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    <title>物联网开发者社区-安信可论坛 - 通信小课堂</title>
    <link>https://bbs.aithinker.com/forum.php?mod=forumdisplay&amp;fid=196</link>
    <description>Latest 20 threads of 通信小课堂</description>
    <copyright>Copyright(C) 物联网开发者社区-安信可论坛</copyright>
    <generator>Discuz! Board by Comsenz Inc.</generator>
    <lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 00:50:39 +0000</lastBuildDate>
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      <title>物联网开发者社区-安信可论坛</title>
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    <item>
      <title>ZigBee多个网关之间如何互联？</title>
      <link>https://bbs.aithinker.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=45125</link>
      <description><![CDATA[ZigBee多网关如何互联
1. 通过云端互联
2. 局域网内互联
3. Mesh网络互联
4. 通过网桥或路由器互联
5. 通过第三方集成平台
ZigBee多个网关问的互联可以通过几种不同的方法实现
1. 通过云端互联
多个ZigBee网关可通过各自的互联网上传数据到云端服务器，云端集中处理数据 ...]]></description>
      <category>通信小课堂</category>
      <author>爱笑</author>
      <pubDate>Thu, 15 Aug 2024 08:13:28 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>（二十二）小白都能看懂的通信原理——频带信号的发送和接收之模拟调制</title>
      <link>https://bbs.aithinker.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=44573</link>
      <description><![CDATA[频带信号的发送和接收在通信系统模型中的位置如图所示。

基带信号通过调制转换成频带信号。调制的基本思路就是发送端产生高频载波信号，让高频载波的幅度、频率或相位随着调制信号变化，接收端收到后，从中将调制信号恢复出来。
根据要调制的信号是模拟信号还是数字信 ...]]></description>
      <category>通信小课堂</category>
      <author>爱笑</author>
      <pubDate>Thu, 25 Apr 2024 09:05:17 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>（二十一）小白都能懂的通信原理——基带信号的发送和接收</title>
      <link>https://bbs.aithinker.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=44503</link>
      <description><![CDATA[基带信号的发送和接收在通信系统模型中的位置如图所示。

数字信号要想在信道中传输，必须在发射机的基带部分进行脉冲成形，将数字信号转换成脉冲信号；脉冲信号到达接收机后，在基带部分进行采样判决，将数字信号恢复出来。
脉冲成形
一、矩形脉冲
最容易想到的脉冲波 ...]]></description>
      <category>通信小课堂</category>
      <author>爱笑</author>
      <pubDate>Thu, 18 Apr 2024 07:06:06 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>（二十）小白都能看懂的通信原理——信道编码与交织</title>
      <link>https://bbs.aithinker.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=44492</link>
      <description><![CDATA[目录

一：FEC
二：交织
三：反馈重传

信道编码与交织在通信系统模型中的位置如图示。


信道编码的引入主要是为了解决数据在信道中传输时引入的误码问题。解决误码问题有两个办法：
接收端在发现误码后，请求发送端对错误数据进行重传，称为后向纠错。ARQ就是一种后向 ...]]></description>
      <category>通信小课堂</category>
      <author>爱笑</author>
      <pubDate>Tue, 16 Apr 2024 09:02:42 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>（十九）小白都能看懂的通信原理——视频编码</title>
      <link>https://bbs.aithinker.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=44429</link>
      <description><![CDATA[一、概述
视频编码与音频编码类似，也包括模／数转换和压缩编码两个过程，如图所示。

[插图]图4-36　黑白视频编码光传感器由众多的光电器件组成的阵列构成，光电器件可将照射到表面的光的强弱转换成电信号。成像的过程就是矩阵扫描过程，当景物光照射到光传感器表面时 ...]]></description>
      <category>通信小课堂</category>
      <author>爱笑</author>
      <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 08:37:26 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>（十八）小白都能看懂的通信原理——音频编码</title>
      <link>https://bbs.aithinker.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=44428</link>
      <description><![CDATA[下面对移动通信系统中常见的音频编码原理做一下简要介绍。
一、G.711 PCM
G.711 PCM编码过程如图所示。

采样：音频信号频率范围为300~3 400Hz，采样频率为8kHz。
量化：采用非均匀量化，256个量化电平。
编码：编码字长为8bit。
压缩：无。
码率：8kHz×8bit=64kbit/s ...]]></description>
      <category>通信小课堂</category>
      <author>爱笑</author>
      <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 07:44:35 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>（十七）小白都能看懂的通信原理——模／数转换</title>
      <link>https://bbs.aithinker.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=44427</link>
      <description><![CDATA[通过采样、量化和编码，将模拟信号转换成数字信号的过程，就是模／数转换，如图所示。

