<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://community.element14.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel><title>Documents</title><link>https://community.element14.com/technologies/wireless/w/documents</link><description /><dc:language>en-US</dc:language><generator>Telligent Community 12</generator><item><title>BQ51013BEVM-764 WPC 1.1 Compatible Fully Integrated Wireless Power Receiver IC Evaluation Module</title><link>https://community.element14.com/technologies/wireless/w/documents/26482/bq51013bevm-764-wpc-1-1-compatible-fully-integrated-wireless-power-receiver-ic-evaluation-module</link><pubDate>Tue, 09 Nov 2021 17:52:46 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">93d5dcb4-84c2-446f-b2cb-99731719e767:07c74722-e3a6-46cf-b9bf-b956329424cf</guid><dc:creator>sleuz</dc:creator><description>Current Revision posted to Documents by sleuz on 11/9/2021 5:52:46 PM&lt;br /&gt;
&lt;p style="margin:0;text-align:center;"&gt;&lt;span style="color:#000000;font-size:18pt;"&gt;TI Receiver Board bq51013BEVM-764&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;"&gt;&lt;span style="color:#000000;font-size:18pt;font-family:arial,helvetica,sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;table border="0" class="jiveBorder" style="border:0px solid #000000;width:100%;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="border:0px solid black;border:0px solid #000000;text-align:center;padding:1px;"&gt;&lt;p style="margin:0;"&gt;&lt;a href="http://www.we-online.de/web/media/07_electronic_components/produkte_3/wireless_power/ReceiverBoard_res10.jpg"&gt;&lt;img alt="ReceiverBoard_res10.jpg" class="image-0 jive-image" height="254" src="http://www.we-online.de/web/media/07_electronic_components/produkte_3/wireless_power/ReceiverBoard_res10.jpg" style="height:254px;width:423.019px;" width="423" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;"&gt;&lt;span style="color:#000000;font-family:arial,helvetica,sans-serif;"&gt;&lt;em&gt;WPC 1.1 Compatible Fully Integrated Wireless Power Receiver IC, Evaluation Module&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style="border:0px solid black;border:0px solid #000000;padding:1px;"&gt;&lt;p style="margin:0;padding:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;padding:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;padding:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;padding:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2.54mm Male Box Header WR-BHD &lt;a class="jive-link-external-small" href="http://katalog.we-online.de/en/em/612_0xx_216_21/612_010_216_21" rel="nofollow ugc noopener" target="_blank"&gt;61201021621&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2.54 Socket Header WR-PHD &lt;a class="jive-link-external-small" href="http://katalog.we-online.de/en/em/613_0xx_111_21/613_003_111_21" rel="nofollow ugc noopener" target="_blank"&gt;61300311121&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;WL-SMCW SMD chip LED top view mono- color waterclear &lt;a class="jive-link-external-small" href="http://katalog.we-online.de/en/led/WL-SMCW/150060GS75000" rel="nofollow ugc noopener" target="_blank"&gt;150060GS75000&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2.54mm Socket Header WR-PHD &lt;a class="jive-link-external-small" href="http://katalog.we-online.de/en/em/613_0xx_111_21/613_002_111_21" rel="nofollow ugc noopener" target="_blank"&gt;61300211121&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;WE-WPCC Wireless Power Charging Coll &lt;a class="jive-link-external-small" href="http://katalog.we-online.de/en/pbs/WE-WPCC_Receiver/760308103202?m=n&amp;amp;sp=http%3A%2F%2Fwww.we-online.de%2Fweb%2Fen%2Felectronic_components%2Fsearchpage_PBS.php%3Fsearch%3D760308103202" rel="nofollow ugc noopener" target="_blank"&gt;760308103202&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2.54mm Socket Header WR-PHD &lt;a class="jive-link-external-small" href="http://katalog.we-online.de/en/em/613_0xx_111_21/613_003_111_21" rel="nofollow ugc noopener" target="_blank"&gt;61300311121&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;h5 class="larger"&gt;&lt;/h5&gt;&lt;h5 class="larger"&gt;&lt;span style="color:#000000;font-size:12pt;"&gt;Description&lt;/span&gt;&lt;/h5&gt;&lt;p style="margin:0;"&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span style="color:#000000;"&gt;The bq51013xEVM (HPA764-001 and HPA764-003) wireless power receiver evaluation kit from TI is a high-performance, easy-to-use development kit for the design of wireless power solutions. It helps designers to evaluate the operation and performance of the&lt;/span&gt; &lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.ti.com/product/bq51013a" rel="nofollow ugc noopener" target="_blank"&gt;bq51013A&lt;/a&gt; &lt;span style="color:#000000;"&gt;and&lt;/span&gt; &lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.ti.com/product/bq51013b" rel="nofollow ugc noopener" target="_blank"&gt;bq51013B&lt;/a&gt;&lt;span style="color:#000000;"&gt;, 5V power supply for wireless power transfer. The bq51013A and bq51013B devices provide the AC/DC power conversion and regulation while integrating the digital control required to comply with the Qi communication protocol. The kit speeds up the development of end-use applications.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;padding:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;padding:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;h5 class="larger"&gt;&lt;span style="color:#000000;font-size:12pt;"&gt;Features&lt;/span&gt;&lt;/h5&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="color:#000000;font-size:12pt;"&gt;Highly Integrated Wireless Power Receiver&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="color:#000000;font-size:12pt;"&gt;Supports 20-V Maximum Input&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="color:#000000;font-size:12pt;"&gt;Low-power dissipative rectifier over-voltage clamp&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="color:#000000;font-size:12pt;"&gt;Thermal Shutdown, over-voltage and over current protection&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="color:#000000;font-size:12pt;"&gt;Multifunction NTC and Control Pin for Temperature Monitoring, Charge complete and Fault Host Control&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="color:#000000;font-size:12pt;"&gt;Stand-alone Digital Controller&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p style="margin:0;"&gt;&lt;span style="color:#000000;font-size:12pt;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;"&gt;&lt;span style="color:#000000;font-size:12pt;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;text-align:center;"&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;***&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;text-align:center;"&gt;&lt;span style="font-family:calibri,verdana,arial,sans-serif;font-size:14pt;"&gt;&lt;em&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.ti.com/lit/pdf/sluua44" rel="nofollow" target="_blank"&gt;&lt;em&gt;Get the TI User Guide&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div style="font-size: 90%;"&gt;Tags: wireless_power, Qi Compliant, tagged, qi_standard, bq51013bevm-764, content, texas_instruments, wireless_charging, with, qi, ti&lt;/div&gt;
