远近效应

移动通信是在运动过程中进行的,移动台之间会出现近处移动台干扰远处移动台的现象,称为远近效应。

由于手机用户在一个小区内是随机分布的,而且是经常变化的,同一手机用户可能有时处在小区的边缘,有时靠近基站。如果手机的发射功率按照最大通信距离设计,则当手机靠近基站时,功率必定有过剩,而且形成有害的电磁辐射。解决这个问题的方法是根据通信距离的不同,实时地调整手机的发射功率,即功率控制。采用功率控制后,使每个终端到达基站的功率基本相当(如下图所示),这样,每个终端的信号到达基站后,都能被正确地解调出来。

功率控制的原则是,当信道的传播条件突然变好时,功率控制单元应在几微秒内快速响应,以防止信号突然增强而对其他用户产生附加干扰;相反当传播条件突然变坏时,功率调整的速度可以相对慢一些。也就是说,宁愿单个用户的信号质量短时间恶化,也要防止对其他众多用户都产生较大的背景干扰。

内环功控有效得解决了远近效应的问题。

解决远近效应问题的传统方法是采用严格的功率控制技术. 功率控制技术目的在于使所有发射台到达接收机时具有相同的功率电平,并力求使该功率电平不随时间变化. 可见这种方法在双向通信模式才可使用,如第三代移动通信中就使用这种技术来解决远近效应. 而一般陆基导航接收机接收是被动方式,只能接收信号而不能发射信号,故这种方式不能在导航系统中使用. 一种在被动接收方式下解决远近效应的技术称之为多用户检测技术. 多用户检测就是对每个单个用户都利用多个用户的信息去实现检测接收,即通过挖掘有关干扰用户的信息(信号到达时间、使用的扩频序列、信号幅度等)来估计多址干扰,然后从接收信号中减去相应的多址干扰. 最佳多用户接收机在限定条件下具有理想的抗远近效应能力,但由于其结构过于复杂,难以实用化。

扩频码的选择

研究和设计具有互相关值低的伪随机码( 如Walsh 函数序列) , 在理想情况下, 如果伪码是正交的,则不存在多址干扰问题。但是, 实际应用中系统通常是工作在异步状态, 设计在任何时延情况下都正交的扩频码是不可能的, 只能是设计互相关值尽可能小的扩频码序列。

多用户检测

由于多址干扰具有很强的结构性, 在用户间扩频码的互相关系数已知的条件下, 完全可以利用多址干扰的这些结构信息( 扩频序列相关特性, 信号幅度变化, 信号同步特征等) , 进一步消除它的负面影响, 提高系统的性能。针对这一点, S. Verdu 首先提出多用户检测技术, 它对每个用户信号的检测不是独立进行的,而是将输入信号经过一组匹配滤波器后得到多个用户的充分估计量, 共同应用于每个用户进行联合检测。这种多用户检测可以为远近效应提供一个良好的解决途径。因此, 采用了多用户检测的接收机, 功率控制的要求可大大降低, 同时, 由于多用户检测中的干扰消除特性, 也降低了用户码序列间的互相关性的要求。因此, 尽十多年来, 多用户检测接收机的研究得到了越来越多的研究人员的重视。目前, 已经是CDMA 研究领域的一个热点问题。

自适应技术

多用户检测器在抑制多址干扰和远近效应方面有其优势的地方, 但多用户检测器也存在局限性。所有的多用户接收机需要准确知道除本用户之外的所有正在通话的用户的时延和地址码。此外, 一些多用户接收机还需估计信号功率或码的互相关值。因此, 人们的注意力转移到了自适应干扰消除技术上来。

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所有的移动通信系统都存在远近效应

所谓远近效应,就是指当基站同时接收两个距离不同的移动台发来的信号时,由于距离基站较近的移动台信号较强,距离较远的移动台信号较弱,则距离基站近的移动台的强信号将对另一移动台信号产生严重的干扰。

远近效应(near-far effect)

一般要求移动台的发射功率具有自动调整的能力,同时移动台的接收机需要具有自动增益控制的能力,当通信距离迅速改变时能自动进行信号调整。

远近效应常见问题

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远近效应文献

80开关-可逆-三联按钮-远近控-原理详解 80开关-可逆-三联按钮-远近控-原理详解

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\\ 80开关原理详解 图一 QBZ-80、120、225内部结构 图二 QBZ-80、120、225原理图 上面两张图是 QBZ-80、 120、225开关的内部结构和电气原理图。也就是实物与原理图的对照。其中的核心部件,就 是真空接触器。它起到接通与断开主回路的作用。开关内部的大部分元件,都是为了控制真空接触器触点的接通断 开而工作的。 大家看一下上面两个电路。 左边的是一个真空接触器控制一个电动机, 右边是一个开关控制一盏灯。 原理都是一样: 右边的电路中,开关闭合,灯亮。断开,灯灭。左边的电路中,接触器 KM的触点闭合,电动机得电旋转。接触器断 再看下图: 图四 \\ 图五真空接触器结构图 图六 图四的那个白方框,他代表的是真空接触器的线圈。线圈实质上就是一个电磁铁,给电磁铁通上电,电磁铁产生磁 力,使真空接触器上的衔铁动作,从而带动真空管内的触点动作(如图五) 。 图八 图

