通信070127温滔1
云计算成为微软通信部门核方向“三屏一云”寻求运营商合作
引擎
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三屏
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寻 求运 营 商 合作
强 个云 微软 自身的云 计算观 点 三 个屏 调客户端设 备及 云 端服务整合的重要 l生 而 非只强调 云 端服务本身
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领 域 的整 体 战 略
目前 , 微 云
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来 临之 时
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可 以 为广 大 客户提 供 在 线
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温 涛 介绍 说
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云 战略需要更 加智能的终
台湾上市、上柜公司一览
1603中华电线电缆股份有限公司 ( 陈金鋑 ) 1604声宝股份有限公司 ( 陈盛泉 ) 1605华新丽华股份有限公司 ( 焦佑伦 ) 1606歌林股份有限公司 ( 刘启烈 ) 1608华荣电线电缆股份有限公司 ( 胡佑国 ) 1609大亚电线电缆股份有限公司 ( 沈尚弘 ) 1611中国电器股份有限公司 ( 廖伯熙 ) 1612宏泰电工股份有限公司 ( 潘武雄 ) 1613台一国际股份有限公司 ( 许瑞春 ) 1614台湾三洋电机股份有限公司 ( 李文峰 ) 1615大山电线电缆股份有限公司 ( 苏文彬 ) 1616亿泰电线电缆股份有限公司 ( 张明泉 ) 1617荣星电线工业股份有限公司 ( 王东宪 ) 1618合机电线电缆股份有限公司 ( 杨碧绮 ) 1701中国化学制药股份有限公司 ( 王勋圣 ) 1702南侨化学工业股份有限公司 ( 陈飞龙 ) 1704李长荣化学工业股份有限公司 ( 李谋伟 ) 1707葡萄王生技股份有限公司 ( 曾水照 ) 1708东碱股份有限公司 ( 钱荫范 ) 1709和益化学工业股份有限公司 ( 黄登选 ) 1710东联化学股份有限公司 ( 徐旭东 ) 1711台湾永光化学工业股份有限公司 ( 陈定川 ) 1712兴农股份有限公司 ( 杨文彬 ) 1713国泰化工厂股份有限公司 ( 曹木生 ) 1714和桐化学股份有限公司 ( 陈武雄 ) 1715亚洲化学股份有限公司 ( 檀兆麟 ) 1716永信药品工业股份有限公司 ( 李芳全 ) 1717长兴化学工业股份有限公司 ( 高英士 ) 1718中国人造纤维股份有限公司 ( 王朝庆 ) 1720生达化学制药股份有限公司 ( 范进财 ) 1721三晃股份有限公司 ( 黄沂源 ) 1722台湾肥料股份有限公司 ( 李金龙 ) 1723中钢碳素化学股份有限公司 ( 江耀宗 )
【CN110138407A】一种全双工后向散射通信装置【专利】
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910371488.1(22)申请日 2019.05.06(71)申请人 西安电子科技大学地址 710071 陕西省西安市太白南路2号(72)发明人 相征 许宝毅 任鹏 (74)专利代理机构 西安嘉思特知识产权代理事务所(普通合伙) 61230代理人 张捷(51)Int.Cl.H04B 1/40(2015.01)H04L 5/14(2006.01)(54)发明名称一种全双工后向散射通信装置(57)摘要本发明涉及一种全双工后向散射通信装置,其中,双天线模块用于发送调制信号和接收无线信号;能量获取及滤波模块用于根据所述无线信号得到包络信号及均值信号;信号处理模块用于根据所述包络信号和所述均值信号得到高低电平信号;通信处理模块用于对所述高低电平信号进行判决,并通过物理层网络编码处理实现自干扰消除,得到目标信息,同时将所需发送信息发送至发射模块;发射模块用于根据所述所需发送信息产生所述调制信号并将所述调制信号发送至所述双天线模块完成信号发射。
本发明的装置通过双天线模块实现了发射通道和接收通道的隔离,通过物理层网络编码实现了自干扰消除,吞吐量更高、体积更小、能耗更低且复杂度更低。
权利要求书3页 说明书8页 附图4页CN 110138407 A 2019.08.16C N 110138407A权 利 要 求 书1/3页CN 110138407 A1.一种全双工后向散射通信装置,其特征在于,包括双天线模块(1)、能量获取及滤波模块(2)、信号处理模块(3)、通信处理模块(4)和发射模块(5),其中,所述双天线模块(1),用于发送调制信号和接收无线信号;所述能量获取及滤波模块(2)连接所述双天线模块(1),用于根据所述无线信号得到包络信号及均值信号;所述信号处理模块(3)连接所述能量获取及滤波模块(2),用于根据所述包络信号和所述均值信号得到高低电平信号;所述通信处理模块(4)分别连接所述能量获取及滤波模块(2)和所述信号处理模块(3),用于对所述高低电平信号进行判决,并通过物理层网络编码处理实现自干扰消除,得到目标信息,同时将所需发送信息发送至所述发射模块(5);所述发射模块(5)分别连接所述双天线模块(1)和所述通信处理模块(4),用于根据所述所需发送信息产生所述调制信号,并将所述调制信号发送至所述双天线模块(1)完成信号发射。
同洲研发中心内部分机
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2023年量子通信设备龙头股一览
2023年量子通信设备龙头股一览2023年量子通信设备龙头股一览量子通信是利用量子叠加态和纠缠效应进行信息传递的新型通信方式,基于量子力学中的不确定性、测量坍缩和不可克隆三大原理提供了无法被窃听和计算的绝对安全性保证,主要分为量子隐形传态和量子密钥分发两种2023年量子通信设备龙头股一览!2023年量子芯片概念股票名单一览表:1、中国长城(000066),最新股价14.08元,总市值454.19亿:中国长城量子实验室是中国长城科技集团股份有限公司与湖南知名高校共建的量子实验室,主要开展基于光量子和拓扑超导量子计算的基础科研,量子软件及控制系统研究,以及量子芯片加工制备等方面的科研工作。
2、光迅科技(002281),最新股价23.00元,总市值160.58亿:公司与国盾量子共同成立了国迅量子芯公司,从事有关技术和产品的开发,产品主要有量子芯片主要用于量子加密和量子探测,已收到多家客户订单。
3、国盾量子(688027),最新股价143.02元,总市值114.73亿:公司与光迅科技共同成立了国迅量子芯公司,共同开发量子芯片,已经达到产业化应用。
2023年量子科技概念股有哪些会涨1、国民技术300077:21年度报告:每股收益:0.39元,营业收入:101760.87万元,营业收入同比:168.00%,净利润:21897.60万元,净利润同比:1849.09%,每股净资产:0.00元,净资产收益率:16.28%,每股现金流量:0.00元,毛利率:47.36%,分配方案:不分配,批露日期:22-04-01。
2、光库科技300620:盘后最新消息,收盘报:39.88元,成交金额:3012.19万元,年初至今涨幅:5.47%。
概念解析:公司的量子通讯用时间关联双光子源有少量销售,公司的无源光纤器件有少量可以应用于量子通信领域。
3、迪普科技300768:21年度报告:每股收益:0.76元,营业收入:103025.45万元,营业收入同比:15.59%,净利润:30926.90万元,净利润同比:11.91%,每股净资产:0.00元,净资产收益率:13.40%,每股现金流量:0.00元,毛利率:70.47%,分配方案:10转5派1.4,批露日期:22-04-26。
