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水下通信技术的分类及通信原理

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简介:
本文章介绍了水下通信技术的不同类别及其工作原理,帮助读者了解在水下环境中信息传输的技术手段和应用。 水下通信技术可以按照不同的标准进行分类,并且其原理涉及到声波、光信号等多种方式的传输。这些技术在海洋探测、潜艇通讯等领域发挥着重要作用。

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    本文章介绍了水下通信技术的不同类别及其工作原理,帮助读者了解在水下环境中信息传输的技术手段和应用。 水下通信技术可以按照不同的标准进行分类,并且其原理涉及到声波、光信号等多种方式的传输。这些技术在海洋探测、潜艇通讯等领域发挥着重要作用。
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    本课件深入讲解了水声通信的基本原理和技术细节,涵盖信号传输、信道特性及编码解码等内容,适用于教学与科研参考。 海洋经济和海上军事力量在国民经济与国防建设中占据重要地位,而水声通信技术对于推动海洋经济发展和海军建设具有关键作用。
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    本书《现代通信原理与技术》深入浅出地解析了现代通信领域的核心理论和技术应用,涵盖了从基础概念到高级主题的全面内容。 《现代通信原理与技术》这本书的答案是由张辉和曹丽娜编写的,由西安电子科技大学出版社出版。我是在网上找到的这份资料,并免费分享给需要的同学使用。
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    《当代通信干扰原理和技术》一书深入探讨了现代通信系统中干扰现象的基本理论及其应对策略,涵盖了从信号分析到实战应用的技术细节。 本段落系统地介绍了现代抗干扰通信技术(主要包括直接序列扩谱和跳频扩谱)以及相应的检测方法,并探讨了针对不同基本类型抗干扰信号的干扰手段。具体讨论包括如何对直接序列扩谱信号、快跳频扩谱信号、慢跳频扩谱信号及混合使用直接序列扩谱与跳频技术的通信系统进行有效干扰。 该书面向电子战和通信对抗领域的工程师和技术人员,同时也适合更广泛的通信领域科技工作者参考。
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    《通信保密技术》一书深入探讨了在信息传输过程中保护数据安全的关键方法和技术,涵盖了加密算法、密钥管理及网络安全等重要领域。 通信保密技术是指用于保护通信内容免受未经授权访问的一系列方法和技术。这些技术包括加密算法、密钥管理机制以及安全协议的设计与实现,旨在确保数据在传输过程中的机密性、完整性和不可否认性。通过使用先进的数学原理和复杂的编码方案,通信保密技术能够有效抵御各种形式的网络攻击和信息窃取行为。
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    本文章介绍了超宽带(UWB)技术在通信网络中的基本工作原理及其应用优势,深入浅出地阐述了该技术如何实现高速、低功耗的数据传输。 超宽带(Ultra-Wideband,简称UWB)通信是一种创新的无线通信技术,它通过使用极宽的频谱资源来实现高速数据传输。这种技术的基本特点是采用共享的方式使用数GHz范围内的频谱,并可以提供高达1Gbps的数据速率。根据美国联邦通信委员会(FCC)的规定,超宽带信号的一10dB相对带宽大于0.2或在任何时刻绝对带宽至少为500MHz。 具体来说,UWB技术的定义基于如下公式:(fH - fL) / (fH + fL),其中fH和fL分别是系统的高端和低端频点。室内UWB通信的实际使用频谱范围被限定在3.1到10.66GHz之间,并且有效各向同性发射功率(EIRP)不超过-41.3dBm,以确保与其他无线设备共存并减少干扰。 超宽带技术的核心在于利用短暂的脉冲来承载信息。这些脉冲可以是单个脉冲的不同属性的变化,或者多个脉冲的组合。常见的调制技术包括脉冲幅度调制(PAM)、脉冲位置调制(PPM)和开关键控(OOK)。例如,通过改变单个或一系列短时信号的特征如振幅、时间偏移或极性来编码信息。 在发送端,超宽带系统使用精确控制的高斯单周期脉冲。这些脉冲通常非常短暂,在0.1到1.5ns之间,并且重复周期为12至1000ns不等。这样的短时信号导致了UWB信号拥有极宽频带的特点,可以达到数GHz的范围。 在接收端,超宽带系统使用相关器技术来解码接收到的数据。通过将接收到的射频信号与预设模板波形相乘并积分,得到一个直流输出电压表示时间位置差。这一过程通常可在不到1ns的时间内完成,从而提高了系统的响应速度和抗干扰能力。 UWB通信利用超宽频谱资源、脉冲调制技术和相关接收技术来实现高速、低功率及抗干扰的无线传输,在无线个人区域网络(WPAN)、无线传感器网络(WSN)以及定位系统等领域具有广泛的应用前景。
  • 现代交换(卞佳丽)
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    《现代交换原理及通信网技术》由卞佳丽编著,全面阐述了现代交换技术和通信网络的基本理论与应用实践,适合通信工程专业学生及技术人员参考学习。 现代交换原理与通信网技术(卞佳丽著)由北京邮电大学出版社出版的课后答案包含以下内容: 9. 分别解释集中型、分配型、扩散型交换单元,以及有向交换单元和无向交换单元的概念。答:集中型是指入线数大于出线数(AM),分配型指入线数等于出线数(MN),而扩散型则是入线数小于出线数(MN)的情况。有向交换单元指的是信令通过该单元时,只能从输入线路进入并从输出线路出去,具有固定的方向性;无向交换单元则可以将相同编号的输入和输出线路连接在一起,并且每一条都可以同时用于发送或接收信号。 10. 交换单元有哪些性能指标?它们各自代表什么意义? 答:(1)容量是指交换单元所有入线能够同时处理的最大信息量;(2)接口指的是交换单元自身的标准信号接口规范;(3)功能包括点对点通信、广播和多播等能力;(4)质量涉及交换单元执行交换任务的性能以及数据通过该设备时可能遭受的影响。 11. 开关阵列的主要特性是什么? 答:开关阵列具有以下特点: 一,每条入线与出线之间都有一对固定的连接点; 二,每个连接点都能独立地控制信号传输路径; 三,能够灵活配置以适应不同通信需求。 四,在交换网络中使用时可以实现高效的数据路由。 12. 控制系统的电路结构组成是什么? 答:控制系统包括接口、存储器、总线和CPU等主要组成部分。这些组件协同工作来处理数据并执行各种任务指令。 36. 为什么程序要划分成若干级别?通常分为几种类型,它们是如何被激活的? 答:为了满足不同软件模块的不同实时性需求,程序会被划分为不同的层次或等级。 这类分级一般包括故障级、时钟级(或者周期级)和基本级。其中,故障级由异常中断触发;时钟级别的程序则通常通过时间表来启动;而基本级别通常是遵循先进先出的原则在完成所有高优先级任务之后被执行的。 38. 什么是BICA?请写出它的估算公式。 答:BICA代表Busy Hour Call Attempts(忙时试呼次数),它衡量的是控制设备处理呼叫的能力,并且是评估交换系统设计水平和服务质量的一个关键指标。其计算公式为tt=AL+B*N,其中A表示与话务量无关的固定开销,而N则是单位时间内各类呼叫接续总数。 39. 电路交换系统中的数据类型如何划分? 答:这类系统的数据主要分为动态数据和半固定数据两大类。 前者是指在处理过程中会频繁变化的数据;后者则是在一定条件下相对稳定但又可以调整的资料。