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住房装修  远近高低各不同 住房装修 远近高低各不同

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纵观当今的房产市场,房主买到手一次性装修完毕的全成品房极其罕见。只有一些高标准高价位的内销房或以美元计价的外销房装修才是一步到位的。其实这内外一差,真是天壤之别。笔者曾在国外生活过几年,海外的房地产市场中,内装修是作为房屋商品的一部分和房屋同体同步被出售的,买了新房要装修是不可思议的,买了旧房要装修也是很罕见的。因为即使是旧房,如果是由房地产公司转手买卖的,他们

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壁效应是指各类化工设备器壁的影响。这种影响主要是指靠近器壁的空间结构与其他部分有很大差别,器壁处的流动状况、传质、传热状况与主流体中也有很大差别。当采用实验规模的小型设备研究传质、传热、反应的规律时,器壁的影响远比大型设备为大。

壁效应可根据对象分为:岸壁效应、斜壁效应、端壁效应、附壁效应等,其中岸壁效应最为常见。

磁效应主要有磁-力效应、磁声效应、磁光效应、磁热效应和磁电效应以及它们的逆效应。

电流的磁效应

1. 何谓电流的磁效应?

a. 电流的磁效应(动电会产生磁):奥斯特发现:任何通有电流的导线,都可以在其周围产生磁场的现象,称为电流的磁效应。

b. 非磁性金属通以电流,却可产生磁场,其效果与磁铁建立的磁场相同。

2. 通有电流的长直导线周围产生的磁场。

a. 在通电流的长直导线周围,会有磁场产生,其磁力线的形状为以导线为圆心一封闭的同心圆,且磁场的方向与电流的方向互相垂直。

b.安培定律:通有电流的长直导线周围所建立的磁场强弱,和导线上的电流大小成正比,和导线间的距离成反比。

c. 磁场(或磁力线)的方向:可由右手螺旋定则来决定。

2. 电流方向:右手握住导线,大拇指指向电流的方向。

3. 磁场(或磁力线)方向:四指所指的方向。

4. 载流螺线管产生的磁场

a. 螺线形线圈相当于数十个圆盘形薄磁铁之N极与S极头尾相连所形成的磁场,就好像一个长圆柱形磁铁所造成的磁场。

b. 通有电流的螺线形线圈绕得愈紧密,也就是说单位长度内的匝

数愈多,则轴心处的磁场愈强。

c. 螺线形线圈磁场方向的判定【右手螺旋定则变化】:以右手握住线圈,四指弯曲指向电流方向,大拇指所指的方向即为线圈N 极的一端,也就是线圈内磁力线的方向。

d. 在线圈内部,磁力线的方向是由S极指向N极,离开线圈後,磁力线的方向是由N极指向S极。

e. 圈内磁场较圈外强。

5. 电磁铁的原理

a. 将铁钉(或软铁)插入一螺线形线圈内部,则当线圈通有电流时,线圈内部的磁场将使铁钉磁化,具有磁性。

b. 铁钉磁化後所生成的磁场,加上原有线圈内的磁场,使得总磁场强度大为增强。

c. 当电流切断时,线圈及铁钉的磁性随即消失,利用这种方式得到的磁铁,称为电磁铁。

d. 增强螺线管线圈磁场方法【1】增加单位圈数【2】增强线圈电流【3】放入软磁铁

6. 电磁铁的特性

a. 可藉增大电流及增加线圈数,使其磁力远大于天然磁铁。可以吊运巨大的钢板或废弃汽车。安培计、伏特计中也有电磁铁。

b. 通电产生磁性,电流停止则磁性消失,可随意改变大小和方向,用起来比永久磁铁方便。

磁效应构造

1.线圈(电枢)和铁芯:以细漆包线在铁芯外部缠绕成线圈,以线圈连接转轴可以自由转动。此为电磁铁。

2.场磁铁:为永久磁铁,置于线圈外围。

3.集电环(半圆形金属环):漆包线两端引线各连接在两个紧贴转轴的半圆形金属环上。

4.电刷:与集电环微微接触,电源提供的电流由电刷输入或自线圈输出。

磁效应原理

1.直流电源流入电磁铁的线圈中,电磁铁产生磁场,并与场磁铁的磁场产生排斥。

2.每转180度,因半圆形金属环跳至另一个电刷,电流方向改变,线圈极性随之改变,使电磁铁与外围磁场始终保持,排斥状态,才能让线圈持续转动。 在磁场中受力作用转动。

震磁效应是由于某些物质有压磁效应或磁致伸缩现象,从而,认为不仅大地震发生后会在局部地区出现地磁场的变化,而且在大地震发生前,由于物质遭受不同的挤压或不同的温度影响,也会使物质的磁性发生变化并反映为局部地磁场异常变化。

因此,利用这种变化有可能预测大地震。还有人认为地震的孕育、发生和发展与局部地磁场的变化是有联系的,并将这种联系统称为震磁效应。为了利用震磁效应必须消除外空电流体系变化对地磁场的影响,大多利用两个或两个以上地磁台(按不同的磁经或磁纬选取)资料相减的办法,来提取震磁效应的“信息” ,进行分析预报地震。

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