云计算与终端成通信安全热点 厂商面临新商机
517专刊安全之惑云计算与终端成通信安全热点厂商面临新商机本刊记者|黄海峰当前,移动互联网、云计算等领域快速发展,运营商面临更多新的安全威胁。
对话嘉宾:绿盟科技行业营销中心资深顾问唐洪玉F5亚太区系统构架师冯勇联软科技营销总裁祝青柳腾讯无线3G 产品部副总经理胡振东瞻博网络大中国区市场总监陈凯如何帮助运营商应对这些新的安全挑战,推动新业务的顺利开展,是摆在安全厂商面前的新课题。
而安全厂商均已基于各自的优势给出了不同的解决方案。
安全瓶颈阻挠运营商新业务开展安全瓶颈阻挠运营商新业务开展《通信世界周刊》:在您看来,新形势下运营商正面临哪些迫切需解决的安全问题?这呈现了怎么样的安全趋势?唐洪玉:新技术的出现和发展带来新的安全威胁和攻击手段,因此,伴随运营商新业务的推广,安全问题也就成为了一个严重困扰运营商新业务开展的问题。
例如:云计算给安全带来了新的需求和挑战,如虚拟化安全、数据安全、身份安全等等,都成为急需解决的安全问题,这些问题将直接影响到运营商的云计算业务能否顺利的开展和推广、能否让用户可放心地使用云计算业务。
此外,国内的三大运营商都在加速向全业务运营商过渡的进程。
全业务除了从接入方式上较以前有了很大变化,从业务的角度上来看,也丰富了很多。
移动互联网是未来全业务运营商最重要和最核心的业务。
我们知道,互联网的安全威胁有很多,理论上来看,互联网上所有的安全威胁在移动互联网上都同样存在,这就要求运营商除了解决传统电信网络安全威胁的同时,必须也要面临互联网的安全挑战。
冯勇:从攻击模式变化来看,此前我们遇到的攻击侧重于报复性、破坏性,比如说DDo S 攻击、特洛伊木马。
但今天攻击越来越技术性,它的利益驱动性更明显,比如说钓鱼网站,获得用户信用卡号等个人信息,然后达到盗取用户财产的目的。
所以网络攻击尤其以现在的应用来说,越来越偏向于Web 应用。
跨站点的脚本注入攻击成为一种趋势,之前有报道曾指出去年全球的网络攻击70%是跨站点的脚本注入攻击,其核心目的就是获取用户的个人信息。
通信:基金持仓2000年以来最低,看好通信一季度行情
行业报告 | 行业点评通信证券研究报告 2021年01月31日投资评级 行业评级 强于大市(维持评级)上次评级 强于大市作者唐海清 分析师SAC 执业证书编号:S1110517030002 ********************姜佳汛 分析师SAC 执业证书编号:S1110519050001 ********************资料来源:贝格数据相关报告1 《通信-行业点评:700M 5G 共建共享落地,5G 产业链重点受益》 2021-01-272 《通信-行业研究周报:中兴2020Q4业绩环比大幅改善,继续看好通信一季度行情》 2021-01-233 《通信-行业研究周报:期待广电5G 规模建设,看好通信一季度行情》 2021-01-17行业走势图基金持仓2000年以来最低,看好通信一季度行情复盘通信行业季度基金重仓持仓数据,当前板块基金持仓处于2000年以来最低点。
通信行业基金配置比例自2019Q3-2020Q1三个季度持续提升,2020Q1达到2.7%的高点,之后逐个季度下降。
2020Q2-Q4通信行业基金配置比例分别为2.0%、1.1%0.7%,环比分别下降0.8、0.8和0.4个百分点,相比A 股总市值比例分别超配0.18%、低配0.41%、低配0.63%。
当前通信板块基金配置比例、低配比例均为2000年以来最低水平,通信行业总市值占A 股总市值比例也是2014年至今最低水平。
重仓配置通信板块的基金,主要持有大市值、细分行业优质龙头标的。
从基金重仓通信行业个股角度看,大市值优质龙头标的更受青睐。
2020Q4基金重仓通信行业个股中,1000亿以上市值的有4家(中兴通讯、中国移动、中国电信、中国联通);500亿以上市值的有1家(亿联网络);200亿以上市值的有7家(中际旭创、中天科技、七一二、亨通光电、光环新网、烽火通信、移远通信)。
基金配置的主要标的,均为细分领域优质龙头标的。
电推进技术在通信卫星领域工程化应用综述
㊀第32卷㊀第4期2023年8月㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀航㊀天㊀器㊀工㊀程S P A C E C R A F TE N G I N E E R I N G ㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀V o l .32㊀N o .4㊀㊀㊀㊀81电推进技术在通信卫星领域工程化应用综述田栋1,2㊀温正2㊀魏鑫2㊀苏宏博2(1北京理工大学,北京㊀100081)(2中国空间技术研究院通信与导航卫星总体部,北京㊀100094)摘㊀要㊀结合主流离子和霍尔电推进技术特点,介绍其用于地球同步轨道(G E O )卫星和低地球轨道(L E O )卫星的不同优势.从空间任务定位㊁产品特点㊁不同轨道高度空间环境差异等角度,分析电推进技术发展在轨道转移㊁高精度推力矢量控制等方面的总体需求及应用特点.提出电推进技术在通信卫星领域工程化应用在指标㊁布局㊁卫星匹配性等方面的系统设计思路,以及产品化㊁电磁兼容性设计㊁可靠性和长寿命验证等方面的发展建议,可为后续电推进产品研制提供参考.关键词㊀通信卫星;电推进技术;任务剖面;匹配性设计中图分类号:V 43㊀㊀文献标志码:A ㊀㊀D O I :10 3969/ji s s n 1673G8748 2023 04 012O v e r v i e wo fE n g i n e e r i n g A p pl i c a t i o no f E l e c t r i cP r o p u l s i o nT e c h n o l o g y fo rC o m m u n i c a t i o n s S a t e l l i t e s T I A N D o n g 1,2㊀W E NZ h e n g 2㊀W E IX i n 2㊀S U H o n g b o 2(1B e i j i n g I n s t i t u t e o fT e c h n o l o g y ,B e i j i n g 100081,C h i n a )(2I n s t i t u t e o fT e l e c o mm u n i c a t i o na n dN a v i g a t i o nS a t e l l i t e s ,C h i n aA c a d e m y of S p a c eT e c h n o l og y ,B e i j i n g 100094,C h i n a )A b s t r a c t :B a s e do nt h ec h a r a c t e r i s t i c so fm a i n s t r e a mi o na n d H a l l e l e c t r i c p r o p u l s i o nt e c h n o l o gi e s ,t h e i r d i f f e r e n t a d v a n t a g e s f o rG E O (g e o s y n c h r o n o u s e a r t h o r b i t )a n dL E O (l o we a r t h o r b i t )c o m Gm u n i c a t i o n ss a t e l l i t e si sd e s c r i b e d .T h eo v e r a l lr e q u i r e m e n t sa n da p pl i c a t i o nc h a r a c t e r i s t i c so f e l e c t r i c p r o p u l s i o nt e c h n o l o g y d e v e l o