移動通信是在運動過程中進行的,移動臺之間會出現(xiàn)近處移動臺干擾遠處移動臺的現(xiàn)象,稱為遠近效應。
由于手機用戶在一個小區(qū)內(nèi)是隨機分布的,而且是經(jīng)常變化的,同一手機用戶可能有時處在小區(qū)的邊緣,有時靠近基站。如果手機的發(fā)射功率按照最大通信距離設(shè)計,則當手機靠近基站時,功率必定有過剩,而且形成有害的電磁輻射。解決這個問題的方法是根據(jù)通信距離的不同,實時地調(diào)整手機的發(fā)射功率,即功率控制。采用功率控制后,使每個終端到達基站的功率基本相當(如下圖所示),這樣,每個終端的信號到達基站后,都能被正確地解調(diào)出來。
功率控制的原則是,當信道的傳播條件突然變好時,功率控制單元應在幾微秒內(nèi)快速響應,以防止信號突然增強而對其他用戶產(chǎn)生附加干擾;相反當傳播條件突然變壞時,功率調(diào)整的速度可以相對慢一些。也就是說,寧愿單個用戶的信號質(zhì)量短時間惡化,也要防止對其他眾多用戶都產(chǎn)生較大的背景干擾。
內(nèi)環(huán)功控有效得解決了遠近效應的問題。
解決遠近效應問題的傳統(tǒng)方法是采用嚴格的功率控制技術(shù). 功率控制技術(shù)目的在于使所有發(fā)射臺到達接收機時具有相同的功率電平,并力求使該功率電平不隨時間變化. 可見這種方法在雙向通信模式才可使用,如第三代移動通信中就使用這種技術(shù)來解決遠近效應. 而一般陸基導航接收機接收是被動方式,只能接收信號而不能發(fā)射信號,故這種方式不能在導航系統(tǒng)中使用. 一種在被動接收方式下解決遠近效應的技術(shù)稱之為多用戶檢測技術(shù). 多用戶檢測就是對每個單個用戶都利用多個用戶的信息去實現(xiàn)檢測接收,即通過挖掘有關(guān)干擾用戶的信息(信號到達時間、使用的擴頻序列、信號幅度等)來估計多址干擾,然后從接收信號中減去相應的多址干擾. 最佳多用戶接收機在限定條件下具有理想的抗遠近效應能力,但由于其結(jié)構(gòu)過于復雜,難以實用化。
研究和設(shè)計具有互相關(guān)值低的偽隨機碼( 如Walsh 函數(shù)序列) , 在理想情況下, 如果偽碼是正交的,則不存在多址干擾問題。但是, 實際應用中系統(tǒng)通常是工作在異步狀態(tài), 設(shè)計在任何時延情況下都正交的擴頻碼是不可能的, 只能是設(shè)計互相關(guān)值盡可能小的擴頻碼序列。
由于多址干擾具有很強的結(jié)構(gòu)性, 在用戶間擴頻碼的互相關(guān)系數(shù)已知的條件下, 完全可以利用多址干擾的這些結(jié)構(gòu)信息( 擴頻序列相關(guān)特性, 信號幅度變化, 信號同步特征等) , 進一步消除它的負面影響, 提高系統(tǒng)的性能。針對這一點, S. Verdu 首先提出多用戶檢測技術(shù), 它對每個用戶信號的檢測不是獨立進行的,而是將輸入信號經(jīng)過一組匹配濾波器后得到多個用戶的充分估計量, 共同應用于每個用戶進行聯(lián)合檢測。這種多用戶檢測可以為遠近效應提供一個良好的解決途徑。因此, 采用了多用戶檢測的接收機, 功率控制的要求可大大降低, 同時, 由于多用戶檢測中的干擾消除特性, 也降低了用戶碼序列間的互相關(guān)性的要求。因此, 盡十多年來, 多用戶檢測接收機的研究得到了越來越多的研究人員的重視。目前, 已經(jīng)是CDMA 研究領(lǐng)域的一個熱點問題。
多用戶檢測器在抑制多址干擾和遠近效應方面有其優(yōu)勢的地方, 但多用戶檢測器也存在局限性。所有的多用戶接收機需要準確知道除本用戶之外的所有正在通話的用戶的時延和地址碼。此外, 一些多用戶接收機還需估計信號功率或碼的互相關(guān)值。因此, 人們的注意力轉(zhuǎn)移到了自適應干擾消除技術(shù)上來。
所有的移動通信系統(tǒng)都存在遠近效應
所謂遠近效應,就是指當基站同時接收兩個距離不同的移動臺發(fā)來的信號時,由于距離基站較近的移動臺信號較強,距離較遠的移動臺信號較弱,則距離基站近的移動臺的強信號將對另一移動臺信號產(chǎn)生嚴重的干擾。
遠近效應(near-far effect)
一般要求移動臺的發(fā)射功率具有自動調(diào)整的能力,同時移動臺的接收機需要具有自動增益控制的能力,當通信距離迅速改變時能自動進行信號調(diào)整。
當我們被對面來車明晃晃的LED汽車燈遠光燈照得意識模糊時,當你快速接近一輛摩托車卻發(fā)現(xiàn)那是一輛壞了一盞尾燈的卡車時,或是當你前方的小車忽然亮起倒車燈卻在往前行駛。較后意識到那只是因為剎車燈與倒車燈線路...
