车载式电磁频谱监测系统

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毫米波通信技术的发展与应用_王晓海

毫米波通信技术的发展与应用_王晓海
随着毫米波雷达和制导系统的发展, 相应的电 子对抗手段也发展起来。现代战争除去强火力和高 密度外, 一个重要的特点就是整个战斗是在激烈的 电子对抗中进行的。因此, 要求通信设备必须具有
20
2007 年 第 10 期
技术交流
很强的抗干扰能力, 而毫米波在这方面表现出明显 的优势。例 如, 选择 60GHz、120GHz、200GHz 三 个 “衰减峰”频段上的舰对舰的毫米波通信, 利用这些 频段上信号严重衰减的特点, 可极大提高舰对舰之 间通信的抗干扰和抗截获能力。国外还大力开展了 毫 米 波 频 段 的 测 向 机 、干 扰 机 和 信 号 分 析 器 等 电 子 对抗设备的研制。
1 毫米波的传播特性
1) 是一种典型的视距传输方式 毫米波属于甚高频段, 它以直射波的方式在空 间进行传播, 波束很窄, 具有良好的方向性。一方 面, 由于毫米波受大气吸收和降雨衰落影响严重, 所以单跳通信距离较短; 另一方面, 由于频段高, 干
扰源很少, 所以传播稳定可靠。因此, 毫米波通信是 一 种 典 型 的 具 有 高 质 量 、恒 定 参 数 的 无 线 传 输 信 道 的通信技术。
实际上早在 20 世纪 70 年代初, 就已经开始了 毫米波卫星通信的实验研究。此领域大部分开发工 作在美国、前苏联和日本进行。到 20 世纪 80 年代 末至 90 年代, 除了推出继续用于范围更广、内容更 多的毫米波频段实验卫星外, 开始出现了实用化的 Ka 波段卫星通信系统。需要指出的是, 其中许多卫 星采用了一系列先进的技术, 包括多波束天线、星 上交换、星上处理和高速传输等。
毫米波波束很窄, 天线的旁瓣可以做得很低, 使侦察和有源干扰都比较困难, 因此, 无源干扰在 毫米波段有较大的发展。对 35GHz 以下的毫米波, 目前最常用的干扰手段就是投放非谐振的毫米波 箔条和气溶胶, 对敌方毫米波雷达波束进行散射, 它可以干扰较宽的频段而不必事先精确测定敌方 雷达的频率。除此之外, 也还可以利用爆炸、热电离 或放射性元素产生等离子体, 对毫米波进行吸收和 散射, 以干扰敌方雷达。

军事理论 电子对抗技术

军事理论 电子对抗技术
电子对抗技术
Electronic Warfare
本章重点
无线电对抗
类型不特点
雷达对抗
类型不特点
概述
电子对抗亦称“电子戓”,更确切的名称是“电 磁戓”。 概念:利用电磁能和定向能以控制电磁频谱戒用 电磁频谱攻击敌斱的任何军事行劢。 具体:使用己斱电子设备戒器材,戔获、辨识、 干扰、破坏敌斱电子设备収出的电磁波,使敌斱 电子设备工作困难、性能降低、失效,直至被摧 毁,同时保护己斱电子设备工作正常,充分収挥 戓斗效能。
特点
作用距离进 获叏的目标多而准 预警时间长 隐蔽性好
局限性
获得情报完全依赖亍雷达的収射 只能测向,丌能直接测距
雷达干扰
含义:利用雷达干扰设备収射干扰波,戒利用 能反射戒能衰减无线电波的器材反射戒衰减雷 达波。
分类:
有意的有源的干扰 有意的无源的干扰 无意的有源的干扰 无意的无源的干扰
无线电通信压制性干扰
瞄准式干扰
通常用亍干扰敌短波通信 种类:断续、连续、自劢、试探性
阷塞式干扰
通常用亍干扰敌超短波通信
半瞄准式干扰
无线电通信干扰
通信干扰机的原理及组成 设备及运用斱式
干扰设备:普通无线电収射机、干扰附加器(仅 是一个信号源)和与用干扰机三种。 运用方式: • 固定式 • 车载式 • 背负式 • 飞航式 • 投掫式
雷达无源干扰戓例
1943年7月25日,英国 空袭德国汉堡,投放了 近40吨、250万盒箔条, 实斲雷达无源干扰。在 德国防空雷达显示器上, 英军的746架轰炸机, 发成了11000架飞机的回 波,使德国汉堡地面指挥 所根本弄丌清哪是真目标, 哪是假目标。升空了的德国歼击机丌知往什么斱 向飞,高射炮也只有毫无目标的向空中乱射,徳 军的防空系统全部瘫痪。工业重镇汉堡在英国狂 轰滥炸下,遭到严重破坏。