p m e n t i nt e r m so fo r b i t t r a n s f e ra n dh i g h Gpr e c i s i o nt h r u s t v e c t o r c o n t r o l a r ea n a l y z e df r o mt h e p e r s p e c t i v e so fs p a c e m i s s i o n ,p r o d u c tc h a r a c t e r i s t i c sa n d s p a c e e n v i r o n m e n t d i f f e r e n c e s a t d i f f e r e n t o r b i t a l a l t i t u d e s .T h e n t h e s y s t e md e s i gn i d e a s f o r t h e e n g i n e e r i n g a p p l i c a t i o no f e l e c t r i c p r o p u l s i o n t e c h n o l o g y in t h e f i e l do f c o mm u n i c a t i o n s s a t e l l i t e s a r e p r o p o s e d i n t e r m s o f i n d i c a t o r s ,l a y o u t a n ds a t e l l i t em a t c h i n g ,a n do t h e r a s p e c t s ,a sw e l l a s t h e d e v e l o p m e n t s u g g e s t i o n s f o r p r o d u c t i z a t i o n ,e l e c t r o m a g n e t i cc o m p a t i b i l i t y d e s i g n ,r e l i a b i l i t ya n d l o n g l i f e v e r i f i c a t i o na r e g i v e n ,w h i c hc a n p r o v i d e r e f e r e n c e s f o r t h e s ub s e q u e n t d e v e l o pm e n t o f e l e c t r i c p r o pu l s i o n p r o d u c t s .K e y w o r d s :c o m m u n i c a t i o n s s a t e l l i t e ;e l e c t r i c p r o p u l s i o n t e c h n o l o g y ;m i s s i o n p r o f i l e ;m a t c h i n g d e s i g n 收稿日期:2023G07G26;修回日期:2023G08G10作者简介:田栋,硕士,研究员,从事航天器总体技术研究工作.通讯作者:温正,博士,研究员,从事航天器电推进总体技术研究工作.㊀㊀我国自从2012年首次开展电推进空间飞行验证任务后,便开始加紧推动电推进技术的工程应用.2020年6月,银河航天公司研制的低轨宽带通信卫星首次采用霍尔电推进系统实现在轨应用,卫星采用电推进技术执行入轨调整㊁大范围轨道转移㊁长期轨道保持及离轨等任务,电推进系统额定功率215W ,额定推力10m N ,系统采用模块化设计,具有集成度高㊁质量小㊁成本低等特点.2020年7月,离子电推进系统实现首个地球同步轨道(G E O )高通量卫星的商业化应用,电推进系统用于执行卫星15年的南北位置保持任务,同时兼顾轨道机动的救援能力㊁轨道位置调整及卫星末期离轨任务.该电推进系统额定功率1000W ,额定推力40m N ,额定比冲3000s,采用多冗余可调推力矢量设计方案,具有比冲高㊁运行寿命长㊁自主位置保持㊁自主故障检测及处理等特点.目前,越来越多的高低轨卫星采用电推进作为其主要的动力系统,标志着电推进已经进入到一个大规模工程应用阶段.电推进具有高比冲㊁高总冲优势,而且可以满足位置保持㊁轨道转移㊁大气阻力补偿等几乎所有空间动力需求.因此,配置电推进系统已经成为衡量通信卫星先进性的重要指标之一.卫星任务剖面的不同,以及卫星平台功率的差异,对电推进系统的推力㊁比冲等的需求是不同的.主流的霍尔电推进与离子电推进相比,具有推功比高㊁供电电压低㊁绝缘耐压设计及电路模块设计相对简单㊁整体系统结构相对简单㊁系统质量较小㊁卫星布局相对灵活等特点,适用于全电推进卫星轨道机动及维持,以及轻量级低轨卫星星座轨道保持等任务.主流离子电推进具有推重比高㊁比冲高㊁寿命长㊁微推力精确调姿㊁效率高等特点,比较适用于具有长寿命要求的大承载比G E O 卫星的姿态控制㊁轨道维持和轨道转移㊁位置保持等任务;对于提升卫星的承载能力及通信载荷精确指向控制等方面具有很好的优势,同样也适用于全电推进卫星及低轨卫星平台.目前,霍尔及离子电推进的技术发展型谱很广,能覆盖从百瓦至几十千瓦功率需求的通信卫星在轨应用.本文重点结合高低轨通信卫星任务特点,从卫星载荷对平台配置的需求㊁空间任务定位㊁离子和霍尔电推进技术产品特点㊁高低轨空间环境差异等角度分析了电推进技术发展和应用重点应该考虑的设计要素.在此基础上,结合国内发展,提出有我国电推进规模化应用的发展建议.1㊀通信卫星的电推进应用特点按照轨道高度的不同,卫星可以分为:低地球轨道(L E O )卫星,轨道高度300~2000k m ;中地球轨道(M E O )卫星,轨道高度2000~36000k m ;G E O 卫星,轨道高度为36000k m .导航卫星大都运行在M E O ,运转周期在2~24h ,导航卫星定点之后对位置保持和姿态精度的要求不高,对轨道维护的需求相对较小.虽然导航卫星上也有采用电推进执行轨道转移等任务的案例,但暂不在本文讨论范畴.本文重点分析运行在G E O 和L E O 的通信卫星任务需求.表1统计了近几年电推进技术在相应通信卫星平台上的典型应用情况.表1㊀电推进技术在通信卫星平台上的典型应用情况T a b l e 1㊀T y p i c a l a p p l i c a t i o n s o f e l e c t r i c p r o p u l s i o n t e c h n o l o g y on c o m m u n i c a t i o n s s a t e l l i t e p l a t f o r m s 卫星平台发射日期卫星名称卫星制造商电推进生产商发射质量/k g变轨推力/m N 变轨时间/天B S S G702S P2015G03G02A B S G3AB o e i n g B o e i n g 1954165ˑ21772015G03G02E u t e l s a t G115W e s tB B o e i n g B o e i n g 2205165ˑ22082016G06G15A B S G2A B o e i n g B o e i n g 约2000165ˑ22082016G06G15E u t e l s a t G117W e s tBB o e i n g B o e i n g 1963165ˑ21282017G05G18S E S G15B o e i n g B o e i n g2302165ˑ21582022G10G04S E S G20,21B o e i n g L o r a l S p a c e 1650170ˑ20E u r o s t a r G3000E O R 2017G06G01E u t e l s a t G172BA D S F a k e l 3551265ˑ21722018G01G25S E S G14A D S F a k e l 