</description></item><item><title>5V Qi Compliant Wireless Power Transmitter Manager Evaluation Module</title><link>https://community.element14.com/technologies/wireless/w/documents/26481/5v-qi-compliant-wireless-power-transmitter-manager-evaluation-module</link><pubDate>Tue, 09 Nov 2021 17:52:45 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">93d5dcb4-84c2-446f-b2cb-99731719e767:ba7ec2df-2b5f-4900-a904-3385b315b528</guid><dc:creator>sleuz</dc:creator><description>Current Revision posted to Documents by sleuz on 11/9/2021 5:52:45 PM&lt;br /&gt;
&lt;p style="margin:0;text-align:center;"&gt;&lt;span style="color:#000000;font-size:18pt;"&gt;TI Transmitter Board bq500212AEVM-550&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;table style="width:100%;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td style="text-align:center;padding:1px;"&gt;&lt;p style="margin:0;"&gt;&lt;span style="color:#000000;font-size:10pt;font-family:calibri,verdana,arial,sans-serif;"&gt;&lt;em&gt;&lt;a href="http://www.we-online.de/web/media/07_electronic_components/produkte_3/wireless_power/TransmitterBoard_res10.jpg"&gt;&lt;img alt="TransmitterBoard_res10.jpg" class="image-0 jive-image" height="260" src="http://www.we-online.de/web/media/07_electronic_components/produkte_3/wireless_power/TransmitterBoard_res10.jpg" style="height:260px;width:433.333px;" width="433" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;"&gt;&lt;span style="color:#000000;font-size:10pt;font-family:arial,helvetica,sans-serif;"&gt;&lt;em&gt;5V, Qi Compliant Wireless Power Transmitter Manager Evaluation Module&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style="text-align:left;padding:1px;"&gt;&lt;p style="margin:0;padding:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;padding:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;padding:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;padding:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2.54mm Socket Header WR-PHD &lt;a class="jive-link-external-small" href="http://katalog.we-online.de/en/em/613_0xx_111_21/613_002_111_21" rel="nofollow ugc noopener" target="_blank"&gt;61300211121&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2.54mm Socket Header WR-PHD &lt;a class="jive-link-external-small" href="http://katalog.we-online.de/en/em/613_0xx_111_21/613_002_111_21" rel="nofollow ugc noopener" target="_blank"&gt;61300211121&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;WL-SMCW SMD chip LED top view mono-color waterclear &lt;a class="jive-link-external-small" href="http://katalog.we-online.de/en/led/WL-SMCW/150060RS75000" rel="nofollow ugc noopener" target="_blank"&gt;150060RS75000&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;WL-SMCW SMD chip LED top view mono-color waterclear &lt;a class="jive-link-external-small" href="http://katalog.we-online.de/en/led/WL-SMCW/150060GS75000" rel="nofollow ugc noopener" target="_blank"&gt;150060GS75000&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2.54mm Male Box Header WR-BHD &lt;a class="jive-link-external-small" href="http://katalog.we-online.de/en/em/612_0xx_216_21/612_010_216_21" rel="nofollow ugc noopener" target="_blank"&gt;61201021621&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;WE-WPCC Wireless Power Charging Coil &lt;a class="jive-link-external-small" href="http://katalog.we-online.de/en/pbs/WE-WPCC/760308111" rel="nofollow ugc noopener" target="_blank"&gt;760308111&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p style="margin:0;padding:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;h5 class="larger"&gt;&lt;span style="color:#000000;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:12pt;"&gt;Description&lt;/span&gt;&lt;/h5&gt;&lt;p style="margin:0;"&gt;&lt;span style="color:#000000;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:12pt;"&gt;The Texas Instruments &lt;a class="jive-link-external-small" href="http://uk.farnell.com/texas-instruments/bq500212aevm-550/bq500212aevm-550-evaluation-module/dp/2378943?Ntt=bq500212AEVM-550" target="_blank"&gt;bq500212AEVM-550&lt;/a&gt; evaluation module (EVM) demonstrates the transmitter portion of the bqTESLA&lt;span class="emoticon" data-url="https://community.element14.com/cfs-file/__key/system/emoji/2122.svg" title="Tm"&gt;&amp;#x2122;&lt;/span&gt; wireless power system. This transmitter EVM is a complete transmitter-side solution that powers a bqTESLA&lt;span class="emoticon" data-url="https://community.element14.com/cfs-file/__key/system/emoji/2122.svg" title="Tm"&gt;&amp;#x2122;&lt;/span&gt; receiver. The EVM is compliant to WPC standard version 1.1 with Foreign Object Detection (FOD) for improved protection from stray metal objects in the charging area. The bq500212AEVM-550 requires single 5-V at 2A power supply to operate and combines on the single printed-circuit board the transmitter electronics, input power socket, LED indicators, and the transmitting coil. The open design allows easy access to key points of the electrical schematic. The bq500212A does not require an MSP430 to achieve low standby power. This improvement over the legacy bqTESLA TX IC helps reduce cost.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;padding:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;"&gt;&lt;span style="color:#000000;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:12pt;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;h5 class="larger"&gt;&lt;span style="color:#000000;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:12pt;"&gt;Features&lt;/span&gt;&lt;/h5&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="color:#000000;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:12pt;"&gt;Conforms to Wireless Power Consortium (WPC) 1.1 Specifications with FOD detection&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="color:#000000;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:12pt;"&gt;Operates with both WPC1.1 and WPC1.0 Receivers&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="color:#000000;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:12pt;"&gt;Supports Wireless Power Solutions Operating from 5V Input&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="color:#000000;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:12pt;"&gt;Demonstrates WPC