一种基于监测接收机的分布式组网系统

来源 :通信电源技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:d7703679
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
频谱监测是指通过无线电监测的手段来识别违规违法行为,其带宽范围涵盖了短波、超短波以及卫星通信等高频段,而依赖单台频谱监测接收机只能完成特定频段的监测分析,显然不能完成上述所有频段信号的监测分析任务.针对上述问题,提出了一种监测接收机分布式组网系统,并对系统的服务端和客户端进行详细阐述和设计.以系统化思路解决了在日常频谱监测中的难题,对无线电管理部门频谱监测任务的有效开展有重要意义.
其他文献
通信用直流供电系统目前以-48 V系统为主,随着单机柜功耗的增大以及机房规模的增加,240 V供电系统与336 V供电系统逐步进行试点与推广.针对3种直流供电方式进行汇总与比较,为后续供电系统的选择提供依据.
互联网技术的发展和应用便捷了信息的传递,其在现代社会中受到了广泛关注.互联网的主要价值在于信息的传递,而信息传递需要利用综合性、复杂化的传送网,因此传送网的实际情况影响着互联网的价值发挥.分析传送网的技术应用等,了解传送网建设和应用过程中需要解决的技术难题,并分析讨论传送网的技术应用实践,这可以为技术应用效果加强提供指导.光交叉连接(Optical Cross-Connect,OXC)技术是目前传送网建设与利用的主要技术,分析该技术的原理与应用可以更好地指导实践工作.
为了达到优化高速移动通信质量的目的,选择正交加权算法作为研究工具,提出通信信号优化方案.采取的研究方法为引入正交加权算法,处理干扰信号,使得信号中生成零陷.通过抑制干扰信号,提高通信信号增益,形成优化算法模型.实验测试结果显示,与无抑制条件、传统算法抑制条件相比,本优化算法的应用能够有效改善信号质量.单一干扰信号条件下,误差率稳定在9.2×10-4左右,多干扰信号条件下,误差率稳定在6.5×10-4左右,可以作为高速移动通信的辅助工具.
信息时代的到来,为网络信息技术创造了有利机遇.近年来,移动通信网络规模不断扩大,原有的管理模式显然无法适用,也满足不了其发展的实际需求,因此必须要对移动网络进行持续优化.而在移动网络优化过程中,云计算技术的应用可极大减轻移动网络的优化压力,提高优化效果.概述云计算的定义,同时分析云计算的特征,指出云计算在移动网络优化中的应用优势,并在此基础上深入分析云计算在移动网络优化中的具体应用,旨在充分发挥出云计算技术的价值,进一步提高移动网络优化的效率与质量,从而促进通信行业的繁荣发展.
随着5G与多接入边缘计算(Multi-access Edge Computing,MEC)技术的快速融合,基于MEC的5G行业专网已经成为5G网络在行业应用中标配的组网方式,5G网络与车联网融合成为实现高级别自动驾驶的可靠路径.从功能设计、架构设计、方案设计以及应用场景描述4个方面探讨如何搭建基于5G、MEC、车联网技术的综合性测试基地,以解决5G融合车联网面临的各种难题.
在应用光纤通信技术之前,远程通信业务主要依托于微波通信与载波通信.相比于光纤通信技术,传统的通信技术不仅容量小、数据传输速度慢,而且抗干扰能力差、投入成本高.因此,自20世纪80年代初开始,我国拉开了自主研发光纤通信系统的大幕,经过近40年的发展,目前我国已经成功开通了3.2Tbps超大容量的光纤通信系统,并且成为世界容量最大的实用通信线路.基于此,将着重围绕光纤通信技术的发展现状与若干关键技术要点予以全面阐述.
介绍了短波宽带正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)通信系统的特性,阐述了OFDM系统对短波通信过程中窄带干扰的影响,分析了不同算法窄带干扰抑制的效果.总结窄带干扰抑制的手段并结合短波通信的特点,提出了一种有效的抗干扰措施和干扰抑制算法,通过准确计算干扰信号的中心频点,借助建立的多级陷波器移除干扰电台信号达到抗干扰的效果,对短波通信抗干扰技术的进步具有积极的意义.
云原生已成为下一代云计算技术的核心,极大地提高了使用云的效率和可持续性,同时也带来了东西向的攻击、镜像安全以及容器虚拟化安全等方面的风险.从网络信息安全、计算环境安全、应用系统安全、数据安全以及安全风险管理工作等方面提出了云原生的安全应对策略.
分析介绍中波广播发射机房信号源质量下降的原因,重点讲述如何恢复信号源质量.主要讲述两种恢复信号源质量的方法,一是更换抗干扰能力强的卫星接收机,二是在国家骨干网内将传输的数字广播信号通过网络公司两个独立的机房、不同的光缆路由传输,形成环网传输保护,为中波发射机房抗干扰提供新的思路.
对电力设备状态的监测,可以有效保障电力系统的安全运行.传统的状态感知方式多采用传感器结合通信线缆传递设备状态数据.由于电力设备运行环境复杂,需要监测的数据日益增多,增加了系统布点及布线的难度.基于此,研究低功耗广域网技术和物联网(Internet of Things,IoT)传感器技术,采用基于远距离无线电(Long Range Radio,LoRa)技术的无线组网方式,结合低功耗无线传感器,实现对电力设备状态的立体化全方位监测.结合工程案例,全面介绍监测系统的设计方案与配置.