4423265ˑ21902018G06G04S E S G12A D S F a k e l 5384265ˑ2约2002021G01G08T ür k s a t G5A A D S F a k e l 3500265ˑ21142021G12G19T ür k s a t G5BA D SF a k e l 4500265ˑ2-2021G12G22I n m a r s a t G6GF 1B o e i n g F a k e l 5470265ˑ2约1802023G02G21I n m a r s a t G6GF 2B o e i n g S a f r a n 5470300ˑ243S S L G13002019G06G20E u t e l s a t G7C L o r a l S pa c e F a k e l 340083ˑ2-S p a c e b u s GN E O G1002020G01G16E u t e l s a tK o n n e c t T A S S a f r a n 3619300ˑ21572021G10G24S y r a c u s e G4A T A S S a f r a n 3852300ˑ2-S p a c e b u s GN E O G2002021G10G24S E S G17T A S S a f r a n 6411300ˑ32002023G06G18S A T R I A T A S S a f r a n 4600300ˑ3200S p a c e b u s G4000B 22022G06G29S E S G22T A S L o r a l S p a c e 3500170ˑ2-28㊀航㊀天㊀器㊀工㊀程㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀32卷㊀续㊀表卫星平台发射日期卫星名称卫星制造商电推进生产商发射质量/k g变轨推力/m N 变轨时间/天E x p r e s s G1000N 2020G07G30E x pr e s s G80I S S R F a k e l 211083ˑ2+2651522020G07G30E x p r e s s G103I S S R F a k e l 228083ˑ2+2651602021G12G13E x p r e s s GAMU G3I S S R F a k e l 215083ˑ2+265592021G12G13E x p r e s s GAMU G7I S S R F a k e l 198083ˑ2+26556S G E O2023G07G05H e i n r i c hH e r t z O H B F a k e l 340883ˑ2-O n e W e b 2023G01G10O n e W e b G0532A D SF a k e l200~50015ˑ1-S t a r l i n k2023G01G31S t a r l i n k G5492S p a c e X A po l l oF u s i o n 227~125018ˑ1-注:B S S 为波音卫星系统卫星平台,A B S 为亚洲广播卫星,E u t e l s a t 为欧洲通信卫星,S E S 为欧洲卫星公司卫星,B o e i n g 为波音公司,L o r a l S pa c e 为劳拉空间公司;E u r o s t a r 为欧洲星卫星平台,T ür k s a t 为土耳其卫星,I n m a r s a t 为国际海事卫星,A D S 为空中客车防务航天公司,F a k e l 为俄罗斯火炬局,S a f r a n 为赛峰公司;S S L 为劳拉空间卫星平台;S p a c eb u s 为空间客车卫星平台,S y r ac u s e 为锡拉库斯卫星,S A T R I A 为印尼卫星,T A S 为泰雷兹公司;E x p r e s s 为快讯卫星平台,I S S R 为卫星信息系统列舍特涅夫有限股份公司;S G E O 为德国航天中心的通信卫星平台,H e i n r i c hH e r t z 为海因里G希赫磁卫星,O H B 为奥托液压不莱梅空间技术集团;O n e W e b 为一网卫星平台;S t a r l i n k 为星链卫星平台,S p a c e X 为美国太空探索技术公司.截至2023年1月,O n e W e b 卫星在轨634颗,S t a r l i n k 卫星在轨3778颗,它们运行在L E O ;表中其他卫星均运行在G E O .1 1㊀G E O 通信卫星电推进应用特点通信卫星按频段大致可分为宽带通信卫星和窄带通信卫星.宽带卫星具备全球覆盖区域内的大容量㊁高速率通信能力,可提供C 频段㊁X 频段㊁K u 频段及K a 频段的高质量语音㊁图像㊁视频㊁数据等通信传输服务,实现高速双向通信和信息广播服务.窄带通信卫星可支持话音和数据移动通信,实现移动通信终端手持化.该类卫星一般配置大型可展开多波束天线,通过星地一体化实现全球覆盖,多个终端用户通过极高频(UH F )向卫星发送信号,地面站则采用K a 频段与卫星通信.目前,商业市场主打K u 频段或K a 频段的高通量卫星,这是未来扩大卫星带宽资源的重要手段,其带宽超过吉比特每秒吞吐量量级,每个终端通量超过百兆比特每秒量级.G E O 通信卫星通信的全球性㊁多频段㊁多用途㊁多系统㊁星间组网是未来卫星通信系统发展的主要方向,可全面用于不同海陆空各类固定和移动终端的大容量双向通信和信息广播服务.可见,载荷多任务特点对卫星承载能力及平台姿态稳定性提出了更高要求.电推进技术在提升卫星平台载干比及精确指向调节方面具有很大的优势.在G E O 通信卫星领域,依据卫星平台系统配置的不同,主要分为采用混合推进的平台配置和采用全电推的平台配置2类.其中:混合推进平台卫星发射质量一般在5~6t ,载荷质量较大且功能全面.采用混合推进的卫星全生命周期内的位置保持任务一般是由电推进来完成的.相对以往采用纯化学推进方式的卫星平台,这种混合推进模式可以有效提升卫星的载荷质量,且对卫星微振动影响很小,能满足激光终端等各类复杂载荷工作和长期在轨稳定运行的要求;而全电推进卫星平台发射质量一般在2~5t ,最大的优点是大功率㊁高承载比㊁轻量化,即卫星平台质量降低,载荷质量可以大幅提升.相对于化学推进系统,采用全电推进系统可将卫星干质量占比提升至75%,有效载荷质量还能进一步提升,而且卫星平台可以小型化,实现一箭多星.如E u t e l s a t G172B 采用全电推进,整星质量仅为3551k g;若采用化学推进,质量至少为6000k g .因此,全电推进使得卫星发射质量减少40%以上,发射成本降低约30%,卫星总的研制费用降低近10%.据不完全统计,在2017年之后,2~5t 在轨应用的主流全电推进卫星就超过了30颗,占比日益提升,而混合推进模式通信卫星占比则有逐渐减少的趋势.目前,比较成熟的全电推进卫星平台包括:中国的东方红三号E ;美国B o e i n g 公司的BS S G702S P ;欧洲A D S 公司的E u r o s t a r G3000E O R ;俄罗斯I S S R 公司的E x p r e s s G1000,2000;法国T A S 公司的S pa c eb u s GN E O ;德国O H B 公司的S G E O [1G5].另外,日本三菱公司的工程试验卫星G9(E T S G9)也是全电推进卫星.全电推进卫星的应用近几年还有一个显著特点,那就是初始变轨的轨道高度随着运载能力的增强而不断得到提高,全电推进卫星的快速入轨时间日趋缩短.G E O 通信卫星方面,本文将重点针对全电推进卫星的系统设计及应用进行阐述和分析.1 2㊀L E O 通信卫星电推进应用特点L E O 通信卫星星座是多颗卫星组成的具有广播功能㊁以互联网应用为服务对象的互联网卫星群.