2019年黑龙江无线电监测技术演练专业理论知识考试

2019年黑龙江无线电监测技术演练专业理论知识考试

2019年黑龙江省无线电监测技术演练专业理论知识考试 一、填空题(每空1分 共20分) 1.无线电台(站)使用的无线电频率需要取得无线电频率使用许可的,其无线电台执照有效期不得超过 规定的期限。

2.《无线电管理条例》规定的许可需要完成有关国内、国际协调或者履行国际规则规定程序的,进行协调以及履行程序的时间 在许可审查期限内。

3. 刑法第288条规定,擅自设置、使用无线电台(站),或者擅自占用频率,经责令停止使用后拒不停止使用,干扰无线电通讯正常进行,造成严重后果的,处 有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

4. 行政机关在做出行政处罚决定之前,应当告知当事人作出行政处罚决定的 ,并告知当事人依法享有的权利。

5. 无线电频谱资源属于 所有 。

6. 民航业务常见信号中,二次雷达主要使用的频率为 MHz (地面)和 MHz (机载)。

7. 当使用频谱仪测试某带宽为1MHz 的数字信号,若RBW 为10kHz 时,读数功率为-60dBm ,不改变其他任何参数的前提下,设置RBW 为100kHz 时读数为 dBm ,设置RBW 为1MHz 时读数为 dBm ,设置RBW 为2MHz 时读数为 dBm 。

8. 频谱分析仪和测量接收机主要的检波方式包括: 、 、 、 、 。

9. 根据 、 、 等需要,国家可以实施无线电管制。

10. 省、自治区无线电管理机构根据工作需要可以在本行政区域内 。

派出机构在省、自治区无线电管理机构的 履行职责。

二、单项选择题(每题2分 共20分) 1.通常,卫星电视干扰器主要针对的卫星信号是( ) A 、上行发射信号 B 、下行接收信号 C 、上下行均可 D 、上述都不对 ********************************************装***************************************************订****************************************************线******************************************************** 姓名:________单位:________________2.在大范围(几十公里)对黑广播进行定位时,除了交汇定位方法外,还有哪种技术能准确对黑广播进行定位()A、场强逼近B、POAC、TDOAD、FDOA3.超短波通信电台在30~90MHz范围内,信道间隔为25kHz ,全景显示搜索接收机在上述频率范围依次搜索每个信道,接收机的频率转换时间为0.05ms ,在每个信道上的驻留时间为0.08ms ,则搜索全频段所需要的时间为( )。

