T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:本研究以北斗系统为基础,采用北斗短报文和4G网络双链路通信,设计了通用航空机载监控终端。创新开发北斗多卡复用模块,支持6卡并行,通信频度提升6倍。终端尺寸120mm×77mm×58mm,电源效率87%。通过性能测试和飞行验证表明终端可靠实用。该终端设计的主要工作包括总体方案设计、关键模块设计、小型化优化和全面测试。研究成果将有助于推动北斗系统在通航领域的应用。
摘要:深入研究了北斗射频功率放大器效率低的问题,基于射频功率放大器的基本理论,提出了射频功率放大器的基本架构,设计了三级功率放大器,采用线性功率放大器设计方案和功率回退设计方法,较好地实现了线性度和效率参数。在仿真环境下对功率放大器进行了仿真研究,验证了设计的有效性和合理性。
摘要:随着我国北斗卫星导航系统日趋成熟,研制出小体积、低成本、低功耗的北斗卫星导航专用发射机迫在眉睫。因此,设计了一种北斗卫星导航终端发射通道集成电路。该电路首先在跨导输入级采用电阻负反馈技术,改进了吉尔伯特单元的双平衡电路结构,然后采用A类放大器、共源共栅负反馈结构来设计片内驱动放大器,最后采用AB类放大器结构设计、仿真和制作了小型化高效率的外置功率放大器。经测试,该电路输出特性优异。
摘要:卫星导航产业、通信产业、互联网产业三者之间具备一定的技术关联性,其在技术层面各有侧重点,三者之间能够很好地实现互补、融合和增值,并且能够对人们的日常生活和国民经济发展起到积极的促进作用。本文深入研究了北斗导航系统第一代RDSS终端射频接收电路,重点研究了低噪声放大器和变频混频器的功能设计,并利用仿真软件进行了模拟实验测试。实验结果表明,本文所设计的噪声放大器和混频器性能优异,均达到了预期的设计要求。
摘要:随着电子信息产业和航空航天产业的飞速发展,卫星导航技术已经成为继移动通信技术、互联网技术之后电子信息产业新的研究热点,北斗卫星导航系统也逐步走向成熟。北斗卫星导航接收机射频前端的研究与设计是一项很有价值和实际意义的工作。本文主要针对北斗双模射频前端的研究与设计,对双模射频前端进行了技术分析,并对功率放大器进行了设计,最后经过仿真研究,结果表明,对于射频前端的设计完全满足要求,性能良好。
摘要:该文针对应急通信的特殊需求,开展基于北斗短报文通信的便携式应急通信终端的研究与设计。针对应急通信的应用特点,确定应急通信终端的功能需求。整体方案主要由北斗射频基带组件和AR M微处理控制器构成,重点对系统的供电电源、人机交互、蓝牙连接等部分进行设计,并实现智能终端的信息交互。
摘要:北斗卫星系统通过地球同步通信卫星的数据转发功能,可实现导航与通信一体化服务。因此,以北斗短报文通信技术和Spring应用框架为基础,研究并设计基于北斗导航与通信的综合信息服务平台系统,对系统进行总体方案设计。该系统主要由北斗通信前置机、内部RPC通信、数据存储、安全控制、Web等子系统组成。该研究成果可应用于构建地面向陆地和海洋的跨区域远程信息传输系统和运营网络,在车联网、船联网以及气象、水文、环境监测、应急通信等领域具有广阔的应用前景。
摘要:目前全球四大卫星导航系统GPS、GLONASS、Galileo及COMPASS纷纷加快系统建设和现代化进程,为了能够实现精确、稳定的导航定位功能,卫星导航接收机需要融合不同的卫星导航定位系统的信息。导航终端天线作为卫星导航接收机前端部件,其性能的优劣直接关系着整套系统,这就要求导航终端天线能够兼容多个导航系统。因此设计了一款北斗一代/北斗二代/GPS多系统兼容导航天线,覆盖了北斗一代收发L/S频段,北斗二代B1及GPS L1四个频段,满足北斗系统双向定位以及多系统联合导航的应用需求。
摘要:随着我国北斗系统的建设并投入运行,其独特的短消息通信功能,为基于北斗卫星导航系统的应急通信系统的开发与建设提供了难得的条件。而作为应急通信系统重要组成部分的地面通信终端,在其中扮演着重要的角色。本文针对实际应用需求,从北斗应急通信终端的控制软件入手,主要技术方案是在具有串行通信接口的北斗卫星终端收发系统的基础上,增设蓝牙通信模块,通过蓝牙通信方式,建立起北斗终端与用户智能手机的无线通信连接,从而利用用户手机实现北斗短报文信息的双向传输。开发设计出符合应急通信实际需求的终端软件系统,从而为北斗应急通信系统的建设奠定基础。
摘要:随着电力智能运检设备的迭代升级,设备尺寸也在突飞猛进地变小,天线作为定位和校时系统最前端的微波射频构件,给予天线的体积比较有限,因此亟需开发微型乃至芯片级的定位校时天线,便于电网资产全时空信息采集,达到一体化、规范化、模块化设计的智能运检系统建设要求。为此,对北斗卫星系统升级服务支撑电力终端时态感知关键技术进行了研究,研究内容包括定位校时功能的实现和北斗导航系统校时数据信号接收方案、电力终端业务流程数据信息全透明传送功能实现、北斗电力定位校时电力通信终端整机、时空信息软件管理系统平台的设计方案,如终端北斗系统位置和时间的解析与显示等。
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