一、采样
在发送端，以固定的时间间隔对模拟信号进行抽样，将模拟信号在时间上离散化。到了接收端，利用理想低通滤波器即可重建原始模拟信号。
1．采样原理
从时域看，利用冲激信号 ...]]></description>
      <category>通信小课堂</category>
      <author>爱笑</author>
      <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 07:15:34 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>（十六）小白都能看懂的通信原理——信道</title>
      <link>https://bbs.aithinker.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=44396</link>
      <description><![CDATA[目录
一：噪声和干扰
二：信道带宽
三：信道容量
四：移动衰落信道
信道在通信系统模型中的位置如图所示


一：噪声和干扰
信道中除了传输的信号以外，还存在各种噪声和干扰，包括接收机中产生的热噪声、进入天线的自然噪声和人为噪声等。这些噪声和干扰可能会使信号失 ...]]></description>
      <category>通信小课堂</category>
      <author>爱笑</author>
      <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 08:37:11 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>（十五）小白都能看懂的通信原理——离散傅里叶变换</title>
      <link>https://bbs.aithinker.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=44394</link>
      <description><![CDATA[虽然傅里叶变换统一了周期信号和非周期信号的频谱分析方法，但由于其输入和输出都是连续信号，不方便在计算机和数字信号处理器中进行处理，于是离散傅里叶变换应运而生。离散傅里叶变换的输入和输出都是离散的数字信号。
与傅里叶变换一样，离散傅里叶变换也分为正变换 ...]]></description>
      <category>通信小课堂</category>
      <author>爱笑</author>
      <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 02:49:00 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>（十四）小白都能看懂的通信原理——傅里叶变换</title>
      <link>https://bbs.aithinker.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=44297</link>
      <description><![CDATA[前面以矩形脉冲信号为例介绍了非周期信号的连续谱。如果是一般的非周期信号，如何求其连续谱呢？这就引出了傅里叶变换。
一、傅里叶正变换
将推导非周期矩形信号连续谱的方法推广到一般非周期信号，如图所示。


（1）以T为周期，对非周期信号x(t)进行周期性拓展得到周 ...]]></description>
      <category>通信小课堂</category>
      <author>爱笑</author>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 09:22:19 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>科普 | WIFI的前世今生</title>
      <link>https://bbs.aithinker.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=44224</link>
      <description><![CDATA[[md]1896年，意大利人伽利尔摩·马可尼实现了人类历史上首次无线电通信。从此，人类打开了无线电世界的大门。


![428907b6e2ff3eae7760557c2a044efa.jpg](data/attachment/forum/202402/29/162021hz0e1qjpju5j151m.jpg \&quot;428907b6e2ff3eae7760557c2a044efa.jpg\&quot;)

伽利 ...]]></description>
      <category>通信小课堂</category>
      <author>爱笑</author>
      <pubDate>Thu, 29 Feb 2024 08:23:21 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>纯干货 | 5G和Wi-Fi，有什么本质区别？</title>
      <link>https://bbs.aithinker.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=44221</link>
      <description><![CDATA[[md]注：本文转自知乎，作者是徐方鑫博士。

WiFi和5G如果展开来说的话，区别还是挺多的。不过要说到本质区别的话，笔者觉得是两点：

**• 设计的目标不同（包含了性能指标和成本）**

**• 协议设计的起始点不同，具体体现为如何兼容先前协议**

我们知道无线网络协议 ...]]></description>
      <category>通信小课堂</category>
      <author>爱笑</author>
      <pubDate>Thu, 29 Feb 2024 02:07:18 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>（十三）小白都能看懂的通信原理——非周期信号的连续谱</title>
      <link>https://bbs.aithinker.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=44206</link>
      <description><![CDATA[下面以非周期矩形信号为例，来研究一下非周期信号的频谱。
一、非周期矩形脉冲信号的离散谱
对于周期矩形信号，保持脉宽τ不变，当周期T趋于无穷大时，周期矩形信号将变成非周期矩形脉冲信号，如图所示。

换句话说，非周期矩形脉冲信号可以看成是周期矩形信号的周期趋 ...]]></description>
      <category>通信小课堂</category>
      <author>爱笑</author>
      <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 03:41:23 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>（十二）小白都能看懂的通信原理——周期信号的离散谱</title>
      <link>https://bbs.aithinker.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=44197</link>
      <description><![CDATA[构成周期信号的所有复指数信号成分可以用傅里叶系数来描述，但是傅里叶系数不够直观，有没有什么办法可以把傅里叶系数直观地呈现出来呢？这就引出了频谱。
一、两类频谱
1. 三维频谱
以频率为横轴，将所有画到处与横轴垂直的复平面上，就得到了三维频谱，如图所示。