A11 Transmitter coil without a magnet&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="color:#000000;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:12pt;"&gt;Features Dynamic Power Limiting (DPL) for USB and Limited Source Operations&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="color:#000000;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:12pt;"&gt;Intelligent Control of the Power Transfer between Base Station and Mobile Device&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p style="margin:0;"&gt;&lt;span style="color:#000000;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:12pt;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;"&gt;&lt;span style="color:#000000;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:12pt;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;text-align:center;"&gt;&lt;span style="color:#000000;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:12pt;"&gt;***&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;text-align:center;"&gt;&lt;span style="color:#000000;font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.ti.com/lit/pdf/sluua44" rel="nofollow ugc noopener" target="_blank"&gt;&lt;span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"&gt;&lt;em&gt;Get the TI User Guide&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div style="font-size: 90%;"&gt;Tags: wireless_power, bq500212aevm-550, Qi Compliant, qi_standard, texas_instruments, wireless_charging, qi, ti&lt;/div&gt;
</description></item><item><title>AirForce’s all-seeing blimp to help in Afghanistan</title><link>https://community.element14.com/technologies/wireless/w/documents/23535/airforce-s-all-seeing-blimp-to-help-in-afghanistan</link><pubDate>Tue, 09 Nov 2021 16:55:30 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">93d5dcb4-84c2-446f-b2cb-99731719e767:5e426a0e-50dc-42bf-b04e-90c63a00b9e4</guid><dc:creator>Eavesdropper</dc:creator><description>Current Revision posted to Documents by Eavesdropper on 11/9/2021 4:55:30 PM&lt;br /&gt;
&lt;div class="" style="margin:0;text-align:justify;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://community.element14.com/resized-image/__size/620x397/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/contentimage_5F00_8920.jpg"&gt;&lt;img alt="image" src="https://community-storage.element14.com/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver/wikis/components/files/00/00/00/00/05/contentimage_8920.jpg-620x397.jpg?sv=2016-05-31&amp;amp;sr=b&amp;amp;sig=5z2sGbmw75pivVbPykhRqFPHRbttikL%2FRkQ2z1FMLQs%3D&amp;amp;se=2026-04-18T23%3A59%3A59Z&amp;amp;sp=r&amp;amp;_=sbh33BQBx0lJlMc5917v5A==" style="max-height: 397px;max-width: 620px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="" style="margin:0;padding:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="" style="margin:0;text-align:justify;"&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;The AirForce has a new called ‘Blue Devil’ that aims to use a new type of blimp out-fitted with cutting edge technology to help soldiers in Afghanistan. The blimp, called MavShip, is designed to support Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) operations in Southwest Asia. MavShip is a Lighter Than Air (LTA) vehicle concept that was initially presented to the Air Force and the Joint IED Defeat Organization (JIEDDO) back in the spring of 2009. The new design will help soldiers in deploying multiple mission payloads to altitudes in excess of 20,000 feet for days at a time. Measuring over one-hundred meters in length and approximately 1.4 million cubic feet in volume, MavShip will be the largest airship of its kind produced since the 1960′s. The MavShip features a unique Payload Integration Infrastructure (PII) that incorporates a rail system to rapidly install payload modules that are based on the NATO-standard 463L pallet system. The PII provides an integrated electro-mechanical, power distribution, and data acquisition architecture to enable the field-expedient installation of mission payloads, minimizing airship down-time. This “federated” payload approach enables true plug-and-play functionality so that mission systems can be quickly configured in the field to accommodate the widest range of operational needs. As always the AirForce won’t disclose exactly what type of sensors or equipment the blimp will be out-fitted with but I’m sure that it will incorporate some kind of listening devices, day/night video cameras, communications relays and receivers for ground sensors. But I could be wrong.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="" style="margin:0;text-align:justify;"&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="" style="margin:0;text-align:justify;"&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Eavesdropper&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div style="font-size: 90%;"&gt;Tags: communications, military, blimp, Design Resources, airship&lt;/div&gt;
</description></item><item><title>Fruit flies provide solution to computer networking problem</title><link>https://community.element14.com/technologies/wireless/w/documents/23532/fruit-flies-provide-solution-to-computer-networking-problem</link><pubDate>Tue, 09 Nov 2021 16:55:28 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">93d5dcb4-84c2-446f-b2cb-99731719e767:681337c9-c78a-4322-8173-efe944163543</guid><dc:creator>Dig</dc:creator><description>Current Revision posted to Documents by Dig on 11/9/2021 4:55:28 PM&lt;br /&gt;
&lt;div class="" style="margin:0;"&gt; &lt;span&gt;&lt;a href="https://community.element14.com/resized-image/__size/240x178/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/contentimage_5F00_8458.jpg"&gt;&lt;img alt="image" src="https://community-storage.element14.com/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver/wikis/components/files/00/00/00/00/05/contentimage_8458.jpg-240x178.jpg?sv=2016-05-31&amp;amp;sr=b&amp;amp;sig=89pOHBe%2BQopBY0DDLFKEgFzYnXnELdytPz6wm7giT28%3D&amp;amp;se=2026-04-18T23%3A59%3A59Z&amp;amp;sp=r&amp;amp;_=N5nz/bMtEiFG+cXNv7VKFw==" style="max-height: 178px;max-width: 240px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="" style="margin:0;text-align:justify;"&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Fruit flies give a whole new meaning to the term ‘bugs in the system’. The fly has evolved a method for arranging the tiny, hair-like structures it uses to feel and hear the world that&amp;#39;s so efficient a team of scientists in Israel and at Carnegie Mellon University say it could be used to more effectively deploy wireless sensor networks and other distributed computing applications. Bar-Joseph, Alon and their co-authors — Yehuda Afek of Tel Aviv University and Naama Barkai, Eran Hornstein and Omer Barad of the Weizmann Institute of Science