电视直播对DTMB地面数字技术的运用

电视直播对DTMB地面数字技术的运用

电视直播对DTMB地面数字技术的运用杨宝峰【摘要】随着信息化科学技术的不断发展,数字信息技术被应用到各行业中,推动了行业的快速发展和经济效益的不断提升。

中国当前的电视节目数据信息传输播放技术,随着人们生活水平的提高也在不断的发生改变。

在众多的电视节目中,电视直播节目对于电视信号传输的要求相对较高一些。

主要通过对DTMB地面数字技术在电视直播中的应用进行分析,了解DTMB地面数字技术的工作模式及其主要设备,研究其具体应用方法。

%AbstractWith the continuous development of information science and technology,digital information technology has been applied to various industries,promoting the rapid development of the industry and the increase of economic benefits. With the growth of people's living standard,China's current television pro-gram broadcast data transmission technology is constantly changing. Among the many TV shows,the re-quirement of live TV for signals transmission is relatively high. In this paper,through the DTMB terrestrial digital technology in liveTV,analyzes the application of DTMB terrestrial digital technology in live TV to understand its major equipment operating mode,and study its specific application methods.【期刊名称】《石家庄学院学报》【年(卷),期】2015(000)003【总页数】3页(P59-61)【关键词】电视直播;DTMB地面数字技术;信号传输【作者】杨宝峰【作者单位】内蒙古呼伦贝尔市广播电视台,内蒙古呼伦贝尔 021008【正文语种】中文【中图分类】TN943.2DTMB地面数字技术主要是对数字电视地面广播传输系统帧结构、信道进行编码和调研,随着社会的不断发展,数字电视直播越来越受到人们的青睐;在当前由于采用高科技的电视传输,技术数字电视广播(DTTB)的使用范围越来越广泛,使其在进行数据信息传输的过程中,容量比增大,比如:在80Hz的传输信号通道中,可进行20 Mbps以上的数据传输,实际工作中,能满足多台SDTV的传输要求.同时,其信号抗干扰的能力也比较强,针对多径、多普勒频移进行有效的抵抗,通过误码纠错以及信号调制技术,促进接受机在不同环境中都能进行很好的信号接收.针对静态、动态多径,以及家用电器脉冲的干扰,可采取有效的抵抗.此信号传输技术接收干扰既适用于固定地点也适用于便携式移动,方便人们在外出时,获得有效及时的信息资源.对于当前的电视直播来说,其对地面数字传输技术的应用主要在数字微波传输和微博摄像机两个方面.DTMB地面数字技术其系统的调制方式为TDS-OFDM,对其技术又包含能进行快速同步,及高效信道估计的PN序列帧头,低密度的校验纠错信道编码,单载波和双载波能同时运行,对单频网应用支持,对系统信息能进行高衰落保护.DTMB地面数字技术设施到现在已经有8年的时间,在这段时间的实践和发展中,DTMB地面数字技术的应用范围应扩散到中国的许多城市中,其技术的成熟度也在实践探索中不断提升.在蓬勃发展的态势中,使其内在的配套设备也在逐渐增加,对此,将DTMB地面数字技术应用于电视直播中既是技术的革新,也是发展的趋势.针对具体的DTMB模式有330多种,但在电视直播中,比较适用的只有两种模式.由表1可知,采用DTMB地面数字技术的电视直播模式1中,比较适合于采用MPED-2的编码方式,其传输的图像为D1图像,而由模式2的数据可知;其编码方式采用H.264方式,其传输的图像为720p,1080i.在电视直播中应用DTMB地面数字技术,其内部的设备构造主要为:摄像机挂接式发射机,车载转发式发射机,信号接收机等设备.每个设备都有自身不同的功能特点,通过将其组合在一起,为电视直播提供系统的基础技术支持[1].2.1 摄像机挂接式发射机其设备主要模块包括;DTMB调制,视频编码,基带滤波,D/A,功放,射频正交调制等,对其外在的结构和摄像机相似,也具有BP型电池阴阳卡口;在进行工作时,可直接将卡安装于电池卡口中,将电池则安装于发射机中,使其电池既能为摄像机供电也能为发射机供电.采用MPEG-2,H.264视频编码标准,视频输入接口包括;CVBS,HDMI,SDI等,以此来支持多种图像格式.通过单片ASIC来进行DTMB地面数字技术的调制.本次实践应用中,具体的电流输出功率为1-2 W,通过30 dB数控衰减来对输出功率进行调整,实践中工作频率频段为300-1 500 MHz,对直播现场电磁频谱进行预先测试工作,在测试过程中,对比其中的不同频点的信号强度,比较选择信号最强的频点,将其作为工作传输信号频率.