够好,距离远了则信号质量就会差许多,当然,用户可以使用大功率的电台和架设更高的电台天线来部分的提高数据链的质量,但大功率电台往往价格很高,而架设电台天线也受环境限制,特别是在城市则干扰源很多,所以数据链是一个问题。
另外一方面就是接收机的核心部件OEM板的RTK算法。
当超过15KM后,由于算法的局限,即使有很好的数据链也很难达到固定解。
但是,上述两个问题在2007年得到了解决,首先,在数据链这一块,使用GSM模块采用GPRS/CDMA 传输数据,公司架设服务器的这套方案经过近2年的使用,已经非常成熟稳定,完全可以取代电台传输数据,另外一方面,最新的OEM主板经过新算法的改进,在RTK作用距离方面有了很大的提高,经过测试,在25KM可以很轻松的得到固定解,而且固定时间短,在30KM以上在较好的观测时段和条件下也可以得到固定解,固定时间要稍长。
这样,影响作用距离的两大关键问题都解决了,所以我们可以大力推广HD-CORS解决方案。
HDT3200国标高清数字地面接收机
HDT3200国标高清数字地面接收机
佚名
【期刊名称】《电视技术》
【年(卷),期】2008(32)2
【摘要】HDT3200国标高清数字地面接收机具有优越的接收性能,可扩充硬件系统,带有断电记忆、父母锁功能,支持节目删除、排序、编辑等,具有喜爱节目设定、节目类型分组、多种方式频道排序等功能。
【总页数】1页(P45-45)
【关键词】数字地面;标高;接收机;接收性能;地面接收;硬件系统;断电记忆;节目【正文语种】中文
【中图分类】TN929.5;TU974
【相关文献】
1.国标地面数字电视接收机定时同步算法的改进 [J], 吴天帆;归琳;熊箭
2.国标地面数字电视广播中的杜比数字+——浅谈杜比数字+在深圳高清频道地面数字电视广播中的应用 [J],
3.三朵金花战高清——可接收香港地面高清电视节目接收机使用实战 [J], 家瑞
4.双国标DTMB+AVS地面高清接收机HDS816 [J], 王秀军
5.高清也无线——HDT3200银河无线高清数字机顶盒 [J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
