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三章概述了均衡器的各种结构。第四章讲述了迫零均衡器的实现。第五章描绘了迫零均衡器的仿真。第六章为全文作了总结和展望。信道码间干扰及均衡技术数字信号经过信道的传输到达接收端,而实际上通信信道是个特性复杂的函数而且还是时变的。因此接收到的信号己经发生了严重的畸变从而产生了码间干扰,迫零均衡器能够补偿信道所产生的畸变。信道任何个通信系统可视为由发送设备信道与接收设备三大部分组成。所谓传输信道指的是以传输媒质为基础的信号通路。具体的说,它是由有线和无线的电线路提供的信号通路。它允许信号通过同时又给信号以限制和损害。按传输媒介的不同,物理信道分为有线信道和无线信道两大类。有线信道包括明线对称电缆同轴电缆以及光纤等。无线信道有地波传播短波电离层反射超短波或微波无线电接力人造卫星中继散射以及移动无线电信道。在信道中发生的基本物理过程是电磁波的传播如果不管电磁波传播的具体方式,则可以发现信道有以下共同特征所有信道都有输入端和输出端,待传信号作用在输入端,而输出信号由输出端送给接收设备观察表明,绝大多数信道是线性的,亦即输出和输入量的关系满足叠加原理,但在些情况下信道可能存在非线性效应信号通过信道后能量被衰减,或者说传播过程中引入了损耗,而且损耗往往是随时间变化的信号自输入端到输出端要经历定的时延所有信道都存在噪声或者干扰,也就是说,即使没有输入信号,信道也有输出。根据以上描述,可以用个如图所示的四端网络来描述信道的模型,其输出信号是式中代表输人信号的线性或者非线性变换,代表加性噪声。图信道模型在线性条件下,信道的传输特性决定于等效四端网络的传输函数。在个相当长的时间内保持恒定的信道,称为恒参信道否则称为变参信道。下面分别讨论信道等效模型他们的特性及对数据传输的影响。恒参信道恒参信道的传输涵数可以表示为式中,代表角频率是信道的幅度特性是信道的相位特性。另外,群时延定义为任何个现实的信号都将占据频带,即它是由许多不同频率的分量构成的。如果在信号频带内,信道的幅度响应∣∣不是常数,信号的各频率分量将受到不同的衰减,在输出端叠加后将发生波形的畸变或失真,这种失真称为幅度失真。如果在信号频带内,不是频率的线性函数,即不是常数,那么信号的各个频率分量通过信道后将产生不同的时延,从而引起波形失真。这种失真称为相位失真或群时延失真。般说来,信道的带宽总是有限的。这种带限信道对数字信号传输的主要影响是引起码元波形的展宽,从而产生码间干扰。为了使码间干扰减少到最少的程度就需要采用自适应均衡技术。变参信道信道的传输特性般都是随时间变化的。这些变化可以分为慢变化或称长期变化和快变化或称短期变化。慢变化和快变化没有十分明确的分界,但般认为在分钟或更长时间内才显现的变化属于慢变化,而在分秒间显现的变化属于快变化。两种变化的原因是截然不同的。慢变化是与传播条件如对流层气象条件,电离层的状态等的变化相关联的。而快变化,又称为快衰落,表现为接收信号振幅和相位的随机起伏,起源于电波的多径传播。两条射线的多径为了便于明确多径传播效应,首先讨论双射线多径信道。设第二条射线相对于第条射线的时延为,这里是的平均值,是中随时间变化的部分。般来说是细微的,但它足以引起射频相位的显著变化。如果不考虑信道的固定衰减,则可得到如图所示的信道等效模型,图中表示第条射线,表示第二条射线,是第二条射线相对于第条射线的幅度比显然信道等效模型的传输函数为,式中,。由式,经过些代数运算可得信道的摆幅特性和群时延特性分别为,,图双射线信道等效模型由式可以看出,当时,出现幅度谷点,相应有,当时,出现幅度峰值,相应,因为是随时间变化的,故峰值和谷点在频率轴上的未知也将随着时间不断移动。信道的这种时变特性对信号传输的影响可分为下列两种情况窄带信号这是指信号遇和外部环境进行详细分析,为科学制定发展战略及战略实施保障措施提供基础,从战略思路发展策略等角度,全面系统地指出中兴沈阳商业大厦的发展战略,期望能为辽宁省零售业上市公司的发展提供借鉴。辽宁省零售业上市公司发展战略研究以中兴沈阳商业大厦为例参考文献资料来源辽宁省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要金占明战略管理北京清华大学出版社,美迈克尔波特著陈小悦译竞争战略北京华夏出版社王方华企业战略管理北京复旦大学出版社,李学军,徐伟峰企业战略转变实施路径研究基于企业能力理论中国商贸杨鑫,姜翰,金占明企业战略模式对两种经济性选择的影响的实证研究清华大学学报贺俊中国工业企业战略演进的轨迹和传输函数。在个相当长的时间内保持恒定的信道,称为恒参信道否则称为变参信道。下面分别讨论信道等效模型他们的特性及对数据传输的影响。