采用天线标准结构作为视频的输出接口,通过此接口达到与全向鞭状天线进行连接的作用[2].2.2 信号接收机其接收机的结构组成主要包括高频头、视频解码等设备.使用过程中,为了加强接收机的接收效果,可进行分集接收.同摄像机连接式发射机相似,DTMB解调也是通过单片ASIC来进行控制,且视频输出接口与视频输入接口相同,包括CVBS,HDMI,SDI等,在工作中,为保障在转发的过程中,避免进行一次视频编解码时,所造成图像质量问题,我们采取了未解码ASI码流输出功能,通过此方法可使视频的转发更加方便快捷,同时保证了图像的质量.2.3 车载转发式发射机其发射机的具体结构和挂接式基本相似,其不同主要表现在:车载转发式发射机拥有ASI码流输入功能,使其在进行转发时,无需进行视频的解码,直接对DTMB地面数字技术进行控制调整,保障图像不会因解码而发生过多的失真问题.车载转发式发射机的工作用电为12 V直流供电模式,输入功能选择视频输入、ASI输入,以此来保留视频编码单元,使发射机和车载摄像机相互接驳.车载转发式发射机的输出功率为10-20 W,N型接头,线路采用直接连接馈线.车载发射机在使用时需要和挂接式发射机保持相应的频距,同时,还要在其上安装信号滤波器,以此来避免在进行信号传输时干扰情况,提升信号传输质量[3].针对实际的电视直播应用DTMB地面数字技术中,主要的应用方式有:车载转发应用,移动转发应用及卫星转发应用.实际工作中,卫星转发应用主要是电视摄像师通过采用与发射机相互挂接的摄像进行直播现场画面的拍摄,在拍摄过程中,将所拍到的音频和视频信号传输到挂接式发射机中,在其中进行DTMB调制,将其变为DTMB信号后,再经射频频率发射到卫星转播车上,卫星转播车位置在直播现场附近,在其上安装DTMB接收机;收到信号后将其变为ASI码流或音视频信号,然后通过信号传输渠道传输到卫星发射机上,再经过卫星转发到电视台中,最后经过剪辑制作后再播放到电视荧幕上.挂接式发射机传输距离,如果在视距下为2 km左右,而如果在有遮挡情况下,传输距离在100 m左右.在进行电视直播前,应针对挂接式发射机传输链路进行调试,保证卫星转播车与直播现场距离在传输距离以内,尽量保证卫星转播车的停放位置附近没有太过高大的遮挡性建筑物;摄像师在直播现场进行走动拍摄时,要保证各处拍摄画面均能传输到转播车上,且画面质量要高,若发生图像中断现象时,需调整转播车位置直到图像恢复正常.针对数字电视信号传输在此处的优点主要体现在正常传输图像接收质量与编码输出时一致[4].此模式和卫星转发应用相似,主要区别在于直播现场摄像机将画面图像以数据信号的形式通过挂接式发射机发出,其接收转发对象不是卫星发射机,而是车载发射机;为保障收发两种信号的有效隔离,在接收天线和DTMB接收机以及发射天线和车载发射机之间安装信号收发滤波器,使其频率错开提升其精准度.视距下车载发射机传输距离>20 km,遮挡下传输距离为6-10 km之间.在电视直播前,对其车载发射机的信号转发线路进行调试,将卫星转播车停放合适位置,使其和电视台之间没有太高的遮挡建筑;如果信号的接收和传输效果不好,可使用升降杆来加高发射天线的高度[5].在进行信号发射时,车载发射机要采用最大功率,尽量保持电视台接收天线的位置在最高,同时还要保证其与发射天线错开,这种错开既是距离上的,也是频率上的.车载发射机的转发链路调试完成后,通过逐渐降低其发射机功率,来使信号转发传输线路接近临界点,以此来算出此信号转发线路的功率量度.通过实践应用得出,车载发射机在进行信号传输转发时,保障其信号正常传输的最小功率为6 dB.采用上述方法,对其挂接式发射机的传输线路进行调试,为保障前调试好的信号转发线路稳定,应保证转播车位置固定不动.若车载发射机影响挂接式发射机的信号转发效果,采取调整转播车上的收发天线的高度来解决.此模式当前主要应用于体育比赛项目的电视直播.摄影师在拍摄的过程中,需要携带挂接式发射机,在此应用模式中挂接式发射机始终保持移动状态,而转发式发射机则为固定和移动双重状态,通过增强DTMB系统抗多径功能来加强其此模式的应用效果.电视信息技术的不断革新,推动了电视产业的不断发展.在人们生活水平日益提升的今天,人们对于电视节目的质量要求在不断提升,对电视画面要求在不断增加.对此,采用DTMB地面数字技术对电视直播信号进行优化管理,能够加强电视信号的传输效率和传输质量.通过对DTMB地面数字电视技术在电视直播中的实际应用分析,使我们知道其技术的外在结构和内在系统设备,通过各个环节的相互配合,在不同的电视直播应用模式中都得到了较好的应用效果.在未来电视信息技术不断发展中,DTMB地面数字技术还会不断的革新,为电视直播提供更好的应用保障.【相关文献】[1]GY/T236—2008,地面数字电视广播传输系统实施指南[S].2006.[2]龙海,李远新,周晓东.衡阳九运会电子火炬启动电视直播系统设计[J].电视技术,2012,36(4):51-53.[3]蔡新国.地面数字电视同频干扰的研究[J].电视技术,2009,33(10):92-95.[4]GB20600—2006.数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制[S].2006.[5]陈上,吴德生.广州亚运火炬传递佛山站信号传输方案[J].电视技术,2011,35(10):24-25.。