星座具有通信覆盖广㊁容量大㊁不受地域影响㊁传输延时短㊁路径损耗小㊁频率复用更有效等特点,作为地面通信的补充手段实现用户接入互联网,可有效解决偏远山区㊁海上㊁空中等用户的互联网服务问题.38㊀㊀第4期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀田栋等:电推进技术在通信卫星领域工程化应用综述L E O通信卫星星座带来了一系列的颠覆性技术变革及商业变革,不仅带动了物联网接入等地面产业链的快速发展,还促进了军事海事通信㊁航空机载㊁无人机等隐形市场的技术突破.同时,引入的模块化轻量化集成㊁商用现货(C O T S)元件应用㊁智能装配应用等智能制造技术,进一步降低了L E O通信卫星的研制成本和商业门槛.这些技术变革也影响了电推进技术发展路线的转变,需要更快适应星座规模化的需求,真正实现电推进系统商业化.以S t a r l i n k卫星星座为例,近期的卫星配置为:每颗卫星配备K u频段和K a频段有效载荷,且包含多副高通量相控阵天线,采用激光星间链路和数字处理技术,使信号能够在轨道上的卫星之间高速传输,且每颗S t a r l i n k卫星上的所有K u频段下行链路点波束都可以实现在地球覆盖区的独立调整,即便多颗损毁也不影响全局通信,这为卫星的军事应用提供了极大的便利.此外,L E O通信卫星星座在军事导航增强㊁多目标跟踪功能㊁频率复用能力及多用户支持㊁生存能力等方面优势也很显著.在全面部署后预计可提供高达约ʃ57ʎ纬度的信号覆盖区域,加上极地轨道上的卫星,可轻松实现低成本全球覆盖.由此可见,L E O通信卫星星座可以实现经济㊁有效㊁快速的部署.S t a r l i n k卫星最主要的动力系统是采用300~500W功率的霍尔电推进执行轨道提升及离轨等操作.L E O通信卫星星座投产数量巨大,需要在短时间内部署很多颗卫星,这就对电推进系统批产化提出了很高的要求.对于电推进而言,需要简化试验㊁降低成本,提高产品的模块化㊁集成化设计水平,还需要有很高的可靠度和成熟度.目前,除了S t a r l i n k卫星星座技术迭代快㊁相对成熟外,其他星座仍在解决批产化及低成本制造问题.截至2023年年初,S t a r l i n k卫星在轨总量已超过3000颗.L E O空间环境具有大气阻尼大且波动范围广㊁原子氧浓度高等特点,电推进系统设计需要综合考虑全任务周期内的自主大气阻尼补偿㊁超精细定向和高精度控制等要求.2㊀电推进系统设计思路根据上述通信卫星任务特点,电推进系统设计应重点考虑以下几个环节.2 1㊀任务剖面匹配性设计2 1 1㊀G E O通信卫星飞行任务剖面分析从图1的全电推进G E O通信卫星飞行任务剖面来看,可以从3个角度展开分析.(1)星箭分离点设计很关键,需要在运载包络允许的整星质量和体积约束的前提下去设计电推进入轨周期,早期任务设计受限于运载能力,更多地考虑全周期从L E O至G E O的轨道转移策略.这种策略往往变轨时间周期较长(8~10个月),这就带来一定的设计防护负担,比如太阳翼为了降低范艾伦辐射带损伤所额外的加固设计,以及功率衰减预算等多因素变量的设计.随着上面级技术的日趋成熟及运载能力的提升,近几年的轨道转移策略更多通过上面级送至地球静止转移轨道(G T O)或者更高的轨道高度,再通过电推进实现从G T O至G E O的变轨任务,大大缩短了卫星入轨周期并降低了系统设计的复杂度.例如:2020年俄罗斯一箭双星发射的E x p r e s sG80和E x p r e s sG103,通过上面级将卫星送至近地点16600k m㊁远地点54900k m的超G T O,随后通过电推进将卫星送至目标轨道[6]. (2)不管采用哪类电推进系统,其功耗基本正比于推力器推力和比冲的乘积.卫星能提供给电推进的功率是有限的,这就要求在进行卫星电推进系统设计时,必须在推力和比冲之间进行权衡.全电推进卫星在执行大范围轨道转移期间载荷不工作,而卫星需要在轨道高度较低的区域尽可能短的时间内穿越范艾伦辐射带,减少质子等高能粒子冲击,同时开展低轨碰撞规避的测轨保障设计,前期的抬升半长轴就需要通过大推力高功率工作模式进行长期工作来实现.通常来说,2t以上卫星的上述任务需要采用5千瓦量级的多模式电推进系统,目前国际上的全电推进卫星平台可采用的主流推力器包括离子推力器X I P SG25和L I P SG300,以及霍尔推力器X RG5㊁P P SG5000[7]或S P TG140[8].轨道转移期间不仅需要电推进系统在非地影期具备持续工作的能力,而且因为很多不可见弧段轨道的存在,还需要电推进系统具有自主测定轨㊁自主飞行的能力. (3)在抬升半长轴㊁调整轨道倾角期间,卫星需要经历不同的光照环境及轨道空间环境,电推进系统长期自主飞控和姿态调整还需要依据整星功率变化,以实现连续变推力补偿,通过流率㊁电流组合调节实现宽范围㊁高精度推力连续调节;卫星定点前,电推进系统还需要执行偏心率调整㊁漂星㊁轨道位置调整等任务,卫星在定点后长期的位置保持及动量卸载等任务也需要电推进来完成,而且整星功率大部分分配给星上载荷,需要电推进系统工作在低功率㊁高比冲模式,以降低功率需求并最大程度地节约推进剂.48㊀航㊀天㊀器㊀工㊀程㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀32卷㊀图1㊀G E O 通信卫星飞行任务剖面F i g 1㊀G E Oc o mm u n i c a t i o n s s a t e l l i t e f l i gh tm i s s i o n p r o f i l e 2 1 2㊀L E O 通信卫星飞行任务剖面分析㊀㊀L E O 通信卫星飞行任务剖面如图2所示.从任务剖面看,在星箭分离后,卫星需要通过电推进系统进行轨道抬升(含半长轴㊁偏心率偏差修正)和倾角修正.随后,进入停泊轨道,卫星开始进行在轨测试和自主健康诊断.在完成测试后,再次通过电推进执行轨道机动任务,直至进入工作轨道,期间卫星经历相位调整㊁轨道抬升㊁倾角修正㊁升交点赤经修正和位置捕获等.卫星在工作轨道上还需要通过电推进执行占位保持,即保证每颗卫星在一定精度范围内保持沿参考轨道运行,从而保证整个星座构型不变;或者根据任务需求通过半长轴偏置实现对相位角偏差的控制,进而实现同轨道面卫星相位维持;或者通过倾角偏置实现对升交点赤经偏差的控制,从而实现异轨道面卫星相位维持.最后,到任务末期,对轨道的近地点高度和远地点高度进行调整,采用电推进降低卫星的轨道高度,实现卫星离轨再入大气层烧毁.图2㊀L E O 通信卫星飞行任务剖面F i g 2㊀L E Oc o mm u n i c a t i o n s s a t e l l i t e f l i gh tm i s s i o n p r o f i l e ㊀㊀L E O 空间环境具有大气阻尼大且波动范围广㊁原子氧浓度高等特点,轨道高度200k m 与300k m 相比,大气密度大将近2个数量级,大气阻尼差异明显,而且同一轨道高度波动也较大,地磁风暴造成不同时刻阻尼特性差异,这就需要动力系统的响应敏感,而且具备一定的可变推力调整能力及闭环控制能力.采用电推进系统配置,可以满足卫星任务全过程的大气阻尼补偿㊁超精细定向和高精度控制等要求,显著增加有效载荷质量,延长卫星寿命.由于卫星任务剖面复杂多样,只有充分了解全周期使用场景,识别所有的可能工况和环境条件变化,才能有效判断出产品在卫星上应用的特点和风58㊀㊀第4期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀田栋等:电推进技术在通信卫星领域工程化应用综述险.通常的卫星任务剖面分析要求全面梳理产品从交付后到寿命末期各环节经历的所有使用工况㊁工作模式㊁环境条件等,具体包括:①使用工况应覆盖产品使用时可能出现的所有工作状态,并考虑正常和非正常使用工况,覆盖最恶劣工况.②工作模式应包括静态和动态㊁稳态和非稳态,以及不同功率㊁不同频率等情况.③环境条件应覆盖产品使用的所有环境因素,包括地面贮存㊁测试㊁发射㊁在轨等全部环节.