恒参信道恒参信道的传输涵数可以表示为式中,代表角频率是信道的幅度特性是信道的相位特性。另外,群时延定义为任何个现实的信号都将占据频带,即它是由许多不同频率的分量构成的。如果在信号频带内,信道的幅度响应∣∣不是常数,信号的各频率分量将受到不同的衰减,在输出端叠加后将发生波形的畸变或失真,这种失真称为幅度失真。如果在信号频带内,不是频率的线性函数,即不是常数,那么信号的各个频率分量通过信道后将产生不同的时延,从而引起波形失真。播。两条射线的多径为了便于明确多径传播效应,首先讨论双射线多径信道。设第二条射线相对于第条射线的时延为,这里是的平均值,是中随时间变化的部分。间显现的变化属于快变化。两种变化的原因是截然不同的。慢变化是与传播条件如对流层气象条件,电离层的状态等的变化相关联的。而快变化,又称为快衰落,表现为接收信号振幅和相位的随机起伏,起源于电波的多径传参信道信道的传输特性般都是随时间变化的。这些变化可以分为慢变化或称长期变化和快变化或称短期变化。慢变化和快变化没有十分明确的分界,但般认为在分钟或更长时间内才显现的变化属于慢变化,而在分秒这种失真称为相位失真或群时延失真。般说来,信道的带宽总是有限的。这种带限信道对数字信号传输的主要影响是引起码元波形的展宽,从而产生码间干扰。为了使码间干扰减少到最少的程度就需要采用自适应均衡技术。变衰减,在输出端叠加后将发生波形的畸变或失真,这种失真称为幅度失真。如果在信号频带内,不是频率的线性函数,即不是常数,那么信号的各个频率分量通过信道后将产生不同的时延,从而引起波形失真。是信道的相位特性。另外,群时延定义为任何个现实的信号都将占据频带,即它是由许多不同频率的分量构成的。如果在信号频带内,信道的幅度响应∣∣不是常数,信号的各频率分量将受到不同的他们的特性及对数据传输的影响。恒参信道恒参信道的传输涵数可以表示为式中,代表角频率是信道的幅度特性加性噪声。图信道模型在线性条件下,信道的传输特性决定于等效四端网络的传输函数。在个相当长的时间内保持恒定的信道,称为恒参信道否则称为变参信道。下面分别讨论信道等效模型信道也有输出。根据以上描述,可以用个如图所示的四端网络来描述信道的模型,其输出信号是式中代表输人信号的线性或者非线性变换,代表非线性效应信号通过信道后能量被衰减,或者说传播过程中引入了损耗,而且损耗往往是随时间变化的信号自输入端到输出端要经历定的时延所有信道都存在噪声或者干扰,也就是说,即使没有输入信号,有以下共同特征所有信道都有输入端和输出端,待传信号作用在输入端,而输出信号由输出端送给接收设备观察表明,绝大多数信道是线性的,亦即输出和输入量的关系满足叠加原理,但在些情况下信道可能存在轴电缆以及光纤等。无线信道有地波传播短波电离层反射超短波或微波无线电接力人造卫星中继散射以及移动无线电信道。在信道中发生的基本物理过程是电磁波的传播如果不管电磁波传播的具体方式,则可以发现信道输媒质为基础的信号通路。具体的说,它是由有线和无线的电线路提供的信号通路。它允许信号通过同时又给信号以限制和损害。按传输媒介的不同,物理信道分为有线信道和无线信道两大类。有线信道包括明线对称电缆同函数而且还是时变的。因此接收到的信号己经发生了严重的畸变从而产生了码间干扰,迫零均衡器能够补偿信道所产生的畸变。信道任何个通信系统可视为由发送设备信道与接收设备三大部分组成。所谓传输信道指的是以传述了均衡器的各种结构。第四章讲述了迫零均衡器的实现。第五章描绘了迫零均衡器的仿真。第六章为全文作了总结和展望。信道码间干扰及均衡技术数字信号经过信道的传输到达接收端,而实际上通信信道是个特性复杂的作工艺更先进集成度更高成本更低功耗更低系列品种更加完善。本论文的研究内容及主要工作第章简单的介绍了均衡技术,以及其发展概况等。第二章介绍了信道的特性,码间干扰及迫零均衡的原理和特点。第三章概为,均衡范围可适量调节。公司生产的自适应均衡器,数据速率高达,均衡范围为,工作电压为,功耗仅为。均衡器的发展趋势是使数据传输频率更高传输距离更远制作为,均衡范围可适量调节。公司生产的自适应均衡器,数据速率高达,均衡范围为,工作电压为,功耗仅为。均衡器的发展趋势是使数据传输频率更高传输距离更远制作工艺更先进集成度更高成本更低功耗更低系列品种更加完善。本论文的研究内容及主要工作第章简单的介绍了均衡技术,以及其发展概况等。第二章介绍了信道的特性,码间干扰及迫零均衡的原理和特点。第鹤峰县地处湖北省西南部,属武陵山区腹地,属大陆性季风湿润气济和品牌经济,进步构筑特色经济发展格局,加快县域经济转型和新农村建设。所以,建设示范茶叶基地项目具有良好的政策背景。具有优越的地理自然条件鹤
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