接 ...]]></description>
      <category>通信小课堂</category>
      <author>爱笑</author>
      <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 08:32:45 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>（十一）小白都能看懂的通信原理——周期信号的傅里叶级数展开</title>
      <link>https://bbs.aithinker.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=44195</link>
      <description><![CDATA[一、傅里叶级数展开的定义
将一个周期信号分解为一个直流分量和一系列复指数信号分量之和的过程被称为傅里叶级数展开。
周期信号f(t)的傅里叶级数展开式为：

其中：

二、傅里叶级数展开的几何意义
傅里叶级数展开的本质就是用一系列角速度为ω=kω0的旋转向量来合成周 ...]]></description>
      <category>通信小课堂</category>
      <author>爱笑</author>
      <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 03:33:18 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>（十）小白都能看懂的通信原理——信号的分解与合成</title>
      <link>https://bbs.aithinker.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=42027</link>
      <description><![CDATA[一、正弦信号作为基本信号
下面以周期方波信号为例，看看使用一系列余弦信号合成方波信号的过程。
假定方波信号的周期为1s，如图所示。

幅度为0.5的直流信号，如图所示。

叠加1个幅度为0.637、频率为1Hz的余弦信号，如图所示。

合成信号波形如图所示。

再叠加一个幅 ...]]></description>
      <category>通信小课堂</category>
      <author>爱笑</author>
      <pubDate>Tue, 26 Dec 2023 03:27:17 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>（九）小白都能看懂的通信原理——信号的相和相位</title>
      <link>https://bbs.aithinker.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=41997</link>
      <description><![CDATA[一、概述
前面讲解正弦波时，提到了正弦波的表达式：s(t)=Asin(2πft+φ)
并指出其中φ是初相。
其实还有一点没有讲，那就是正弦波在t时刻的相位：
假设：A=1，φ=π/4，f=1Hz
则该正弦波的表达式为：s(t)=sin(2πt+π/4)
该正弦波的波形如图所示。

波形画出来很容易， ...]]></description>
      <category>通信小课堂</category>
      <author>爱笑</author>
      <pubDate>Fri, 03 Nov 2023 10:23:44 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>（八）小白都能看懂的通信原理——复指数信号</title>
      <link>https://bbs.aithinker.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=41996</link>
      <description><![CDATA[使用正弦信号作为基本信号进行频谱分析时会涉及三角函数运算，比较烦琐。
欧拉发现欧拉公式之后，人们开始注意到复指数信号。复指数信号作为基本信号进行频谱分析时使用复指数运算，比较简洁，很快取代了正弦信号的基本信号地位。
一、欧拉公式
著名的欧拉公式：ejθ=co ...]]></description>
      <category>通信小课堂</category>
      <author>爱笑</author>
      <pubDate>Fri, 03 Nov 2023 09:00:29 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>（七）小白都能看懂的通信原理——正弦信号</title>
      <link>https://bbs.aithinker.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=41986</link>
      <description><![CDATA[正弦信号和余弦信号仅在相位上相差，因此经常统称为正弦信号。
一、正弦信号的波形
1．正弦信号
s(t)=Asin(2πft+φ)，其中A是幅度，f是频率，φ是初相，如图所示。




假定：A=1，f=1Hz，φ=0
则：s(t)=sin2πft，其波形如图所示。




2．余弦信号
s(t)=Acos(2πft+ ...]]></description>
      <category>通信小课堂</category>
      <author>爱笑</author>
      <pubDate>Tue, 31 Oct 2023 07:37:14 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>（六）小白都能看懂的通信原理——信号与频谱概述</title>
      <link>https://bbs.aithinker.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=41983</link>
      <description><![CDATA[通过之前文章的介绍可以知道：信息传输的过程就是信号变换和处理的过程。
如何观察这个过程中信号发生了什么变化？一种方法是在时域观察信号波形的变化，另一种方法是在频域观察信号频谱的变化。信号的波形很直观、好理解，信号的频谱如何理解呢？中学物理中学过光的色 ...]]></description>
      <category>通信小课堂</category>
      <author>爱笑</author>
      <pubDate>Tue, 31 Oct 2023 03:53:01 +0000</pubDate>
    </item>
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