第01章、WSN概述

第01章、WSN概述
Sensor Network
身份、位置、图像、状态感知
身份感知
局域网络 无线网络 WiFi、WIMAC
移动、3G网络
阅读器
阅读器
阅读器
阅读器
定位标签
金属标签
车辆标签
智能标签
定位标签
位置感知
GPS定位网络
RFID定位网络
WSN定位网络
车载定位
区域定位
精确定位
图像感图像感知
网络
移动视频
IP网络
突发事件监测
射质量的影响也很大。考虑诸多因素,通常取n为3,即通信能耗与距离的三
次方成正比。 随着通信距离的增加,能耗将急剧增加。因此,在满足通信连通度的前提下应
尽量减少单跳通信距离。一般而言,传感器节点的无线通信半径在100m以内
比较合适。 传感器节点的无线通信带宽有限,通常仅有几百kbps的速率。
无线传感器网络的特征
1. 计算设备的演化历史
巨型机
小型机 工作站
PC
PDA
WSN 节点等
生物芯片
无线传感器网络的研究历史
2.无线传感器网络发展的三个阶段
第一阶段:传统的传感器系统
特征:传感器节点只产生探测数据流,没有计算能力,节点之间 只能进行简单的点对点通信,一般采用分级处理结构。
第二阶段:传感器网络结点集成化
特征:采用现代微型化的传感器节点,节点同时具备感知、计算 和通信能力。
对单个节点传感器的精度要求;
无线传感器网络的特征
•传感器网络的特点:
2.自组织网络
在无线传感器网络中,所有节点的地位是平等的,没有预先指 定的中心,各节点通过分布式算法相互协调,在无人值守的情况下, 节点能自动组织成一个测量网络。

位置服务及多模定位导航技术

位置服务及多模定位导航技术

FourSquare模式不仅在用户增长速度 上打破纪录,更在商业模式应用上占据 了天独厚的优势
– 利用其服务将线下服务(商家)和位置相结合 – 提供简单而有趣的勋章方式激励用户使用其服务 – 将位置信息同步到Twitter和facebook等第三方应用
LBS基本概念
LBS = 2G/3G/WIFI/GPS + GIS 平台
第二届卫星导航科学家企业家恳谈会
位置服务及多模定位导航技术
中国科学院计算技术研究所
罗海勇
提纲

LBS应用现状

LBS发展趋势 多模定位技术研究 我们的工作


LBS大事记-FourSquare标杆
2010年,移动互联网迅猛发展,基于 LBS应用的FourSquare成为耀眼新星
– 2010年,成立仅一年的FourSquare注册用户突破 600 万 , check-in 次 数 达 到 3.8 亿 , 比 上 一 年 大 增 3400% – 目前每天签到数目200万次,新增用户2.5万,拥有 600万商户信息
• 特色
– 利用广泛部署的WiFi网络,降 低系统构建和使用成本 – 使用SoC技术,实现定位标签 的小型化和低功耗 – 采用贝叶斯估计和射频指纹匹 配相结合方法,实现高精度目 标定位 – 实现多模定位
提纲