in Rehovot, used the insights gained from fruit flies to design a new distributed computing algorithm. They found it has qualities that make it particularly well suited for networks in which the number and position of the nodes is not completely certain. These include wireless sensor networks, such as environmental monitoring, where sensors are dispersed in a lake or waterway, or systems for controlling swarms of robots. Today&amp;#39;s large-scale computer systems and the nervous system of a fly both take a distributive approach to performing tasks. Though the thousands or even millions of processors in a computing system and the millions of cells in a fly&amp;#39;s nervous system must work together to complete a task, none of the elements need to have complete knowledge of what&amp;#39;s going on, and the systems must function despite failures by individual elements. In the computing world, one step toward creating this distributive system is to find a small set of processors that can be used to rapidly communicate with the rest of the processors in the network, what graph theorists call a maximal independent set (MIS). That can be a problem for applications such as wireless sensor networks, where sensors might be distributed randomly and all might not be within communication range of each other. The researchers created a computer algorithm based on the fly&amp;#39;s approach and proved that it provides a fast solution to the MIS problem. “The run time was slightly greater than current approaches, but the biological approach is efficient and more robust because it doesn&amp;#39;t require so many assumptions, this makes the solution applicable to many more applications,&amp;quot; said Bar-Joseph. For more information please visit: &lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.cmu.edu/news/archive/2011/January/jan13_fruitflynetwork.shtml" rel="nofollow ugc noopener" target="_blank"&gt;http://www.cmu.edu/news/archive/2011/January/jan13_fruitflynetwork.shtml&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="" style="margin:0;text-align:justify;"&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="" style="margin:0;text-align:justify;"&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Dig&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div style="font-size: 90%;"&gt;Tags: research, alternative, network, Design Resources, wireless, pc_communication, communication&lt;/div&gt;
</description></item><item><title>船载无线网络终端信息服务系统</title><link>https://community.element14.com/technologies/wireless/w/documents/23521/page</link><pubDate>Tue, 09 Nov 2021 16:55:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">93d5dcb4-84c2-446f-b2cb-99731719e767:f2138d01-e3a4-4488-b662-60fe7bcaaf44</guid><dc:creator>sophie0love</dc:creator><description>Current Revision posted to Documents by sophie0love on 11/9/2021 4:55:00 PM&lt;br /&gt;
&lt;p style="margin:0;"&gt;随着我国经济和海运事业的发展，海上船舶数量随之不断增多，船舶通信设备在日常航行和遇险报警系统中起着极大的作用。但在数量较多的集群作业和海上救助等场合，难免会出现由于船舶间协调不好造成信道拥塞、呼叫不畅通的状态。针对这种情况，建立一个低成本、稳定以及高效的海上通信系统刻不容缓。此海上通信系统的主要采用的方案：在海上通信所广泛使用的VHF设备基础上，提出并初步实现了将移动Ad Hoc网络概念应用于海上移动通信。本论文的主要任务就是根据整个海上通信系统的需求建立一个船载无线网络终端信息服务系统。本论文首先对整个无线网络终端系统进行分析，通过介绍了该系统的设计参数、方案，以及软硬件的实现来得出建立一个船载无线网络终端信息服务系统的必要性。之后从理论上论证该系统应该采用的体系结构，并且分析该系统的设计步骤以及对用到的关键技术做了简要介绍。然后根据以上的分析，对PC机与单片机的串口通信子系统、信息的查询子系统、信息的实时显示子系统、海图的显示子系统、信息维护子系统等方案进行了论证。进而对整个船载无线网络终端信息服务系统进行详细的设计，最后论述了整个系统的实现过程。经过实验测试，实现了船载无线网络终端信息服务系统，并且经过Ⅴ模型测试系统的鉴定，符合海上通信系统的需求。关键词：海上通信；Ad Hoc网络；体系结构；信息服务系统 &lt;/p&gt;
&lt;div class="migration-injected-attachments"&gt;&lt;div style="font-weight:bold;margin:15px 0 5px 0;"&gt;Attachments:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;table style="border:0;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="160"&gt;&lt;span class="_se_attachment" id="attid_https://www.element14.com/community/api/core/v3/attachments/23117"&gt;&lt;a href="https://community.element14.com/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/_39827D8FE065BF7E517FDC7EC87EEF7AE14F6F600D67A152FB7CDF7E_.pdf"&gt;community.element14.com/.../_39827D8FE065BF7E517FDC7EC87EEF7AE14F6F600D67A152FB7CDF7E_.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;span style="font-size:80%;"&gt;船载无线网络终端信息服务系统.pdf&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div style="font-size: 90%;"&gt;Tags: Design Resources&lt;/div&gt;
</description></item><item><title>基于无线网络通话记录的CDMA网络优化方法研究</title><link>https://community.element14.com/technologies/wireless/w/documents/23520/cdma</link><pubDate>Tue, 09 Nov 2021 16:54:57 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">93d5dcb4-84c2-446f-b2cb-99731719e767:5b28c2c5-a495-4633-8de2-01980d5515a6</guid><dc:creator>sophie0love</dc:creator><description>Current Revision posted to Documents by sophie0love on 11/9/2021 4:54:57 PM&lt;br /&gt;
&lt;p style="margin:0;"&gt;随着我国CDMA网络建设规模不断扩大、应用逐步走向深入，如何对网络资源进行合理调配、不断提高业务质量成为吸引客户和进一步拓展业务的必要条件，相应的运行维护支撑工作、特别是网络优化工作变得日益重要。优化所需数据的效能和采集代价是网络优化工作的基础，网络优化是基于研究分析采集上来的各种数据而展开的。在诸多的可以支持网络优化的数据中，无线网络通话记录因为能完整地保存通话从发起到结束整个过程中的所有信息，不仅能很好地代表实际客户行为，更能反映出通话时的网络性能，有着独特的优势；同时，无线网络通话记录的采集方法比较简单。本论文基于无线网络通话记录的研究，对网络优化中常见的覆盖优化、语音质量优化、接通优化和切换优化这四个工作重点进行研究，找出解决问题的切入点并提出切实可行的优化方案。 在对以上优化理论和方法研究的基础上，本论文重点实现了网优覆盖区域算法和栅格算法，在无线网优平台上进行了实际应用，并对相关试验结果进行了分析。 &lt;/p&gt;
&lt;div class="migration-injected-attachments"&gt;&lt;div style="font-weight:bold;margin:15px 0 5px 0;"&gt;Attachments:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;table style="border:0;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="160"&gt;&lt;span class="_se_attachment" id="attid_https://www.element14.com/community/api/core/v3/attachments/23109"&gt;&lt;a href="https://community.element14.com/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/_FA578E4EE065BF7E517FDC7E1A90DD8BB08B555F8476_CDMA_517FDC7E184F1653B965D56C1478767A_.pdf"&gt;community.element14.com/.../_FA578E4EE065BF7E517FDC7E1A90DD8BB08B555F8476_CDMA_517FDC7E184F1653B965D56C1478767A_.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;span style="font-size:80%;"&gt;基于无线网络通话记录的CDMA网络优化方法研究.pdf&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div style="font-size: 90%;"&gt;Tags: Design Resources&lt;/div&gt;
</description></item><item><title>基于无线网络的港口机械结构应力在线监测系统研究</title><link>https://community.element14.com/technologies/wireless/w/documents/23519/page</link><pubDate>Tue, 09 Nov 2021 16:54:53 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">93d5dcb4-84c2-446f-b2cb-99731719e767:816b4080-4a46-4acf-8b78-e211516cd7fe</guid><dc:creator>sophie0love</dc:creator><description>Current Revision posted to Documents by sophie0love on 11/9/2021 4:54:53 PM&lt;br /&gt;
