论高新技术在通信系统中的应用.docx
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1、论高新技术在通信系统中的应用从20世纪90年头初以来,全球向信息密集的工作方式和生活方式的转变,推动了通信技术的发展。然而,在当今经济技术学问爆炸的时代,随着行业及社会对信息需求的不断增长和应用的不断深化,只有实现通信系统在技术科技方面不断更新,加快通信系统向网络化、服务化、体系化与融合化方向的演进,才能突显通信系统在社会生活领域支撑引领的作用和地位,创建更好的发展空间。本文笔者结合工作实践,主要探讨了现代高新技术在有线通信系统和光通信系统中的应用。1、分数阶Fourier变换技术在有线通信系统中的应用有线通信是利用电线或者光缆作为通讯传导的通信形式,它通过对现有各类网络进行技术改造,与下一代
2、新建网络互通和融合,成为现代通信系统的重要支柱。然而,在有线通信信道中存在各种噪声,假如不对其进行处理则会使误码率增加。因此,要消退不志向信道和噪声对信号的影响,必需应用新技术。分数阶Fourier变换(FRFT)的通信技术原理是以线性调频信号(chirp)作为调制信号,利用线性调频信号在分数阶里变换域的能量聚焦特性,通过接收机进行路径分集接收抑制有线通信信道多途效应所产生的码间干扰,从而提高系统的抗噪声干扰和频率选择性衰减的实力。详细应用程序如下:1.1信号检测与参数估计分数阶Fourier变换作为一种新型的线性时频工具,其实质是信号在时间轴上逆时针旋转随意角度到U轴上的表示(U轴被称为分数
3、阶Fourier(FRF)域),而该核是U域上的一组正交的chirp基,这就是分数阶Fourier变换的chirp基分解特性。所以,在适当的分数阶Fourier域中,一个chirp信号将表现一个冲击函数,即分数阶Fourier变换过程中,某个分数阶Fourier域对应的chirp信号具有很好的能量聚焦性,而这种能量聚焦性对chirp信号的监测和估计具有很好的作用。因此,在信号检测与参数估计中,我们的基本思路是以旋转角口为变量进行扫描,求出观测信号全部阶次的分数阶Fourier变换,于是形成信号能量在由分数阶域U和分数阶次P组成的二维参数平面上的分布。然后,我们按域值在在此平面上进行二维搜寻,找
4、出最大峰值位置。并依据最大峰值坐标可以检测出chirp信号,并估计出峰值所对应的分数阶次P和分数阶域坐标,估计出信号的参数。1.2分集接收分集接收是利用信号和信道的性质,将接收到的多径信号分别成互不相关的多路信号,然后将多径衰落信道分散的能量更有效的接收起来,处理之后进行判决,从而达到抗衰落的目的。本文采纳分集合并技术,即取出那些幅度明显大于噪声背景的多径重量,对它们进行延时相加,使之在某一时刻对齐并按肯定的准则合并,提高多径分集的效果。在通信系统中,RAKE接收机由N个并行相关器和个合并器组成,每个相关器与放射信号的一个多径重量匹配。在N个相关器前增加时移单元,就可在时间上将全部重量对齐,从
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- 高新技术 通信 系统 中的 应用
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