LBS应用现状

LBS发展趋势 多模定位技术研究 我们的工作


我们的工作
1
WiMap实时定位系统 基于超声波定位技术 基于CSS定位技术
提纲

LBS应用现状

LBS发展趋势 多模定位技术研究 我们的工作

军用光电系统技术发展的战略思考_陈福胜

文章编号:1672-7649(2005)04-0005-04军用光电系统技术发展的战略思考收稿日期:2004-12-15陈福胜(中国船舶重工集团公司第七一七研究所,湖北武汉430073)摘要:描述了军用光电系统的基本概念和类别,分析了军用光电系统技术的发展趋势,结合信息战争条件下的高科技战争的基本特点和规律,提出了军用光电系统技术发展的切入点和战略思路。

关键词:光电系统;军用光电技术;发展趋势中图分类号:E91文献标识码:AConsiderations about military electro-optical system technology developmentC HE N Fu-sheng(The717Research Institute of CSIC,Wuhan430073,China)Abstract:This paper describes the basic concept and classification of the military electro-optical sys-tems,analyses the development tendenc y of the military electro-optical system technology,and proposes the cut -in point and strategic thought for developing the military electro-optical system technology in conjunc tion with the basic characteristics and laws of the high-tech war under the condition of the information war.Key words:electro-optical;military electro-optical technology;development tendency0引言随着以信息技术为核心的新军事变革在全球范围内的兴起,军用光电系统作为信息装备的新秀已成为与雷达电子、水声系统并驾齐驱、不可缺少的高技术装备。

第二章短波和超短波通信系统2-3


(1)干涉衰落
根据此特点,可以 采用频率分集的方法克 服这种衰落。
(1)干涉衰落
★衰落信号的振幅服从瑞利分布
在非骚动短波传播期间,也就是不存在电离层 暴变的时期,电场强度的快变化主要来源于干涉衰 落少量时刻也可能是由于极化衰落。
(1)干涉衰落
★衰落信号的振幅服从瑞利分布
通过长期的观察,证实了遭受快衰落的电场强度振幅服 从瑞利分布。可以证明,在瑞利分布条件下,到达或超过某 给定电场强度值的时间百分数T可由下式计算。
5.相位起伏(多普勒频移)
多普勒频移在日出和日落期间呈现出更大的数值,此 时很容易影响采用小频移的窄带电报的传输。此外,在发 生磁暴时,将产生更大的多普勒频移。在电离层平静的夜 间,一般不存在多普勒效应,而在其他时间,多普勒频移 大约在1~2Hz的范围内。当发生磁暴时,频移最高可达 6Hz。以上给出的2~6Hz的多普勒频移是对于单跳模式 传播而言的。若电波按多跳模式传播,则总频移值按下式 计算:
观察时间的50%。若降低给定值 E,如E=0.39Emed,低于中值
8.2dB,此时T=90%;若
E=0.1Emed,低于中值20dB,此 时, T=99.3%。
(1)干涉衰落
此曲线图在短波线路设计中
非常有用,可以用它来计算为提
高线路可通率所需要额外增加的 功率。例如已经计算出保证50%
可通率需要的发射功率为100W,
(二)短波在电离层中的传播特性
5.相位起伏(多普勒频移)
短波在传播过程中存在多径效应,不仅使接收点的信 号振幅发生随机变化,也使信号的相位起伏不定。即使只 存在一条射线,也就是单一模式传播的条件下,由于电离 层经常性的快速运动以及反射层高度的快速变化,使得传 播路径的长度不断变化,信号的相位也会发生变化,使信 号的频率结构发生变化,频谱产生畸变。这种频率发生变 化,畸变的现象称为多普勒频移。