&lt;p style="margin:0;"&gt;随着经济全球化和物流业的不断发展，港口的装卸能力日益提高，港口机械也朝着大型化、重型化和高速化发展，这就对装卸设备各部件的管理提出了新的要求。作为港口机械骨架的金属结构承受着机构传动部分设备的自重及外载荷，其工作状态直接关系到整机的工作性能、安全性与可靠性，一旦发生故障会带来巨大的直接和间接损失。港口机械结构应力在线监测系统实现了港口机械状态实时监测的方法，它改变了传统的以人工为主的监测手段，大大提高港口机械检测的自动化程度，提高对港口机械结构损坏和突发事件的反应速度，缩短故障检测与维修时间，增加正常运转时数，提高生产效率。 长期的实时在线监测，一个重要的问题是信号数据的传输问题，采用有线信号传输需要铺设大量的电线电缆，而在环境恶劣的生产现场这些电缆极易受到破坏，使得信号失真甚至不能传输；再者，有线线路还存在信号衰减问题，雷击等自然灾害也容易对设备及信号传输造成损害。相对有线数据传输而言，利用无线网络进行无线数据传输有很多的优点：不需要大规模的线路硬件资金投入，系统建设速度快，只需架设若干天线即可，适应性好，几乎不受地理等客观环境的限制，扩展性好，系统扩展时只需将新增设备与系统相连即可，系统维护简便。 随着通信技术的不断发展，利用GPRS(General Packet Radio Service，通用分组无线业务)网络所提供的公用平台来实现数据的远程传输越来越成为一种非常便捷的信息传递手段。本文采用GPRS网络来实现港口机械状态的远程监测，完整的监测系统由数据采集、数据传输和数据处理三部分组成。 &lt;/p&gt;
&lt;div class="migration-injected-attachments"&gt;&lt;div style="font-weight:bold;margin:15px 0 5px 0;"&gt;Attachments:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;table style="border:0;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="160"&gt;&lt;span class="_se_attachment" id="attid_https://www.element14.com/community/api/core/v3/attachments/23108"&gt;&lt;a href="https://community.element14.com/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/_FA578E4EE065BF7E517FDC7E84762F6EE3533A67B068D37E8467945E9B522857BF7ED1764B6DFB7CDF7E1478767A_.pdf"&gt;community.element14.com/.../_FA578E4EE065BF7E517FDC7E84762F6EE3533A67B068D37E8467945E9B522857BF7ED1764B6DFB7CDF7E1478767A_.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;span style="font-size:80%;"&gt;基于无线网络的港口机械结构应力在线监测系统研究.pdf&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div style="font-size: 90%;"&gt;Tags: Design Resources&lt;/div&gt;
</description></item><item><title>基于无线网络的嵌入式竞赛信息系统研究</title><link>https://community.element14.com/technologies/wireless/w/documents/23518/page</link><pubDate>Tue, 09 Nov 2021 16:54:51 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">93d5dcb4-84c2-446f-b2cb-99731719e767:fa24d1c0-2c53-4fe4-a4dc-eeb2a1a04757</guid><dc:creator>sophie0love</dc:creator><description>Current Revision posted to Documents by sophie0love on 11/9/2021 4:54:51 PM&lt;br /&gt;
&lt;p style="margin:0;"&gt;竞赛信息系统已经成为大型赛事系统的神经中枢，竞赛信息系统的准确可靠关系到整个赛事的成败。根据体育综合赛事领域竞赛信息系统的现状，采用最新的嵌入式理念，利用各种网络通信技术，实现竞赛信息采集的自动化、网络化，完成竞赛信息快速采集、可靠传输，保证赛事的顺利进行，是竞赛信息系统研究的关键问题。 本课题是结合国家体育总局体育信息中心委托的“第二届亚洲室内运动会VRS现场竞赛信息及计时记分系统的开发与实施”项目完成的。研究中提出一种基于无线网络的竞赛信息数据采集系统设计方案，给出嵌入式无线前端数据采集器设计，开发完成了数据采集系统的应用软件。完成在前端数据采集器中嵌入UDP通信程序，通过无线局域网与控制端以及数据服务器进行通信，利用浏览器访问用于竞赛信息采集的WEB页面，采集现场竞赛信息，经实时数据交换系统RTDS分发到现场成绩处理系统VRS，将数据写入数据库服务器，并通过显示终端、电视转播系统显示给观众，实现竞赛信息实时、可靠的采集与传输。该系统的设计方案和数据采集系统的应用软件已实施应用于亚洲第二届室内运动会极限运动项目现场竞赛信息系统。 该论文阐述了基于无线网络的竞赛信息系统的整体构建；介绍了基于嵌入式技术的前端数据采集器设计，把嵌入式ARM微处理器S3C2410应用于硬件设计中，重点介绍中央管理模块和以WM3236A为主体的无线网络模块；论述前端数据采集器的软件设计，实现Linux操作系统的嵌入和移植，完成了嵌入式图形用户界面的移植；着重论述数据采集系统应用软件的开发，包括数据采集控制端软件、数据采集客户端软件和WEB服务器应用程序；最后分析和讨论了系统调试、实施过程中遇到的问题，并提出进一步开发设想。 &lt;/p&gt;
&lt;div class="migration-injected-attachments"&gt;&lt;div style="font-weight:bold;margin:15px 0 5px 0;"&gt;Attachments:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;table style="border:0;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="160"&gt;&lt;span class="_se_attachment" id="attid_https://www.element14.com/community/api/core/v3/attachments/23107"&gt;&lt;a href="https://community.element14.com/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/_FA578E4EE065BF7E517FDC7E84764C5D65510F5FDE7A5B8DE14F6F60FB7CDF7E1478767A_.pdf"&gt;community.element14.com/.../_FA578E4EE065BF7E517FDC7E84764C5D65510F5FDE7A5B8DE14F6F60FB7CDF7E1478767A_.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;span style="font-size:80%;"&gt;基于无线网络的嵌入式竞赛信息系统研究.pdf&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div style="font-size: 90%;"&gt;Tags: Design Resources&lt;/div&gt;
</description></item><item><title>基于无线网络的声定位技术研究</title><link>https://community.element14.com/technologies/wireless/w/documents/23517/page</link><pubDate>Tue, 09 Nov 2021 16:54:46 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">93d5dcb4-84c2-446f-b2cb-99731719e767:9f5cb13a-0c79-45ff-80df-2ab940094c47</guid><dc:creator>sophie0love</dc:creator><description>Current Revision posted to Documents by sophie0love on 11/9/2021 4:54:46 PM&lt;br /&gt;
&lt;p style="margin:0;"&gt;目前，在靶场落炸点测试中，往往存在测试区域较广，引起传统有线检测设备布置的传输导线过多且过长；当弹丸落炸点较多时，易损坏传输导线，造成数据遗失。为了消除数据遗失等问题，将ZigBee无线声传感器网络技术引入靶场落炸点测试领域，具有重大的实际意义。 论文提出的炸点测试系统是在ZigBee无线声传感器网络基础上进行探测和传输的。分析低空声传播特性、声定位技术，并对声定位的两个关键技术——时延估计算法和几何阵列法分别进行研究。在时延估计算法上，通过各个时延估计算法的分析比较，系统选用了互相关时延估计算法。在几何阵列法模型上，研究了以往平面三角阵的定位原理和算法，并采用了一种新的几何阵列模型，该模型可以任意布设三角探测单元体，解决了以往数学模型中三个探测单元体必须构成直角的局限性。 以无线传输处理芯片JN5121为核心，设计了声信息感知和传输的硬软件模块，结合时延估计算法和几何阵列算法构建了相应的处理系统，从而实现了基于ZigBee无线网络的被动声定位系统。 对ZigBee无线网络传输及声传感器定位进行了测试试验，结果表明，论文所建立的几何模型和定位算法是正确的，无线网络传输是可行的。这一研究成果为靶场大范围无线网络声定位技术的应用奠定了基础。 &lt;/p&gt;
&lt;div class="migration-injected-attachments"&gt;&lt;div style="font-weight:bold;margin:15px 0 5px 0;"&gt;Attachments:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;table style="border:0;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="160"&gt;&lt;span class="_se_attachment" id="attid_https://www.element14.com/community/api/core/v3/attachments/23106"&gt;&lt;a href="https://community.element14.com/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/_FA578E4EE065BF7E517FDC7E8476F0589A5B4D4F80622F671478767A_.pdf"&gt;community.element14.com/.../_FA578E4EE065BF7E517FDC7E8476F0589A5B4D4F80622F671478767A_.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;span style="font-size:80%;"&gt;基于无线网络的声定位技术研究.pdf&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div style="font-size: 90%;"&gt;Tags: Design Resources&lt;/div&gt;
</description></item><item><title>下一代无线网络的跨层优化MAC协议研究</title><link>https://community.element14.com/technologies/wireless/w/documents/23516/mac</link><pubDate>Tue, 09 Nov 2021 16:54:40 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">93d5dcb4-84c2-446f-b2cb-99731719e767:64f0fd94-a7f1-4474-b36e-de541272d795</guid><dc:creator>sophie0love</dc:creator><description>Current Revision posted to Documents by sophie0love on 11/9/2021 4:54:40 PM&lt;br /&gt;
&lt;p style="margin:0;"&gt;跨层设计思想是下一代无线通信系统的一项关键的理论创新，该方法打破了传统的分层设计思想，将原来被割裂的网络各层作为统一的整体进行设计、分析、优化和控制，同时充分利用物理层、MAC层以及其它各层之间强烈的相关性信息，进行无线网络协议性能的整体优化。本论文以跨层设计的思想为主线，研究了下一代无线通信网络的不同标准的系统跨层设计MAC协议的若干关键问题，并且通过理论和计算机仿真验证了跨层设计在吞吐量、丢包率和平均延时等参数相对于传统分层设计在性能上的显著优势。本论文的研究成果为下一代无线通信网络提供了可参考的跨层优化策略，而且还有助于为下一代无线通信系统的标准化提供参考。 在本论文中，我们将跨层设计、非线性优化和资源动态分配作为主要的研究对象，通过建立包含各层参数的统一数学模型，使用非线性优化这个数学工具，将跨层设计和资源的动态分配有机的结合起来，从而达到提高网络性能的目的。 &lt;/p&gt;
&lt;div class="migration-injected-attachments"&gt;&lt;div style="font-weight:bold;margin:15px 0 5px 0;"&gt;Attachments:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;table style="border:0;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="160"&gt;&lt;span class="_se_attachment" id="attid_https://www.element14.com/community/api/core/v3/attachments/23105"&gt;&lt;a href="https://community.element14.com/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/_0B4E004EE34EE065BF7E517FDC7E8476E88D425C184F1653_MAC_4F53AE8B1478767A_.pdf"&gt;community.element14.com/.../_0B4E004EE34EE065BF7E517FDC7E8476E88D425C184F1653_MAC_4F53AE8B1478767A_.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;span style="font-size:80%;"&gt;下一代无线网络的跨层优化MAC协议研究.pdf&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div style="font-size: 90%;"&gt;Tags: Design Resources&lt;/div&gt;
