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广东电子地磅在平常称重中很常见,从老式的模拟地磅到后来的新型数字地磅。而数字地磅应用技术中就是短波数字传输,这样数据传输不会失真更稳定,也不容易被外界干扰动手脚。短波数字通信系统在军事领域应用尤为广泛,它的主要优点为远距离通信、机动性好等,短波通信的缺点表现在其稳定性和可靠性比较差,原因是短波信道在通信时易受电离层干扰。为了提高信号的质量和链路的性能,主要探析短波数字通信系统的自适应均衡和信道编码这两种关键技术。
短波数字通信系统被认为是优的远程通信系统, 即使很远的距离也能保持通信,且机动性好、顽存性强。 短波数字通信因受电离层的干扰其在稳定性和可靠性方面性能很差。例如要想通过多径传输来传输高速数据时, 会因为信号间的干扰作用造成接收到的信号在某种程度上失真。 本文主要研究消除或减少这种数据失真的关键技术。
自适应均地磅是指设计的短波信道均衡器能够根据信道响应的时变性对其进行自我调节。 这是因为只有当信号的调制带宽小于短波信道的相对带宽时调制的信号才是正常的,否则就会出现码间干扰的现象,导致调制信号被展宽。 自适应均衡技术就是为了解决码间干扰的问题, 使信号接收端能够正确还原发送的信号的一种过滤技术。
自适应均广东电子地磅主要有训练模式和跟踪模式两种工作方式。 首先当发射机发射的是一个已知的、定长的序列时,接收机中的均地磅就会自动调节设置,使 BER 达到小值。 典型的训练序列通常是由二进制码组成的随机信号, 或者是预先已经指定好的比特流。 跟随训练序列之后要进行用户数据的传输。 这时内嵌于接受机中自适应均地磅则通过运用递归算法对信道特性进行评估, 而且还会通过修正滤波器系数的方式对信道进行补偿。 设计训练序列的目标是无论信道条件有多差, 自适应均地磅都能通过这个训练序列的到佳的滤波系数。 这样就可以在整个序列被传输完成后,自适应均地磅获得的滤波系数更加接近理想值。 而在接受数据的时候,自适应均地磅就可以通过算法对信道的变化进行实时跟踪。 通过这样的处理方式,自适应均地磅的滤波特性得到不断的改进。 当自适应均衡器能够很好的训练后, 我们就认为它的收敛性已经很好了。
自适应均衡技术主要由传统自适应均衡和盲均衡两类组成, 其中盲均衡适用于没有办法发送训练列和对实时性的要求并不是太高的情况下, 这与短波通信系统对实时性的要求不符, 因此传统自适应均衡技术是我们需要研究的主要短波关键技术。