例如:应区分不同轨道高度空间环境的差异, L E O空间环境为稀薄大气,具有空气阻尼大㊁原子氧浓度高等特点;G E O环境具有高能等离子体及季节性㊁复杂表面充放电㊁单粒子效应等特点,对产品原材料㊁元器件㊁生产工艺等的影响具有复杂性和多样性.对卫星飞行任务剖面完整的裕度剖析,有针对性的安全边界设计,是决定任务成败的关键.2022年2月,S t a r l i n k卫星在210k m轨道高度受地磁暴等因素影响,受低高度大气阻力作用,氪工质霍尔电推进系统无法脱离安全模式执行轨道抬升任务,从而导致部分卫星再入大气层烧毁.推测该故障原因,一方面,爆发高能电子暴时,G E O和M E O大于2M e V的高能电子通量一般会比平静状态下高2~3个数量级,这就会加剧高能粒子沉降和焦耳加热等过程,使低层大气受热膨胀,引起高层大气密度增加,通常在210k m高度的大气密度昼夜变化幅度可达到20%,叠加小地磁暴(地磁爆强度指数为5),阻力上升约10%;另一方面,S t a r l i n k卫星面质比约为0 0733,比一般L E O通信卫星高出约10倍(卫星日均轨道衰减量与大气密度㊁面质比均呈正比关系),因此轨道衰减量偏大,导致对大气阻力敏感度进一步增加.上述2个因素导致推进与控制策略对复杂工况下的裕度设计存在不足,加上故障预案存在缺陷,最终导致卫星的陨落.2 2㊀电推进与整星匹配性设计电推进与整星的匹配性设计主要考虑电推进供电电源及推力器工作过程的电磁兼容性,电推力器工作产生的羽流等离子体对通信等载荷链路的影响特性,以及电推进瞬态工作的一些动态特性(例如闪烁(放电扰动)㊁启动浪涌),还有对供配电及控制系统的影响等.霍尔推力器以S P TG100为例,其阳极与励磁采用串联设计,如果内磁极磁场强度存在偏小问题,有可能会引起放电电流和励磁电流工作模态耦合问题,从而加大阳极振荡,形成放电扰动,导致一些系统性的故障关机问题.另外,霍尔推力器长期工作在放电室通道内壁的陶瓷结构还会累积受高能等离子侵蚀影响,磁约束的设计差异会加剧刻蚀过程产生的沉积物,沉积物脱落会在放电通道内与等离子体碰撞,也会产生放电扰动,从而导致推力器阳极电流出现瞬时的大电流冲击,易触发电源保护,甚至影响到整星供电安全及姿态控制精度.据了解, F a k e l在设计霍尔电推进系统时,对放电扰动进行了精确测量,给出了瞬态峰值电流及响应脉宽,供电电源输出输入端进行了软硬件的保护电路设计.对于离子推力器而言,栅极间的放电闪烁是离子推力器栅极间强电场的局部瞬时畸变引起的,属于离子推力器的固有工作状态,会受温度梯度带来的间距变化㊁材料出气产生的局部低气压区,以及放电室材料溅射㊁栅极表面微突起㊁多余物等因素影响,影响因素多会加剧出现相对频繁的非预期性闪烁问题,闪烁瞬间同样产生大电流冲击,从而可能会影响整星供电安全.电推进羽流对卫星的影响主要包括:羽流等离子对卫星表面的力矩干扰㊁热辐射㊁溅射腐蚀㊁表面电位影响,以及对星敏感器的光干扰和对通信频段的影响等,因此需要在卫星研制初期开展电推进电磁辐射发射与卫星兼容性分析,并辅助必要的试验进行电推进羽流的综合评估.2 3㊀布局设计一方面,卫星的布局优化要求电推力器工作时的综合效率尽可能高,以减小推进剂的携带量;另一方面,当实施轨道控制任务时,电推进工作时的干扰力和干扰力矩要尽可能小,才能保证电推力器工作期间卫星的姿态控制精度满足卫星指标要求.通常,G E O通信卫星电推进系统的主任务是执行位置保持,为了提高综合效率,电推进系统一般选择在轨道的升交点和降交点附近工作,点火过程产生向南或者向北的速度分量与卫星轨道倾角方向的速度分量合成的最终速度使得轨道倾角下压,同时卫星在轨道面内产生的法向分量会因为升降交点对称工作而得到相互抵消,以消除卫星轨道偏心率的漂移.这种对称点火的方式还需要通过矢量调节机构保证点火推力器推力矢量经过卫星质心,从而避免电推力器工作带来的姿态扰动.电推进系统布局设计还需要保证卫星表面的光学敏感器和太阳翼等不受电推力器的羽流污染,且羽流对太阳翼的附加干扰力矩尽量小,推力器布局时应避免其工作时的热量对周围部件造成不利影响.单一位置保持任务的典型布局设计如图3所示,推力器对称布置在卫星南北板,推力矢量方向指68㊀航㊀天㊀器㊀工㊀程㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀32卷㊀向卫星质心.典型应用包括中国的东方红四号增强卫星平台㊁美国B o e i n g公司的B S SG601H P卫星平台㊁L o r a l S p a c e公司的S S LG1300卫星平台[9]㊁欧洲A D S公司的E u r o s t a rG3000卫星平台㊁法国T A S公司[9]的S p a c e b u sG4000卫星平台,以及A D S公司和T A S公司联合开发的阿尔法平台(A l p h a b u s)等.图3㊀G E O通信卫星电推进布局方案一F i g 3㊀L a y o u t s c h e m e o n e f o rG E Oc o mm u n i c a t i o n ss a t e l l i t e e l e c t r i c p r o p u l s i o n为了兼顾轨道转移任务需求,还有一种布局方案是采用多自由度机械臂,在提高卫星收拢状态的高收纳比㊁提高整流罩空间利用率的同时,进一步提升在轨大范围推力指向的调整能力和推力效率,通过高精度㊁微推进技术实现卫星载荷的高精度指向调整.例如,美国L o r a l S p a c e公司设计的可展开式推力矢量调节机构,电推力器在完全展开状态下推力器指向-Z方向(如图4所示),可以用于变轨任务的同时兼顾位置保持任务.E u r o S t a rN E O卫星平台配置的P P SG5000霍尔推力器也采用这种布局方式,多自由度展开式矢量调节机构的优点是可以降低电推力器对整星集成的影响,降低羽流对太阳翼的干扰力矩㊁溅射沉积等影响,可以实现轨道倾角和偏心率控制及动量轮卸载,较大程度提高电推进效率;缺点是增加了系统复杂度及失效风险,热控系统较为复杂,而且电推进管路变长,管路氙气工质的流阻增加,对比冲等系统性能指标存在一定的影响.第3种布局方式是将电推力器布置于背地板上,4台推力器成对对称安装在背地板4边,2台推力器在北侧,2台推力器在南侧,如图5所示.这种方案较多应用在混合推进的卫星平台上,便于实现轨道倾角(南北位置保持)㊁漂移率和偏心率控制(东西位置保持)功能,同时也可以较好地兼顾辅助轨道转移任务.典型应用有中国的东方红五号卫星平台,美国B o e i n g公司的B S SG702H P卫星平台及B S SG702S P卫星平台.其优点是在升降交点执行南北位置保持时可以在倾角控制的同时控制偏心率和东西漂移,还可以实现角动量卸载功能;缺点是冗余备份能力不足,当其中1台推力器失效时,推力器提供的速度增量需求需要增加约1 5倍.图4㊀G E O通信卫星电推进布局方案2F i g 4㊀L a y o u t s c h e m e t w o f o rG E Oc o mm u n i c a t i o n ss a t e l l i t e e l e c t r i c p r o p u l s i on图5㊀G E O通信卫星电推进布局方案3F i g 5㊀L a y o u t s c h e m e t h r e e f o rG E Oc o mm u n i c a t i o n ss a t e l l i t e e l e c t r i c p r o p u l s i o n一些特殊的布局方式(如图6所示),因为特殊的载荷布局限制等原因,将推力器布置在南北/东西板的4个侧棱上,例如洛马(L o c k h e e d M a r t i n)公司A2100M卫星平台的先进极高频(A E H F)系列卫星,以及俄罗斯的E x p r e s s卫星.这类布局方式需要依据卫星质心来布置推力器安装的Z向高度,用于消除或减少径向分量的影响,当用于变轨时,卫星飞行方向为+X向.该布局方式的优点是对整星整体布局有利,尤其对于复杂星外载荷及敏感器布局而言,羽流对背地板及对地板的载荷影响最小,载荷工作区域包络大;缺点是尽管兼顾了方案3的功能,但综合效率相对较低,受质心在轨不确定度影响较大,控制算法较为复杂.78㊀㊀第4期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀田栋等:电推进技术在通信卫星领域工程化应用综述。