</description></item><item><title>基于无线网络在高速公路建设管理信息系统的应用研究</title><link>https://community.element14.com/technologies/wireless/w/documents/23515/page</link><pubDate>Tue, 09 Nov 2021 16:54:38 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">93d5dcb4-84c2-446f-b2cb-99731719e767:227d4fff-fc32-407d-b8ec-4d676fb941c0</guid><dc:creator>sophie0love</dc:creator><description>Current Revision posted to Documents by sophie0love on 11/9/2021 4:54:38 PM&lt;br /&gt;
&lt;p style="margin:0;"&gt;本文以国内外相关规范、文献以及大量工程实践经验为基础，总结了无线技术在高速公路建设上的运用特性，提出了如何利用当前越来越广泛应用的无线技术对高速公路信息管理系统进行改进和提高的方法，如何以无线技术为依托，对高速公路的管理方法进行扩展。 以当前多项无线技术设备为基础，将目前质量和信誉较高的产品分别进行性能介绍及对比，如奥维通( Alvarion)，思科(cisco)、摩托罗拉(Motorola)等。结合高速公路建设的特点与要求，全方面考虑无线设备产品性能参数和安全性，从覆盖面积、传输速度、适用环境等方面，进行了比较详细的探讨及适用性分析，对今后高速公路建设无线网络化提供充分且全面的参考。 在监控方案、无线局域网设计方面，采用无线网络摄像机以及室外型无线AP将前端摄像机与监控中心(局域网)连接起来进行数据传输，将传统监控系统中的优势与IT结合起来。在网络结构设计上重点考虑网络结构的合理性、稳定性，无线链路的储备增益，链路吞吐量，施工的快捷性，性能价格比等。本文的研究成果，解决了一些在高速公路建设管理中长期存在的问题，为今后无线技术信息管理的设计和施工提供参考。 &lt;/p&gt;
&lt;div class="migration-injected-attachments"&gt;&lt;div style="font-weight:bold;margin:15px 0 5px 0;"&gt;Attachments:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;table style="border:0;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="160"&gt;&lt;span class="_se_attachment" id="attid_https://www.element14.com/community/api/core/v3/attachments/23104"&gt;&lt;a href="https://community.element14.com/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/_FA578E4EE065BF7E517FDC7E2857D89A1F906C51EF8DFA5EBE8BA17B0674E14F6F60FB7CDF7E8476945E28751478767A_.pdf"&gt;community.element14.com/.../_FA578E4EE065BF7E517FDC7E2857D89A1F906C51EF8DFA5EBE8BA17B0674E14F6F60FB7CDF7E8476945E28751478767A_.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;span style="font-size:80%;"&gt;基于无线网络在高速公路建设管理信息系统的应用研究.pdf&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div style="font-size: 90%;"&gt;Tags: Design Resources&lt;/div&gt;
</description></item><item><title>WCDMA无线网络规划研究与仿真</title><link>https://community.element14.com/technologies/wireless/w/documents/23514/wcdma</link><pubDate>Tue, 09 Nov 2021 16:54:35 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">93d5dcb4-84c2-446f-b2cb-99731719e767:8525c45a-3522-4b2f-9c4a-9bf0826b82ce</guid><dc:creator>sophie0love</dc:creator><description>Current Revision posted to Documents by sophie0love on 11/9/2021 4:54:35 PM&lt;br /&gt;
&lt;p style="margin:0;"&gt;目前3G标准主要有以下三种：WCDMA、CDMA2000与TD-SCDMA。CDMA是第三代移动通信系统的技术基础，CDMA系统具有频谱效率高、通信容量大、保密性好和易于无缝切换等优点。 本文主要基于WCDMA R99版本规范，提出3G技术在未来移动通信网络建设中的应用，对WCDMA无线网络规划进行了一定的探索和研究，结合中国网通第三代移动通信网无线网络规划的需求，详细介绍了WCDMA无线网络规划的整个过程：规划设计的目标、信息收集、链路预算、系统参数设置、以及模拟仿真等几个阶段，根据以上几个阶段的确立得出一套整体无线网络的建设方案。 本文采用英国AIRCOM公司的ENTERPRICE规划软件作为此次WCDMA无线网络规划的仿真软件，通过在不同条件和环境下对站点系统参数的调整设置，进行仿真运算，得到了仿真结果和理论分析相吻合的结论，从而完成最终的网络设计和基站配置，满足无线网络规划对覆盖和容量的要求。 &lt;/p&gt;
&lt;div class="migration-injected-attachments"&gt;&lt;div style="font-weight:bold;margin:15px 0 5px 0;"&gt;Attachments:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;table style="border:0;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="160"&gt;&lt;span class="_se_attachment" id="attid_https://www.element14.com/community/api/core/v3/attachments/23103"&gt;&lt;a href="https://community.element14.com/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/WCDMA_E065BF7E517FDC7EC48912521478767A0E4EFF4E1F77_.pdf"&gt;community.element14.com/.../WCDMA_E065BF7E517FDC7EC48912521478767A0E4EFF4E1F77_.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;span style="font-size:80%;"&gt;WCDMA无线网络规划研究与仿真.pdf&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div style="font-size: 90%;"&gt;Tags: Design Resources&lt;/div&gt;
</description></item><item><title>Symbian平台上一种基于无线网络的版权音乐服务方案和实现</title><link>https://community.element14.com/technologies/wireless/w/documents/23513/symbian</link><pubDate>Tue, 09 Nov 2021 16:54:32 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">93d5dcb4-84c2-446f-b2cb-99731719e767:3810480a-f0bd-4694-8bae-fcc28f1435ca</guid><dc:creator>sophie0love</dc:creator><description>Current Revision posted to Documents by sophie0love on 11/9/2021 4:54:32 PM&lt;br /&gt;
&lt;p style="margin:0;"&gt;近年来,全球数字音乐市场呈现迅猛增长态势。国际唱片工业协会(IFPI)最新数据显示,2006年,全球数字音乐市场的营业额再次翻番,达20亿美元,占音乐市场营业总额的10％。而从目前起至2010年,数字音乐所占市场份额还有望扩展到25％。与全球市场相比,国内市场虽然还处于初级发展阶段,但市场前景同样令人惊喜。据艾瑞市场咨询调查显示,2005年到2008年,中国数字音乐市场复合增长率将达47.4％,2008年有望突破81.4亿元。 然而,网络上的盗版一直是很多音像厂商的心病。与有限网络用户近阶段还不能适应网络下载歌曲直接收费的尴尬现状相比,大多数手机用户都已认可付费享受增值业务的情况。 因此,在音乐作品著作权的保护问题已成为社会关注的焦点的今天,我们更应在移动无线网络率先采取措施加强对音乐著作权的保护,推广版权音乐服务,提供优质高效的音乐下载服务。 由于目前在国内,在无线网络中提供版权音乐的服务少之又少,因此本论文所研究的服务方案将更能迎合未来我国必将跨入的知识产权时代! 本文深入研究了数字版权管理的标准OMA DRM 1.0,提出了其在移动增值业务上的实现步骤,并学习Symbian S60 v2.0操作系统,结合该系统特殊的开发特点,在这个系统上实现了基于无线网络的音乐软件系统。 本论文除了可以搜索并下载互联网所有mp3之外,还可以同步显示歌词,管理本地音乐文件,并可以实时更新歌曲排行榜。&lt;/p&gt;
&lt;div class="migration-injected-attachments"&gt;&lt;div style="font-weight:bold;margin:15px 0 5px 0;"&gt;Attachments:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;table style="border:0;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="160"&gt;&lt;span class="_se_attachment" id="attid_https://www.element14.com/community/api/core/v3/attachments/23102"&gt;&lt;a href="https://community.element14.com/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/Symbian_735EF0530A4E004ECD79FA578E4EE065BF7E517FDC7E847648724367F397504E0D67A152B96548688C549E5BB073_.pdf"&gt;community.element14.com/.../Symbian_735EF0530A4E004ECD79FA578E4EE065BF7E517FDC7E847648724367F397504E0D67A152B96548688C549E5BB073_.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;span style="font-size:80%;"&gt;Symbian平台上一种基于无线网络的版权音乐服务方案和实现.pdf&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div style="font-size: 90%;"&gt;Tags: Design Resources&lt;/div&gt;
</description></item><item><title>GSM无线网络规划研究</title><link>https://community.element14.com/technologies/wireless/w/documents/23512/gsm</link><pubDate>Tue, 09 Nov 2021 16:54:30 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">93d5dcb4-84c2-446f-b2cb-99731719e767:d5631da9-42cf-4c23-a1f1-53a520f7d727</guid><dc:creator>sophie0love</dc:creator><description>Current Revision posted to Documents by sophie0love on 11/9/2021 4:54:30 PM&lt;br /&gt;
&lt;p style="margin:0;"&gt;GSM无线网络规划和优化能够有效利用有限的频谱资源，设计出合理高效的无线网络，满足用户对于无线网络中的覆盖、容量和质量的需求，对GSM无线网络建设能够进行指导，并不断提升网络运行水平。 本论文对GSM无线网络规划的整个流程和各个步骤的具体实施进行了介绍，对于规划中涉及的相关技术原理和各类工程参数等进行了探讨，并简要介绍了无线网络优化原理。结合实际经验，提出了无线网络规划中应当关注的一些问题和网络规划技术发展的新趋势。 在具体规划实例中，根据锦州地区移动用户和移动网络的现状，预测了移动用户发展的趋势，并依据无线网络规划的流程和原则，对锦州地区GSM无线网络扩容建设进行了规划。重点分析了几个典型的规划环节及相关问题的解决方法，提出了该地区GSM无线网络建设方案。 &lt;/p&gt;