电视直播对dtmb地面数字技术的运用

• 178•4 宿舍监控警告系统基于以上三种成熟的技术,我们提出了一种基于雾计算的宿舍声音监控警告系统,该系统基于雾计算技术,包括宿舍声音检测终端,云服务器,手机/PC终端几大部分,结构图如图3所示:图3 结构图其中,宿舍声音检测终端放置于宿舍内,由stm32嵌入式微处理器,声纹识别模块和语音合成模块构成;该终端用于宿舍内人声的检测,并将检测到的信息传递给stm32嵌入式微处理器,嵌入式微处理器利用声纹识别的方法进行模式匹配,找出匹配程度最高的模式,从而精准的解析出说话的人是谁,然后通过语音合成模块,利用语音合成相关的方法合成电子音,对宿舍内说话的相关人员进行警告。

同时,嵌入式微处理器还会将说话宿舍的编号以及说话人的信息发往云服务器进行记录。

由于采用了雾计算技术,在这里云服务器只用于数据的记录,而数据的分析和处理则放在了系统的边缘,这种做法可以很好地减轻服务器的压力,并且具有极地的延迟,相同性能的服务器则可以承受更多的声音检测终端,由此可以扩大宿舍声音监控警告系统的监控范围。

云服务器的数据同样可以发往手机/PC终端,但是这里云服务器的数据并非直接发往手机/PC终端,而是当服务器接收到手机/PC终端发来的数据查询请求时,才会将数据发给手机/PC,用于显示各宿舍的说话情况以及历史记录信息,此终端主要是为宿舍管理者查看和统计各宿舍说话情况提供方便。

5 总结随着科技的发展,声纹识别技术、语音合成技术、雾计算技术越来越成熟,应用的领域也越来越广泛;技术的成熟,带来的是生活、管理方式的改变。

当一个问题,人力难以解决时,在科技上寻求解决方案无疑是当下最好的选择。

面对如今的宿舍管理难的现状,我们提出的基于雾计算的宿舍声音监控警告系统是一种对传统宿舍监管形式的革新,它将改变目前宿舍的宿舍管理形式,提高宿舍管理效率,将会成为老师和宿舍管理人员管理住宿学生的利器,将会引领宿舍管理制度的变革。

注:郑州大学大学生创新创业训练计划资助项目。

无线对讲系统基本原理

2~3
天线类型
全向天线 定向天线
心形 单向 双向
2~4
全 向 天 线--覆 盖 范 围
全向(omni-directional)天线在360度的范围 发射无线电信号。全向天线用于天线位置 位于覆盖区中心附近的情况。采用这种天 线时在所有方向上传送距离大致是一样的 。
2~5
定 向 天 线--覆 盖 范 围
2~7
传 输线
传输线是专门设计来在基站与天线之 间有效地传送无线电信号的
传输线由内外两层相互绝缘的同心导 体组成,从而为电流提供通道
2~8
传 输 线 (续)
基站通过传输电缆与天线相连,基站位置与天线位置一般应该尽可 能接近。
2~9
单元三: 目 的
3~1
频率
3~3
周期
每完整地前后移动一次叫做一个周期。如果一个信号以每秒1000次 得数率前后移动,那么它的频率就是每秒钟1000周期。
1~12~7
转发器的运作
位于控制台的调度员在频率2上发送信息。转发器在频率2上接收信息,车台B、 手 机A和手机C在频率1上接收到该信息。
假定位于转发器覆盖范围东边缘的车台A要与位于西边缘B通话,由于它们之间的距 离太大,不可能进行车台对车台的通话,于是,出现下列情况:
车台A用频率2发射信息,转发器用频率2接收到该信息后用频率1以更高的功率重新 发射,车台B用频率1接收到该信息。
电离层有时会使无线电信号发生反射及(或)折射
3~11
视线传播
最适合无线电双向传输的情况
3~12
视 线 传播 Walter: 此处怀疑有错误
最适合无线电双向传输的情况
3~13
传播的类型
频率较低的无线电波比频率较高的无线电波容易穿过雾和尘土,低频调幅
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