聲波在空氣中傳播時會產(chǎn)生壓力及位移的波動。其實,聲波的傳播也會引起溫度的波動。當聲波所引起的壓力、位移及溫度的波動與一固體邊界相作用時,就會發(fā)生明顯的聲波能量與熱能的轉(zhuǎn)換,這就是熱聲效應。 熱聲效應,...
你指的光電效應是什么?是愛伊斯坦光電效應嗎?如果是大學課程的話,光電效應包含光伏效應。光電效應后很多種,按照是否發(fā)射電子,光電效應分為內(nèi)光電效應和外光電效應,內(nèi)光電效應包括光電導效應、光伏效應、光子牽...
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\\ 80開關(guān)原理詳解 圖一 QBZ-80、120、225內(nèi)部結(jié)構(gòu) 圖二 QBZ-80、120、225原理圖 上面兩張圖是 QBZ-80、 120、225開關(guān)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和電氣原理圖。也就是實物與原理圖的對照。其中的核心部件,就 是真空接觸器。它起到接通與斷開主回路的作用。開關(guān)內(nèi)部的大部分元件,都是為了控制真空接觸器觸點的接通斷 開而工作的。 大家看一下上面兩個電路。 左邊的是一個真空接觸器控制一個電動機, 右邊是一個開關(guān)控制一盞燈。 原理都是一樣: 右邊的電路中,開關(guān)閉合,燈亮。斷開,燈滅。左邊的電路中,接觸器 KM的觸點閉合,電動機得電旋轉(zhuǎn)。接觸器斷 再看下圖: 圖四 \\ 圖五真空接觸器結(jié)構(gòu)圖 圖六 圖四的那個白方框,他代表的是真空接觸器的線圈。線圈實質(zhì)上就是一個電磁鐵,給電磁鐵通上電,電磁鐵產(chǎn)生磁 力,使真空接觸器上的銜鐵動作,從而帶動真空管內(nèi)的觸點動作(如圖五) 。 圖八 圖
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縱觀當今的房產(chǎn)市場,房主買到手一次性裝修完畢的全成品房極其罕見。只有一些高標準高價位的內(nèi)銷房或以美元計價的外銷房裝修才是一步到位的。其實這內(nèi)外一差,真是天壤之別。筆者曾在國外生活過幾年,海外的房地產(chǎn)市場中,內(nèi)裝修是作為房屋商品的一部分和房屋同體同步被出售的,買了新房要裝修是不可思議的,買了舊房要裝修也是很罕見的。因為即使是舊房,如果是由房地產(chǎn)公司轉(zhuǎn)手買賣的,他們
壁效應是指各類化工設(shè)備器壁的影響。這種影響主要是指靠近器壁的空間結(jié)構(gòu)與其他部分有很大差別,器壁處的流動狀況、傳質(zhì)、傳熱狀況與主流體中也有很大差別。當采用實驗規(guī)模的小型設(shè)備研究傳質(zhì)、傳熱、反應的規(guī)律時,器壁的影響遠比大型設(shè)備為大。
壁效應可根據(jù)對象分為:岸壁效應、斜壁效應、端壁效應、附壁效應等,其中岸壁效應最為常見。
磁效應主要有磁-力效應、磁聲效應、磁光效應、磁熱效應和磁電效應以及它們的逆效應。
電流的磁效應
1. 何謂電流的磁效應?