&lt;div class="migration-injected-attachments"&gt;&lt;div style="font-weight:bold;margin:15px 0 5px 0;"&gt;Attachments:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;table style="border:0;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="160"&gt;&lt;span class="_se_attachment" id="attid_https://www.element14.com/community/api/core/v3/attachments/23101"&gt;&lt;a href="https://community.element14.com/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/GSM_E065BF7E517FDC7EC48912521478767A_.pdf"&gt;community.element14.com/.../GSM_E065BF7E517FDC7EC48912521478767A_.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;span style="font-size:80%;"&gt;GSM无线网络规划研究.pdf&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div style="font-size: 90%;"&gt;Tags: Design Resources&lt;/div&gt;
</description></item><item><title>Ad+Hoc无线网络组密钥管理技术的仿真研究</title><link>https://community.element14.com/technologies/wireless/w/documents/23511/ad-hoc</link><pubDate>Tue, 09 Nov 2021 16:54:29 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">93d5dcb4-84c2-446f-b2cb-99731719e767:533c26cb-160b-4f79-805c-eca52e1050ca</guid><dc:creator>sophie0love</dc:creator><description>Current Revision posted to Documents by sophie0love on 11/9/2021 4:54:29 PM&lt;br /&gt;
&lt;p style="margin:0;"&gt;Ad Hoc 无线网络技术是20世纪90年代末开始迅速发展的一种无线通信领域的新的网络技术，并很快从军事通信领域的应用渗透到相关的各个民用通信领域。Ad Hoc 来源自拉丁文，字面意思“为特定的目的或场合”或“仅为这种情况的”。Ad Hoe 无线网络可以在没有基础设施支持的情况下提供方便灵活的通信服务，是在无线通信领域中移动通信技术的新拓展，由于该无线网络所具备的方便、快捷、灵活、安全的特点使其具有良好的应用前景。 Ad Hoe 无线网络由一组自主的无线节点相互合作组成，独立于固定的基础设施，所有的节点分布式运行，是一种无线的、自组织的、多跳的移动通信网络，可以在任意时间、任意地点提供网络服务。安全性则是Ad Hoe无线网络应用推广的一个至关重要的因素，利用密钥管理机制，可以保证 Ad Hoe 网络中数据的安全性、完整性和抗毁性。本文综合了现阶段国内外有关Ad Hoc 无线网络组密钥的研究状况，进一步提出了两层和三层组密钥管理机制，首先在网络底层的拓扑结构上采用改进的Wu和Li算法和CEDARE算法进行优化分层，将整个无线网络细化成两层或进一步细化成三层的拓扑结构，在此之上采用了集中式和分布式相结合的组密钥管理方法，并针对以上两种情况在Windows 系统下采用NS 仿真软件进行了网络仿真模拟，在对仿真的数据文件进行仔细认真的分析后，将得出的结果与理论情况进行了全面比较，发现经由我们的改进拓扑算法优化后，Ad Hoc 无线网络的性能有了明显幅度的提升，在与集中式和分布式相结合的密钥策略集成后更可得出较为理想的Ad Hoe 无线网络组密钥管理解决方案。 &lt;/p&gt;
&lt;div class="migration-injected-attachments"&gt;&lt;div style="font-weight:bold;margin:15px 0 5px 0;"&gt;Attachments:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;table style="border:0;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="160"&gt;&lt;span class="_se_attachment" id="attid_https://www.element14.com/community/api/core/v3/attachments/23100"&gt;&lt;a href="https://community.element14.com/cfs-file/__key/CommunityServer-Components-MultipleUploadFileManager/857dd153_2D00_6e2c_2D00_4557_2D00_be21_2D00_de288eee4550-36169-complete/Ad_2B00_Hoc_E065BF7E517FDC7EC47EC65BA594A17B067480622F678476FF4E1F771478767A_.pdf"&gt;community.element14.com/.../Ad_2B00_Hoc_E065BF7E517FDC7EC47EC65BA594A17B067480622F678476FF4E1F771478767A_.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;span style="font-size:80%;"&gt;Ad+Hoc无线网络组密钥管理技术的仿真研究.pdf&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div style="font-size: 90%;"&gt;Tags: Design Resources&lt;/div&gt;
</description></item><item><title>数字集群通信系统终端手持机信令的分析与实现</title><link>https://community.element14.com/technologies/wireless/w/documents/23510/page</link><pubDate>Tue, 09 Nov 2021 16:54:28 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">93d5dcb4-84c2-446f-b2cb-99731719e767:20ff967b-f944-4ba9-aa07-92f68c5cf7ab</guid><dc:creator>sophie0love</dc:creator><description>Current Revision posted to Documents by sophie0love on 11/9/2021 4:54:28 PM&lt;br /&gt;
&lt;p style="margin:0;"&gt;集群通信系统是一种专用的高级移动指挥、调度通信系统。基于数字技术的数字集群通信系统,由于具有频谱利用率高、系统容量大、保密性好、业务种类多且网络管理和控制有效灵活等特点得到了广泛地应用。MTS集群通信系统是根据我国公共安全部门应用需求定制的数字集群通信系统。本文的课题项目是设计与开发MTS集群通信系统终端手持机。本文的主要工作是分析、定义终端手持机工作在直通模式时的信令规范,并在手持机基带处理模块的OMAP5912上完成相应地设计与实现。 本文首先简介了数字集群通信系统的特点以及MTS集群通信系统的情况；接着详细分析了MTS集群通信系统直通模式协议栈中实现不同功能的呼叫处理过程,以及信令在这些处理过程中的交互时序；在对协议栈及信令交互时序分析的基础上,本文根据呼叫控制功能的需求设计了信令软件及相应的信令数据帧格式,并在文中给出了信令软件主要子程序的伪码描述；同时,信令软件是在手持机基带处理模块的OMAP5912上运行的,本文还结合OMAP5912芯片设计实现了协议定时器、信道监测和双核通信的功能；最后,本文给出了信令软件测试的方案；并且作为示例给出了一组测试的结果来说明测试的过程。 &lt;/p&gt;
&lt;div class="migration-injected-attachments"&gt;&lt;div style="font-weight:bold;margin:15px 0 5px 0;"&gt;Attachments:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;table style="border:0;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="160"&gt;&lt;span class="_se_attachment" id="attid_https://www.element14.com/community/api/core/v3/attachments/23099"&gt;&lt;a href="https://community.element14.com/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/_7065575BC696A47F1A90E14FFB7CDF7EC87EEF7A4B6201633A67E14FE44E8476065290670E4E9E5BB073_.pdf"&gt;community.element14.com/.../_7065575BC696A47F1A90E14FFB7CDF7EC87EEF7A4B6201633A67E14FE44E8476065290670E4E9E5BB073_.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;span style="font-size:80%;"&gt;数字集群通信系统终端手持机信令的分析与实现.pdf&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div style="font-size: 90%;"&gt;Tags: Design Resources&lt;/div&gt;
</description></item><item><title>平流层通信系统MAC层移动切换算法研究</title><link>https://community.element14.com/technologies/wireless/w/documents/23509/mac</link><pubDate>Tue, 09 Nov 2021 16:54:25 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">93d5dcb4-84c2-446f-b2cb-99731719e767:db335031-ba3c-4326-bb86-13cada8f74ca</guid><dc:creator>sophie0love</dc:creator><description>Current Revision posted to Documents by sophie0love on 11/9/2021 4:54:25 PM&lt;br /&gt;
&lt;p style="margin:0;"&gt;平流层升空平台通信系统是天基信息系统网的一个组成部分，若干个平流层通信平台可以组成独立网络，也可以与地面移动网络互联。它有可能作为地面移动通信系统和卫星通信系统的重要辅助无线通信系统，该系统需要解决的一个主要技术是切换控制技术，切换管理将是影响平流层通信系统系统性能的关键因素之一。因此，本文在分析升空平台网络架构的基础上，研究已有的升空平台切换策略，设法完善和提高升空平台系统性能。 首先，本文介绍了平流层通信系统已有的初步切换方案，对切换类型、切换的过程进行了比较详细的描述。 其次，补充了在初步切换算法中没有规定的TDD帧结构、切换判决算法、BS之间通信方式、MS位置更新方式、切换失败后进行的操作和切换前后时隙的分配策略等问题，仿照802.16e的控制信令格式定义了升空平台初步切换算法中提到但没有具体定义的控制信令，实现完整、科学的硬切换过程。 之后，本文分析了影响几种主要切换性能指标如切换成功率的原因，提出了预留切换带宽和选择轻负载目标BS以提高切换成功率；利用非竞争测距和预注册机制降低切换时延；通过原服务BS向目标BS转发数据包消除切换过程的下行丢包的方法，提升了系统性能。 然后，本文根据之前提出的帧结构和切换方案采用OPNET仿真工具建立系统仿真模型。在此模型的基础上，实现了移动台在同一平台不同BS之间的切换过程，对提出的RSS、RSSH、RSST、RSSHT切换判决算法进行了比较，由仿真结果得出RSSHT算法性能最好；随后分别就切换成功率、切换算法对乒乓效应的抑制效果、切换时延和切换下行丢包数量等指标进行了优化前后的比较。分析结果表明，本文所提出的切换判决算法可以有效抑制乒乓效应的影响，优化后的方法能降低切换失败概率，减少切换时延，消除下行丢包，因而系统能能得到提高。 最后，对本文的研究工作进行了总结并提出了不足和下一步需要研究的方向。 &lt;/p&gt;
&lt;div class="migration-injected-attachments"&gt;&lt;div style="font-weight:bold;margin:15px 0 5px 0;"&gt;Attachments:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;table style="border:0;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="160"&gt;&lt;span class="_se_attachment" id="attid_https://www.element14.com/community/api/core/v3/attachments/23098"&gt;&lt;a href="https://community.element14.com/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/_735E416D425C1A90E14FFB7CDF7E_MAC_425CFB79A85207526263977BD56C1478767A_.pdf"&gt;community.element14.com/.../_735E416D425C1A90E14FFB7CDF7E_MAC_425CFB79A85207526263977BD56C1478767A_.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;span style="font-size:80%;"&gt;平流层通信系统MAC层移动切换算法研究.pdf&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div style="font-size: 90%;"&gt;Tags: Design Resources&lt;/div&gt;
