首页 > 编程知识 正文

wifi信道哪个最好(无线接收电路)

时间:2023-05-06 09:10:29 阅读:81872 作者:1559

要想改善工作,就必须先得到那个器皿。 在全球化的今天,专利不仅仅是创新的保护手段,更是商业战场的利器。 快速鸽咨询将搭建MEMS、传感器及物联网领域的专利运营平台,整合全产业链的知识产权资源,积极推进知识产权的保护和有效利用。

随着通信技术、嵌入式计算技术和传感器技术的飞速发展和日益成熟,开始出现具有感知能力、计算能力和通信能力的无线传感器节点,引起了人们的极大关注。 这种无线传感器节点可以构成无线传感器网络,协调地感知、收集、处理网络复盖区域内的各种环境和被监测信息,并将这些信息传递给需要的用户。 无线传感器网络融合了逻辑信息世界和现实物理世界,广泛应用于深刻改变了人与自然相处方式的军事、工农业控制、生物医疗、环境监测等多个领域。

目前传感器网络研究的一个重要方面是在能量严重限制的微节点上,如何实现简单的环境数据(如温度、湿度、光强等)的收集、传输和处理。 但是,随着监控环境的复杂化和变化,这些传统传感器网络获得的简单数据无法满足人们对环境监控的全面需求,将信息量较大的图像、语音、视频等媒体引入到基于传感器网络的环境监控活动中, 这样,要求各节点能够在有限的频谱资源上传输各种各样的内容。

在大多数无线传感器网络的设计中,各传感器节点是单天线,单节点独立工作。 各节点的发送装置如下图所示包括扰频器、比特映射器、副载波映射器、多载波调制器、限制器、射频调制器。

无线传感器网络传感器节点发送装置

这里,扰频器由乘法器和伪随机序列发生器构成。 乘法器将输入序列与伪随机序列相乘,实现对输入序列的加扰操作,破坏输入数据流中相邻数据之间的相关性,降低多载波调制信号的峰值平均比。 位图映射器基于调制的星座图映射比特序列,得到最终的调制码。 副载波映射器以预先设置的方式将调制符号和导频符号映射到一些有用的副载波。 多载波调制器通过IFFT变换实现,将副载波映射的数据调制到相应的副载波上。 限幅器由两个CORDIC装置、一个峰值截止装置、一个低通滤波器装置和一个减法器构成,采用峰值截止方式截止峰值超过阈值的部分,对其施加低通滤波,压缩发送到减法器的原始信号, 射频调制器由本机振荡器、移相器、同相调制器、正交调制器和合波器组成。 本机振荡器提供无线传输的本机振荡器信号,本机振荡器产生的本机振荡器信号一方面直接输入同相调制器,另一方面发送到移相器。 移相器将输入的本地振荡信号相移90,得到与本来的振荡信号正交的一个本地振荡信号,发送到正交调制器。 同相调制器将从I电路输出的信号调制成本地振荡信号。 正交调制器将从q电路输出的信号调制成正交的本地信号。 合波器将两个调制器的输出合并在一起。

当上述发送装置输出的信号在无线信道上传输时,无线信道在其振幅和相位上导入失真,接收端为了复原原始信号,需要复杂地进行信道估计和均衡。 因此,现有无线传感器网络的传感器节点复杂度高,系统功耗大。 作为传感器节点受尺寸、体积、成本和能量的限制,传感器节点无需进行复杂的信道估计和均衡就可以得到无失真的发送数据,为了降低传感器节点的实现复杂性和功耗,传感器节点需要尽量简单

【发明专利的推荐】

《一种应用于无线传感网中的发射端信道补偿装置》

【技术背景】

当上述发送装置输出的信号在无线信道上传输时,无线信道在其振幅和相位上导入失真,接收端为了复原原始信号,需要复杂地进行信道估计和均衡。 因此,现有无线传感器网络的传感器节点复杂度高,系统功耗大。 作为传感器节点受尺寸、体积、成本和能量的限制,传感器节点无需进行复杂的信道估计和均衡就可以得到无失真的发送数据,为了降低传感器节点的实现复杂性和功耗,传感器节点需要尽量简单

在本发明要解决的当前无线传感器网络中,需要在传感器节点中设置复杂的信道估计和均衡器,因此增加了传感器节点的实现复杂度和功耗的问题。

【本发明的技术优点】

将本发明应用于无线传感器网络的发送侧的信道补偿装置至少包括信道估计器、信道补偿矢量计算器和信号预失真器。

图2是发送侧信道补偿装置结构图

预失真器结构图

如果将本装置应用于无线传感器网络的簇头节点,则簇头节点根据传感器节点的上行发送数据估计传感器节点和簇头节点之间的信道响应,根据估计出的信道响应计算相应的补偿矢量, 可以调整各个子载波上发送的符号的振幅和相位来补偿信道衰落的影响,传感器节点不需要进行复杂的信道估计和均衡

即可得到无畸变的发射数据,降低传感器节点的实现复杂度和系统能耗。

专利购买或技术合作请联系:

迅速的小鸽子咨询 殷飞

电子邮箱:yinfei@memsconsulting.com

若需要更多可交易专利,敬请访问:www.mems.me/mems/patent/

阅读更多MEMS行业资讯,请关注:

微信公众号:MEMS

新浪微博:迅速的小鸽子咨询

微迷:http://www.MEMS.me

版权声明:该文观点仅代表作者本人。处理文章:请发送邮件至 三1五14八八95#扣扣.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。