特种光纤传输系统数据包的快速变更与重封装技术
特种光纤传输系统数据包的快速变更与重封装技术董建云;何岸;周伟;钟伟;白杨;何能正;卢上丁;段振英【摘要】主要介绍了在特种光纤传输系统中数据包的MAC、IP地址快速变更及其带来的MAC层、IP层以及UDP层的协议快速重新运算的实现原理及方法.【期刊名称】《光通信技术》【年(卷),期】2010(034)006【总页数】3页(P53-55)【关键词】FPGA;光纤传输;以太网;重封装;MAC;IP;UDP;校验和【作者】董建云;何岸;周伟;钟伟;白杨;何能正;卢上丁;段振英【作者单位】中国电子科技集团公司第三十四研究所,广西,桂林,541004;中国电子科技集团公司第三十四研究所,广西,桂林,541004;中国电子科技集团公司第三十四研究所,广西,桂林,541004;中国电子科技集团公司第三十四研究所,广西,桂林,541004;中国电子科技集团公司第三十四研究所,广西,桂林,541004;中国电子科技集团公司第三十四研究所,广西,桂林,541004;中国电子科技集团公司第三十四研究所,广西,桂林,541004;中国电子科技集团公司第三十四研究所,广西,桂林,541004【正文语种】中文【中图分类】TN929.110 引言随着以太网技术的发展和成熟,应用范围日益广泛。
某些特殊的应用里面不但要传输,而且需要改变数据包内容,比如源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址。
源MAC地址和目的MAC地址的改变会引起MAC层CRC32校验域的变化;源IP地址和目的IP地址的改变会引起IP层校验和以及UDP层校验和的变化。
通常IP层和UDP层的协议运算都是由软件完成的,而软件对协议运算及数据包重封装的处理速度不能满足特殊系统要求。
因此,本文提出用FPGA完成地址变更以及由变更引起的各层协议重新运算进而数据包重新封装的快速实现方法,重点讲述IP层和UDP层校验和运算及数据包重封装的原理和硬件实现方法。
图1 特种光传输系统组成框图1 特种光纤传输系统工作原理特种光纤传输系统将主控台的控制信息传达到相应的信息系统,同时将信息系统的信息上传到主控台,系统组成如图1所示。
基于IMS网络中安全问题研究
基于IMS网络中安全问题研究
余莉
【期刊名称】《中国科技信息》
【年(卷),期】2013(000)014
【摘要】在IMS网络中,安全机制是IMS业务实现的一项关键技术,但是复杂的网络环境影响IMS用户的安全使用,在深入分析问题原因的基础上,提出了相应的解决方案.
【总页数】2页(P96-97)
【作者】余莉
【作者单位】福建邮科通信技术有限公司 350000
【正文语种】中文
【相关文献】
1.浙江电网行政交换网IMS网络演进的关键问题研究 [J], 杨鸿珍;吴惠芬;卢晓帆
2.IMS网络管理及维护指标体系相关问题研究 [J], 梁坚怡
3.基于WAP的移动电子商务支付中安全问题研究 [J], 于莉莉;班娅萌;温沁润
4.浙江电网行政交换网IMS网络演进的关键问题研究 [J], 杨鸿珍;吴惠芬;卢晓帆;
5.中兴通讯助力中国电信推进全业务IMS网络运营 [J],
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下一代移动卫星通信网络
下一代移动卫星通信网络
王东
【期刊名称】《电信快报:网络与通信》
【年(卷),期】2003(000)011
【摘要】随着移动通信系统的发展,移动卫星通信系统将起到越来越重要的作用。
卫星通用移动通信系统(S-UMTS)将为UMTS用户提供全球性覆盖,使用户在任何地方都可通信。
要想为未来的固定和移动通信提供全球性覆盖,卫星通信系统必不可少,它将在全球信息基础结构(GⅡ)中起很重要的作用。
【总页数】4页(P37-40)
【作者】王东
【作者单位】北京邮电大学,100876
【正文语种】中文
【相关文献】
1.浅析软交换技术的下一代通信网络的应用 [J], 李俊
2.下一代移动通信网络中的无线资源管理与调度策略研究 [J], 公明
3.基于MPLS的移动卫星通信网络体系构架 [J], 张涛;张军;柳重堪
4.基于云计算的下一代铁路移动通信网络架构 [J], 王开锋;张琦;李辉;高莺;陈宁宁;付文刚
5.五月——“下一代通信网络融合与汇聚国际论坛暨峰会”下一代网络(NGN)2004年项目四大新增领域 [J],
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企业通信服务器与IP PBX
企业通信服务器与IP PBX
杨涛
【期刊名称】《通信世界》
【年(卷),期】2001(000)004
【摘要】企业通信服务器可以帮助企业将各种通信渠道集合到一起,与企业的应用系统紧密结合提高企业与外部及企业内部之间的沟通能力。
【总页数】2页(P32,24)
【作者】杨涛
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TP368.5
【相关文献】
1.IP PBX、IP CENTREX对企业电话系统管理的10大意义 [J], 李敏
2.讯时捷IP-PBX要让VoIP为企业省钱 [J], 倪志远;蒋文彦
3.基于微信企业号与IPPBX的企业融合通信系统的研究与设计 [J], 郑一鸣
4.基于IP-PBX的企业IP电话网原理及实现 [J], 周斌; 张莹
5.西门子企业通信的研究表明纯IP通信相比传统PBX可令企业节约成本43% [J],因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
面向Criti的无连接传输
面向Criti的无连接传输
李志岗;袁志锋;董展谊;李文斌;梁楚龙
【期刊名称】《中兴通讯技术》
【年(卷),期】2024(30)1
【摘要】关键机器类通信(Critical MTC)对时延和可靠性都有极高的要求。
支持海量Critical MTC的终端是一个巨大挑战。
提出了一种面向海量Critical MTC终端的无连接传输方案。
为了降低时延,提出了基于竞争的无连接单次传输方案;为了实现高可靠性,设计了具有极低导频碰撞概率的稀疏正交多导频。
进一步利用大规模多输入多输出(MIMO)的增益来提高可靠性以及在空域复用大量用户。
仿真结果表明,提出的方案可以支持海量Critical MTC终端,同时满足低时延和高可靠的严格要求。
【总页数】8页(P60-67)
【作者】李志岗;袁志锋;董展谊;李文斌;梁楚龙
【作者单位】中兴通讯股份有限公司;移动网络和移动多媒体技术国家重点实验室【正文语种】中文
【中图分类】TN9
【相关文献】
1.无连接多级可靠传输协议的研究与设计
2.无连接多级可靠传输协议的研究与设计
3.基于无连接网络的文件可靠传输算法
4.基于NB-IoT的无连接传输系统设计
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中兴TD-SCDMA MBMS解决方案关注网络后续演进
中兴TD-SCDMA MBMS解决方案关注网络后续演进
温钢;杨风丽
【期刊名称】《世界电信》
【年(卷),期】2006(19)10
【摘要】@@ 在Mobile TV 业务得广泛应用之前,有两个难题需要解决:一个是视频的空中传输成本,另一个是如何获得充足的频率带宽.多媒体广播多播服务(MBMS)作为一种依托于3G无线网络的视频广播技术,在保证移动运营商能够完全控制业务的基础上,通过使用广播技术大量降低了视频数据的无线传输成本.而部署于TD-SCDMA网络上的MBMS系统,可以充分利用全球丰富的TDD频段,避免和语音等传统移动业务争抢资源.