</description></item><item><title>高速超长距离光通信系统中超强FEC码型的研究</title><link>https://community.element14.com/technologies/wireless/w/documents/23508/fec</link><pubDate>Tue, 09 Nov 2021 16:54:23 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">93d5dcb4-84c2-446f-b2cb-99731719e767:cf53c993-4587-4784-a81f-8a65c0d2fd5a</guid><dc:creator>sophie0love</dc:creator><description>Current Revision posted to Documents by sophie0love on 11/9/2021 4:54:23 PM&lt;br /&gt;
&lt;p style="margin:0;"&gt;前向纠错(FEC)技术目前已经被广泛地应用于光通信系统中，以便通过在信号中加入少量的冗余信息来发现并纠正误码，降低接收端的光信噪比(OSNR)容限，从而达到改善系统的误码率性能，提高系统通信的可靠性，延长光信号的传输距离，降低光发射机发射功率以及降低系统成本的目的。 近年来，ITU-T针对光通信系统的迅速发展而开展了FEC码的研究，相继提出了若干与此相关的建议(如ITU-T G.707、G.975、G.709和G.975.1等)。但随着光通信系统向更长距离、更大容量和更高速度的日益发展，光纤中的传输效应(如色散、偏振模色散(PMD)和非线性效应诸如四波混频(FWM)、受激喇曼散射(SRS)、受激布里渊散射(SBS)等)就会严重影响传输速率和传输距离的进一步提高。为此，人们不断研究开发性能更好的新超强FEC码型，使其获得更高的净编码增益(NCG)和更好的纠错性能，满足光通信系统高速发展的需要和尽量避免实施设备昂贵复杂的色散补偿技术等。鉴于光通信系统的这种发展趋势，就有必要深入研究新的超强FEC码型方案，并对其在光通信系统中的应用进行理论分析和实际验证，以期将它更好地应用到光通信系统中来提高光通信系统的通信质量，同时降低系统成本。 在2003年国家“863”重大科技项目光纤通信创新技术研究中就已将超强FEC编码技术的研究列为其主题之一。本课题就是以国家“863”重大项目(课题编号：2A001AA122012)“WDM超长距离光通信技术的研究与实现”为应用背景开展的研究，重点研究了光通信系统中基于级联码、分组Turbo码(BTC)与低密度奇偶校验(LDPC)码的超强FEC编码技术对光通信质量的改善，最终表现为在光通信过程中所获得的更大NCG与对比特误码率(BER)的改善。 &lt;/p&gt;
&lt;div class="migration-injected-attachments"&gt;&lt;div style="font-weight:bold;margin:15px 0 5px 0;"&gt;Attachments:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;table style="border:0;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="160"&gt;&lt;span class="_se_attachment" id="attid_https://www.element14.com/community/api/core/v3/attachments/23097"&gt;&lt;a href="https://community.element14.com/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/_D89A1F90858D7F95DD8DBB7949511A90E14FFB7CDF7E2D4E858D3A5F_FEC_01788B5784761478767A_.pdf"&gt;community.element14.com/.../_D89A1F90858D7F95DD8DBB7949511A90E14FFB7CDF7E2D4E858D3A5F_FEC_01788B5784761478767A_.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;span style="font-size:80%;"&gt;高速超长距离光通信系统中超强FEC码型的研究.pdf&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div style="font-size: 90%;"&gt;Tags: Design Resources&lt;/div&gt;
</description></item><item><title>神经元MOS电路在通信系统中的应用研究</title><link>https://community.element14.com/technologies/wireless/w/documents/23507/mos</link><pubDate>Tue, 09 Nov 2021 16:54:22 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">93d5dcb4-84c2-446f-b2cb-99731719e767:ea200e0f-0f3a-433c-8e9f-9d1b53a23ee6</guid><dc:creator>sophie0love</dc:creator><description>Current Revision posted to Documents by sophie0love on 11/9/2021 4:54:22 PM&lt;br /&gt;
&lt;p style="margin:0;"&gt;本文介绍了当前神经元MOS管电路研究的现状，结合当前集成电路的发展方向及要求，探讨了在通信系统中，神经元MOS电路的应用可能性及其特有的优点。&lt;br /&gt;　　 分析了神经元MOS管及其改良结构的特点，并提出了新的钟控神经元MOS管的SPICE模型，新的模型适用范围更大，使电路仿真更方便。&lt;br /&gt;　　 从WCDMA主同步码的构造方法出发，分析了主同步码的特点，并介绍了WCDMA小区搜索中同步的过程。&lt;br /&gt;　　 介绍了电路系统中采样保持单元的几种传统的实现方法，以及已有的利用浮栅MOS管来实现的方法，并提出了一种基于钟控神经元MOS管的新型采样保持电路，此电路具有精度高、结构简单、功耗低等特点，然后采用HSPICE对电路进行了仿真，并和以前的方案做了比较。&lt;br /&gt;　　 分析了传统匹配滤波器的优缺点，提出了一种基于神经元：MOS管的WCDMA主同步匹配滤波器结构，采用这个结构的匹配滤波器直接处理模拟信号，省掉了高速A/D转换器，降低了电路功耗，并大大简化了匹配滤波器的电路实现。随后采用MATLAB对此结构进行了验证。&lt;br /&gt;　　 用一种与主同步码性能相仿的简化码，设计了一个匹配滤波器，并且用HSPICE对组成匹配滤波器的主要电路单元进行了电路仿真，分析了仿真的结果，以此来验证WCDMA主同步匹配滤波器电路结构的正确性，随后分析了用神经元MOS电路实现WCDMA主同步匹配滤波器时在性能及结构上的改良。&lt;br /&gt;　　 本文的研究工作，探讨了钟控神经元MOS管在通信系统中的应用潜能。从本文的研究内容可以看出，钟控神经元MOS管电路具有结构简单，功耗低等特点，非常适合于低功耗的应用场合，并且可以简化电路结构，特别适合于便携设备的电路设计。 &lt;/p&gt;
&lt;div class="migration-injected-attachments"&gt;&lt;div style="font-weight:bold;margin:15px 0 5px 0;"&gt;Attachments:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;table style="border:0;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="160"&gt;&lt;span class="_se_attachment" id="attid_https://www.element14.com/community/api/core/v3/attachments/23096"&gt;&lt;a href="https://community.element14.com/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/_5E79CF7E4351_MOS_3575EF8D28571A90E14FFB7CDF7E2D4E8476945E28751478767A_.pdf"&gt;community.element14.com/.../_5E79CF7E4351_MOS_3575EF8D28571A90E14FFB7CDF7E2D4E8476945E28751478767A_.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;span style="font-size:80%;"&gt;神经元MOS电路在通信系统中的应用研究.pdf&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div style="font-size: 90%;"&gt;Tags: Design Resources&lt;/div&gt;
</description></item><item><title>平流层通信系统MAC层上行链路带宽调度算法研究及实现</title><link>https://community.element14.com/technologies/wireless/w/documents/23506/mac</link><pubDate>Tue, 09 Nov 2021 16:54:20 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">93d5dcb4-84c2-446f-b2cb-99731719e767:8bea7fab-abff-4696-b339-8f33aa49dd19</guid><dc:creator>sophie0love</dc:creator><description>Current Revision posted to Documents by sophie0love on 11/9/2021 4:54:20 PM&lt;br /&gt;
&lt;p style="margin:0;"&gt;平流层升空平台通信系统是天基信息系统网的一个组成部分，若干个平流层通信平台可以组成独立网络，也可以与地面移动网络互联。它有可能作为地面移动通信系统和卫星通信系统的重要辅助无线通信系统，该系统需要解决的一个主要技术是切换控制技术，切换管理将是影响平流层通信系统系统性能的关键因素之一。因此，本文在分析升空平台网络架构的基础上，研究已有的升空平台切换策略，设法完善和提高升空平台系统性能。 首先，本文介绍了平流层通信系统已有的初步切换方案，对切换类型、切换的过程进行了比较详细的描述。 其次，补充了在初步切换算法中没有规定的TDD帧结构、切换判决算法、BS之间通信方式、MS位置更新方式、切换失败后进行的操作和切换前后时隙的分配策略等问题，仿照802.16e的控制信令格式定义了升空平台初步切换算法中提到但没有具体定义的控制信令，实现完整、科学的硬切换过程。 之后，本文分析了影响几种主要切换性能指标如切换成功率的原因，提出了预留切换带宽和选择轻负载目标BS以提高切换成功率；利用非竞争测距和预注册机制降低切换时延；通过原服务BS向目标BS转发数据包消除切换过程的下行丢包的方法，提升了系统性能。 然后，本文根据之前提出的帧结构和切换方案采用OPNET仿真工具建立系统仿真模型。在此模型的基础上，实现了移动台在同一平台不同BS之间的切换过程，对提出的RSS、RSSH、RSST、RSSHT切换判决算法进行了比较，由仿真结果得出RSSHT算法性能最好；随后分别就切换成功率、切换算法对乒乓效应的抑制效果、切换时延和切换下行丢包数量等指标进行了优化前后的比较。分析结果表明，本文所提出的切换判决算法可以有效抑制乒乓效应的影响，优化后的方法能降低切换失败概率，减少切换时延，消除下行丢包，因而系统能能得到提高。 最后，对本文的研究工作进行了总结并提出了不足和下一步需要研究的方向。 &lt;/p&gt;
&lt;div class="migration-injected-attachments"&gt;&lt;div style="font-weight:bold;margin:15px 0 5px 0;"&gt;Attachments:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;table style="border:0;"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="160"&gt;&lt;span class="_se_attachment" id="attid_https://www.element14.com/community/api/core/v3/attachments/23095"&gt;&lt;a href="https://community.element14.com/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-05/_735E416D425C1A90E14FFB7CDF7E_MAC_425C0A4E4C88FE94EF8D265EBD5B038CA65E977BD56C1478767ACA539E5BB073_.pdf"&gt;community.element14.com/.../_735E416D425C1A90E14FFB7CDF7E_MAC_425C0A4E4C88FE94EF8D265EBD5B038CA65E977BD56C1478767ACA539E5BB073_.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;span style="font-size:80%;"&gt;平流层通信系统MAC层上行链路带宽调度算法研究及实现.pdf&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div style="font-size: 90%;"&gt;Tags: Design Resources&lt;/div&gt;
</description></item></channel></rss>