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通信技术的历史是怎样的
卫星通信的发展历程一波三折。1.理论阶段:卫星通信的理论最早由英国科学家阿瑟·克拉克于1945年提出;2.20世纪60年代:随着通信卫星的发射成功进入到试验验证阶段;3.20世纪70-80年代:卫星通信开始实用并逐步走向成熟,其应用主要面向干线通信,随着VSAT系统的诞生得到高速发展;4.20世纪90年代:卫星通信的技术和应用达到新高度,卫星移动通信技术出现,但由于受到光纤通信和地面蜂窝移动通信发展的影响和冲击,整个卫星通信市场进入低速增长期,当前主要作为地面骨干通信网络的补充和备份。
通信卫星各种轨道优缺点:a.地球同步轨道(GEO):覆盖固定区域,覆盖面积大,理论上3颗卫星可以实现对南北纬75度间区域的覆盖,但无法对高纬度地区提供服务;b.低轨卫星(LEO)和中轨卫星(MEO):信号链路损耗和时延小,对终端天线增益和发射功率要求不高,但为了确保对特定区域的连续覆盖需要较多数量的卫星组网。
通信技术经历了从1G到5G的发展阶段,4G作为3G的延伸,主要采用MIMO技术,是利用各个天线之间空间信道的独立性来区分用户进行服务,主要包括TD-LTE和FDD-LTE制式。我国5G预计按照2019年预商用,2020年规模商用的规划逐步实施。
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采样率怎么调
采样率是指在一定时间内对模拟信号进行采样的次数,以数字化表示模拟信号。常见的采样率包括8kHz、16kHz、44.1kHz、48kHz等。
采样率通常需要根据具体的应用场景和所需的信号质量来进行选择和调整。下面是一些常见的调整方法:
1.根据所需频率范围来确定采样率:通常,采样率应该至少是被测信号频率的两倍,即按照奈奎斯特采样定理(NyquistSamplingTheorem)的要求进行采样。例如,对于10kHz的信号,建议采样率应该不低于20kHz。
2.根据存储空间或数据处理能力来确定采样率:采样率越高储存空间或计算机处理速度的需求就会更高。因此,当数据处理能力或存储空间受限的时候,可以适当降低采样率以减少数据的存储、传输和处理。
3.根据实验室设备来确定采样率:实验室设备通常都有自己的采样率范围。根据设备规格来确定采样率可以确保设备性能的最优使用和测量结果的准确。
4.根据信号质量和应用需求进行优化:不同的信号质量要求对采样率的要求也不同。在实际应用中,可能需要根据研究对象的特征来确定采样率,如人声录制、音乐制作、医学影像等。
不失真采样频率就是奈奎斯特频率吗
奈奎斯特频率(Nyquistfrequency)是离散信号系统采样频率的一半,因哈里·奈奎斯特(HarryNyquist)或奈奎斯特-香农采样定理得名。采样定理指出,只要离散系统的奈奎斯特频率高于被采样信号的最高频率或带宽,就可以真实的还原被测信号。反之,会因为频谱混叠而不能真实还原被测信号。
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