【总页数】2页(P71-72)
【作者】温钢;杨风丽
【作者单位】中兴通讯股份有限公司移动事业部;中兴通讯股份有限公司移动事业部
【正文语种】中文
【相关文献】
1.无限精彩尽在"掌握"——中兴通讯TD-SCDMA MBMS 解决方案 [J],
2.无限精彩尽在“掌握”中兴通讯TD-SCDMA MBMS解决方案 [J], 温钢;杨风丽
3.TD-SCDMA MBMS无线网络规划解决方案 [J], 潘淑敏
4.大唐移动专栏(九)TD-SCDMA MBMS无线网络规划解决方案 [J], 潘淑敏
5.无限精彩尽在"掌握"中兴通讯TD-SCDMA MBMS解决方案 [J], 温钢; 杨风丽因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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毕 业 设 计题 目: 通用通信平台的设计与实现系: 计算机与通信学院专业: 通信工程 班级: 0701 学号: 200703040127学生姓名: 温 滔导师姓名: 颜 国 风完成日期: 2011年6月8日诚信声明本人声明:1、本人所呈交的毕业设计(论文)是在老师指导下进行的研究工作及取得的研究成果;2、据查证,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,毕业设计(论文)中不包含其他人已经公开发表过的研究成果,也不包含为获得其他教育机构的学位而使用过的材料;3、我承诺,本人提交的毕业设计(论文)中的所有内容均真实、可信。
作者签名:日期:年月日毕业设计(论文)任务书题目:通用通信平台的设计与实现姓名温滔系计算机与通信学院专业通信工程班级0701 学号200703040127 指导老师颜国风职称讲师教研室主任廖智一、基本任务及要求:(1)撰写开题报告;(2) 研究课题的相关背景;(3)数字通信的性能仿真;(4)数字基带传输系统和数字频带传输系统的仿真;(5)设计相关的应用图形用户界面(GUI),实现不同界面的数据的相互传输。
二、进度安排及完成时间:第1至3周任务:熟悉系统开发要求的各种工具及技术,熟悉整个系统的功能要求。
第4至5周任务:提出系统仿真设计框架及实现的关键技术。
第6至9周任务:实现上述系统基于MA TLAB的仿真。
第10周任务:系统总体测试与优化。
第11至12周任务:完成系统设计说明书和毕业论文,并交给指导教师修改。
第13周答辩。
目录摘要............................................................................................................................................ I II Abstract .. (IV)前言 (1)第1章绪论 (3)1.1课题研究的目的与意义 (3)1.2通用通信平台概述 (3)1.2.1通用通信平台的介绍 (4)1.2.2通用通信平台的特点 (5)1.3MATLAB语言概述 (7)1.3.1MATLAB语言介绍 (7)1.3.2MATLAB的主要功能与特点 (8)1.4MATLAB在数字滤波器设计中的应用 (9)1.5基于MATLAB数字滤波器的研究现状 (9)1.6数字滤波器及MATLAB实现 (10)第2章IIR数字滤波器的原理分析 (13)2.1IIR数字滤波器的基本原理 (13)2.2数字滤波器的基本结构 (13)2.2.1结构的表示方法......................................................................... 错误!未定义书签。
2.2.2直接I型 (13)2.2.3直接II型 .................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2.4级联型......................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2.5并联型......................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2.6转置型......................................................................................... 错误!未定义书签。
第3章数字滤波器的设计与实现........................................................ 错误!未定义书签。
3.1数字滤波器设计的基本步骤 (15)3.2数字滤波器的MATLAB设计......................................................... 错误!未定义书签。
3.2.1冲激响应不变法......................................................................... 错误!未定义书签。
3.2.2双线性变化法............................................................................. 错误!未定义书签。
3.2.3频带变化法................................................................................. 错误!未定义书签。
3.3数字滤波器的具体实现 ................................................................... 错误!未定义书签。
3.3.1理想低通数字滤波器的设计..................................................... 错误!未定义书签。
3.3.2理想高通数字滤波器的设计..................................................... 错误!未定义书签。
3.3.3数字带通滤波器的设计............................................................. 错误!未定义书签。
3.3.4数字带阻滤波器的设计............................................................. 错误!未定义书签。
第4章仿真结果及其性能分析.. (16)4.1数字低通滤波器的设计 ................................................................... 错误!未定义书签。
4.2数字高通滤波器的设计 ................................................................... 错误!未定义书签。
4.3数字带通滤波器的设计 ................................................................... 错误!未定义书签。
4.4数字带阻滤波器的设计 ................................................................... 错误!未定义书签。
总结.. (18)参考文献 (20)致谢 (22)通用通信平台的设计与实现摘要: 采用MATLAB语言及SIMULINK仿真环境作为工具,给出了一种基于MATLAB的通信系统仿真平台GUI设计方案。
开发的图形用户界面设计简单、结构一致,具有可视化、开放性、可扩展性、易于学习和维护等优点。
概述了信号仿真系统的需求、总体结构、基本功能。
重点介绍了利用Matlab软件设计实现信号仿真系统的基本原理及功能,以及利用Matlab软件提供的图形用户界面(Graphical User Interfaces ,GUI)设计具有人机交互、界面友好的用户界面。
本文采用Matlab的图形用户界面设计功能, 开发出了各个实验界面。
在该实验软件中, 集成了信号处理中的多个实验, 应用效果良好。
关键词:MATLAB 仿真可视化GUI 面向对象Universal Communication Platform Design andImplementationAbstract: SIMULINK with MATLAB language and simulation environment as a tool to give acommunication system based on MATLAB simulation platform GUI design. Developeda simple graphical user interface design, structure consistent with visualization, open,scalable, easy to learn and maintain.An overview of the demand signal simulation system, the overall structure, the basicfunction. Focuses on the use of Matlab software simulation system for signal and function of the basic principles and the use of Matlab software provides a graphical user interface (Graphical User Interfaces, GUI) design of human-computer interaction, user-friendly user interface. In this paper, Matlab graphical user interface design features, the development of the interface of each experiment. In the experimental software, theintegration of multiple signal processing experiments with good resultsKey words:MATLAB Simulation Visualization GUI Object-Oriented前言20世纪90年代发展起来的面向对象技术,给计算机仿真技术的发展带来了新的生机。
面向对象方法类似于人们对实际问题自然的思维处理方式,它将客观世界( 即问题领域) 看成是由一些相互联系的事物( 即对象) 组成。
每个对象均有自己的内部状态和运动规律,不同对象间的相互作用和相互联系构成了完整的客观世界,问题的解由对象与对象之间的通信来描述。