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苗栗县WIFI天线 深圳飞易迅

2020年06月02日    

因此,在家中安装路由器的时候,zui好不要放在过矮或封闭的地方(如地上或柜子里),也不要放置在电视、微波炉等容易受干扰的电器旁边,应该放置在周边比较空旷的地方,有利于提升Wifi信号强度与覆盖范围。二、无线路由器天线摆放技巧 如今很多无线路由器的天线一般有两根、三根,甚至是四五根,对于这种多天线路由器,天线又如何如何正确摆放呢?如果无线路由器只有2根无线天线,则建议让天线一根竖着来,一根横着来。 如何正确摆放路由器天线的天线才能更好的接受信号?路由器天线摆放方法 当然,也可以是下面这种方式的多角度,总之zui佳的路由器天线摆放,应该是天线指向不同方向,而不是同一个方向。

如何正确摆放路由器天线的天线才能更好的接受信号? 路由器天线摆放正确姿势如果是三根或者四根等多天线路由器,可以将路由器的天线横放、竖放、斜放等多种角度方向组合,总之不要将所有天线指向同一个位置即可,这样可以更为有效的覆盖空间,提升WiFi覆盖率与信号强度。因为当手机或者电脑的Wifi天线和路由器的天线平行的时候,信号接收是zui好的。一般来说,笔记本电脑上的Wifi天线大都是平的,而手机则完全取决于你怎么拿了,把天线调整一下方向,手机就更容易获得更强的信号。

LTE物理层方案和技术
在LTE层1方案征集过程中,有6个选项在3GPP RAN1工作组中被评估。它们是:
(1)FDD,上行采用单载波FDMA(SC-FDMA),下行采用OFDMA。
(2)FDD,上行下行都采用OFDMA。
(3)FDD,上行下行都采用多载波WCDMA(MC-WCDMA)。
(4)TDD,上行下行都采用多载波时分同步CDMA(MC-TD-SCDMA)。
(5)TDD,上行下行都采用OFDMA。
(6)TDD,上行采用单载波FDMA(SC-FDMA),下行采用OFDMA。
在上述方案中,按照双工方式可分为频分双工(FDD)和时分双工(TDD)两类;按照无线链路多址方式主要可分为码分多址(CDMA)和正交频分多址(OFDMA)两类。
针对5MHz频谱做系统级的初步评估,采用CDMA的系统与采用OFDM的系统,在提升频谱效率方面表现相似。如果采用CDMA演进途径,则有利于系统从前期UTRA版本平滑升级,可以广泛地重用物理层。如果采用OFDMA,一个完全脱离以往设计约束的全新层1结构,则有利于系统在设计参量上做出灵活和自由的选择,更容易实现E-UTRA定义的一些目标,如等待时间、最小带宽间隔以及在不同双工模式下的公平性等;同时,对于用户接收机来说,针对OFDMA空中接口的处理相对简单,在更大带宽和高阶多输入多输出(MIMO)配置情况下可以降低终端的复杂性。
综合上述因素,当然也经过激烈的讨论和艰苦的融合,在2005年12月召开的TSG RAN第30次全会上,最终决定LTE可行性研究将集中在下行OFDMA和上行SC-FDMA上。这也意味着OFDM技术在3GPP LTE中获得了胜利。这一结果一方面出于纯技术的考虑,即在下行链路采用频谱效率很高的OFDMA作为调制方式,在上行链路采用SC-FDMA,可以降低发射终端的峰均功率比,减小终端的体积和成本;另一方面也是为了摆脱自3G以来高通公司独掌CDMA核心专利的制约。

六、模拟信道均衡 均衡根据通信系统中的一项重要技术,分为两种方式:频域均衡和时域均衡。频域均衡是利用可调滤波器的频率特性来弥补实际信道的幅频特性和群延时特性,使包括均衡器在内的整个系统的总频率特性满足无码间干扰传输条件。时域均衡是直接从时间响应角度考虑,使包括均衡器在内的整个传输系统的冲激响应满足无码间干扰条件。频域均衡满足奈奎斯特整形定理的要求,仅在判决点满足无 码间干扰的条件相对宽松一些。所以,在数字通信中一般采用时域均衡。 时域均衡器可以分两大类:线性均衡器和非线性均衡器。如果接收机中判决的结果经过反馈用于均衡器的参数调整,则为非线性均衡器;反之,则为线性均衡器。在线性均衡器中,zui常用的均衡器结构是线性横向均衡器,它由若干个抽头延迟线组成,延时时间间隔等于码元间隔。非线性均衡器的种类较多,包括判决反馈均衡器(DFE)、zui大似然(ML)符号检测器和zui大似然序列估计等。均衡器的结构可分为横向和格型等。

因为很多数字通信系统的信道(例如无线移动通信信道)特性是未知和时变的,要求接收端的均衡器必须具有自适应的能力。所以,均衡器可以采用自适应信号处理的相关算法,以实现高性能的信道均衡,这类均衡器称为自适应均衡器。 自适应均衡器的工作过程包含两个阶段,一是训练过程,二是跟踪过程。在训练过程中,发送端向接收机发射一组已知的固定长度训练序列,接收机根据训练序列设定滤波器的参数,使检测误码率zui小。典型的训练序列是伪随机二进制信号或一个固定的波形信号序列,紧跟在训练序列后面的是用户消息码元序列。

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