a. 電流的磁效應(動電會產(chǎn)生磁):奧斯特發(fā)現(xiàn):任何通有電流的導線,都可以在其周圍產(chǎn)生磁場的現(xiàn)象,稱為電流的磁效應。
b. 非磁性金屬通以電流,卻可產(chǎn)生磁場,其效果與磁鐵建立的磁場相同。
2. 通有電流的長直導線周圍產(chǎn)生的磁場。
a. 在通電流的長直導線周圍,會有磁場產(chǎn)生,其磁力線的形狀為以導線為圓心一封閉的同心圓,且磁場的方向與電流的方向互相垂直。
b.安培定律:通有電流的長直導線周圍所建立的磁場強弱,和導線上的電流大小成正比,和導線間的距離成反比。
c. 磁場(或磁力線)的方向:可由右手螺旋定則來決定。
2. 電流方向:右手握住導線,大拇指指向電流的方向。
3. 磁場(或磁力線)方向:四指所指的方向。
4. 載流螺線管產(chǎn)生的磁場
a. 螺線形線圈相當于數(shù)十個圓盤形薄磁鐵之N極與S極頭尾相連所形成的磁場,就好像一個長圓柱形磁鐵所造成的磁場。
b. 通有電流的螺線形線圈繞得愈緊密,也就是說單位長度內(nèi)的匝
數(shù)愈多,則軸心處的磁場愈強。
c. 螺線形線圈磁場方向的判定【右手螺旋定則變化】:以右手握住線圈,四指彎曲指向電流方向,大拇指所指的方向即為線圈N 極的一端,也就是線圈內(nèi)磁力線的方向。
d. 在線圈內(nèi)部,磁力線的方向是由S極指向N極,離開線圈後,磁力線的方向是由N極指向S極。
e. 圈內(nèi)磁場較圈外強。
5. 電磁鐵的原理
a. 將鐵釘(或軟鐵)插入一螺線形線圈內(nèi)部,則當線圈通有電流時,線圈內(nèi)部的磁場將使鐵釘磁化,具有磁性。
b. 鐵釘磁化後所生成的磁場,加上原有線圈內(nèi)的磁場,使得總磁場強度大為增強。
c. 當電流切斷時,線圈及鐵釘?shù)拇判噪S即消失,利用這種方式得到的磁鐵,稱為電磁鐵。
d. 增強螺線管線圈磁場方法【1】增加單位圈數(shù)【2】增強線圈電流【3】放入軟磁鐵
6. 電磁鐵的特性
a. 可藉增大電流及增加線圈數(shù),使其磁力遠大于天然磁鐵??梢缘踹\巨大的鋼板或廢棄汽車。安培計、伏特計中也有電磁鐵。
b. 通電產(chǎn)生磁性,電流停止則磁性消失,可隨意改變大小和方向,用起來比永久磁鐵方便。
1.線圈(電樞)和鐵芯:以細漆包線在鐵芯外部纏繞成線圈,以線圈連接轉(zhuǎn)軸可以自由轉(zhuǎn)動。此為電磁鐵。
2.場磁鐵:為永久磁鐵,置于線圈外圍。
3.集電環(huán)(半圓形金屬環(huán)):漆包線兩端引線各連接在兩個緊貼轉(zhuǎn)軸的半圓形金屬環(huán)上。
4.電刷:與集電環(huán)微微接觸,電源提供的電流由電刷輸入或自線圈輸出。
1.直流電源流入電磁鐵的線圈中,電磁鐵產(chǎn)生磁場,并與場磁鐵的磁場產(chǎn)生排斥。
2.每轉(zhuǎn)180度,因半圓形金屬環(huán)跳至另一個電刷,電流方向改變,線圈極性隨之改變,使電磁鐵與外圍磁場始終保持,排斥狀態(tài),才能讓線圈持續(xù)轉(zhuǎn)動。 在磁場中受力作用轉(zhuǎn)動。
震磁效應是由于某些物質(zhì)有壓磁效應或磁致伸縮現(xiàn)象,從而,認為不僅大地震發(fā)生后會在局部地區(qū)出現(xiàn)地磁場的變化,而且在大地震發(fā)生前,由于物質(zhì)遭受不同的擠壓或不同的溫度影響,也會使物質(zhì)的磁性發(fā)生變化并反映為局部地磁場異常變化。
因此,利用這種變化有可能預測大地震。還有人認為地震的孕育、發(fā)生和發(fā)展與局部地磁場的變化是有聯(lián)系的,并將這種聯(lián)系統(tǒng)稱為震磁效應。為了利用震磁效應必須消除外空電流體系變化對地磁場的影響,大多利用兩個或兩個以上地磁臺(按不同的磁經(jīng)或磁緯選取)資料相減的辦法,來提取震磁效應的“信息” ,進行分析預報地震。