產地類別 | 進口 | 電動機功率 | 360kW |
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讀出方式 | SSI讀出 | 工作原理 | 可編程 |
外形尺寸 | 40mm*50mmmm | 外型尺寸 | 30mm*45mmmm |
應用領域 | 農業,文體,石油,交通,紡織皮革 | 重量 | 0.8kg |
產品簡介
詳細介紹
VFS60E-TGEJ00S01隨機線性網絡編碼器DFS60B-TDEA01000
DFS60B-TDEA01000空間信息網的長時延和高誤碼問題,提出一種應用網絡編碼的多徑路由協議。該協議設計了基于路徑可用度的多徑路由建立方法;同時在傳統多徑路由傳輸的基礎上,采用隨機線性網絡編碼方式對數據包進行編碼,通過同時考慮鏈路狀況和接收數據包個數確定編碼次數,以優化編碼策略;利用網絡編碼帶來的冗余改進重傳機制。在網絡仿真-2(NS-2)平臺上對路由協議設計進行仿真,結果表明,文章提出的路由協議設計分組投遞率高,時延短,提高了網絡性能。 網絡編碼技術的應用同時也帶來了更復雜的安全問題。網絡編碼允許中繼節點將不同的數據進行混合,掩蓋了原來的信源消息數據,跟傳統通信模式相比,其安全問題變得更加復雜。網絡編碼和中繼協作結合時,將網絡編碼運用在無線雙向中繼系統中,產生了物理層網絡編碼技術。物理層網絡編碼技術利用了無線電磁波在空中疊加的特性,將雙向中繼系統的通信時間縮短為兩個時隙,網絡吞吐量提高的同時卻帶來了更復雜的安全問題。本文既對物理層網絡編碼技術本身進行了研究,又對物理層網絡編碼系統的安全問題進行了研究,主要創新工作如下:(1)為了解決疊加信號在具有信道噪聲和多徑效應的網絡編碼系統中能夠順利解碼的問題,提出基于信道預均衡的物理層網絡編碼方案。本文研究物理層網絡編碼系統的安全問題。系統安全的首要前提是合法用戶自己能夠正確解碼,而實際系統中物理層網絡編碼技術的復雜性在于,中繼節點接收的疊加信號,經過了兩側信道的不同失真,同時疊加了不同的高斯白噪聲,需要從這個疊加信號中提取到未失真的信息。在多徑信道環境下,信道失真更加嚴重,存在碼間干擾的情況下,如何從疊加信號中提取信息是難點所在。為解決疊加信號在具有信道噪聲和多徑效應的網絡編碼系統中能夠順利解碼,本文提出了基于兩種信道預均衡的物理層網絡編碼方案,包括基于信道時域預均衡的物理層網絡編碼方案和基于信道頻域預均衡的物理層網絡編碼方案,前者適用于時域均衡的系統,后者適用于頻域均衡的系統。
VFS60E-TGEJ00S01隨機線性網絡編碼器DFS60B-TDEA01000
DFS60B-TDEA01000基于時域預均衡的物理層網絡編碼方案中,在物理層網絡編碼中使用自適應的時域預均衡技術,根據信道特征自適應的調節均衡器參數,均衡器參數同時供兩側用戶(Alice或Bob)預均衡和均衡使用,同樣中繼端不需要設置均衡器,既節約了成本又提高了效率。基于頻域預均衡的物理層網絡編碼方案中,Alice和Bob在發送信號時使用頻域預均衡技術進行預均衡,同時在接收信號時使用頻域均衡技術進行后均衡,同樣中繼端不需要設置均衡器。
1063979 DFS60B-TDEA01000
1063980 DFS60B-S4AC04000
1063989 DFS60E-S1AB01024
1064011 VFS60E-TGEJ00S01
1064012 DFS60E-THEK00200
1064120 DBS36E-BBPK00500
1064123 DFS60B-S1EA00002
1064125 DFS60B-BJCK01000
1064126 DFS60E-BEEA00360
1064127 AFS60A-TDAK262144
1064130 CFS50-AGV11X03
1064138 DFS60E-TEEA02000
1064140 DFS60E-BJEC01000
1064141 DFS60B-BJEC00030
1064169 DFS60B-THEL00010
1064170 DFS60B-BCEL01024
1064184 VFS60E-TGNK01024
1064185 DFS60B-BDEM01024
1064194 DFS60B-BGEA00064
1064201 AFM60A-TETA262144
1064202 AFS60A-TEAA262144
1064206 DFS60B-S4AC04800
1064207 DFS60B-TEEK00S19
1064215 DFS60B-BACA02048
1064220 DFS60B-BHEK05625
1064245 DBS36E-SDAK02500
1064246 DBS36E-SDEK02500
1064271 DFS60E-S4CM02000
1064272 DFS60B-TGEA03600