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2018-08-09

而这几点精神,虽是从全局角度讲的,但对成功推进川港合作,同样具有重要的、现实的指导意义,须在实际工作中认真贯彻执行。  中联办主任王志民11日有一句非常精彩的话:“川港合作交流机制是两地骨肉同胞在十年灾后重建和衷共济、手足情深的结晶和昇华”。有理由相信,随着全方位合作的推进,川港合作交流必将提升到新水平,川港合作一定能够在中华民族伟大復兴的历史进程中谱写出更加亮丽的新篇章。

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  这一阶段时间历程较确定,一般几十分钟结束。

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    昨天,鲍才胜再度指责北京易尚餐饮管理有限公司旗下的山寨鲍师傅,“北京易尚餐饮管理有限公司于2017年3月左右从他人手上购得带有“鲍师傅”字样的图文组合饮料类商标,从此便利用鲍师傅品牌的影响力,盗用‘鲍师傅’门店形象违法进行加盟活动,并在短期内发展了数百家加盟店,攫取了数千万的不法利益,对消费者和鲍师傅糕点品牌造成了严重伤害,破坏了正常的市场秩序。”鲍才胜指出,易尚餐饮旗下的300多家鲍师傅门店全部是加盟店,“这家公司旗下还抢注了金拱门等其他商标,依靠傍名牌获利。”  资料显示,2004年鲍才胜餐饮创始人鲍才胜在北京开设了第一家门店,爆红的代价是山寨不断,成为网红店后,市场出现了一堆山寨版本鲍师傅,如金典鲍师傅、鲍帅傅等。据不完全统计,全国的山寨鲍师傅门店超过1000家,鲍才胜餐饮从2015年开始在北京、杭州等地展开多次维权,今年3月中旬,鲍才胜向北京工商部门举报称北京有多家糕点店侵犯其“鲍师傅”注册商标专用权,并起诉北京易尚餐饮管理有限公司。

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  随后,歌曲《红旗飘飘》、古筝弹奏《丰收锣鼓》、诗歌朗诵《因为是记者》、乐队演奏《让我一次爱个够》、相声《消防说》、歌伴舞《云水谣》、情景剧《老王卖菜》等多个文艺节目相继上演,精彩的演出,给现场观众带来了一场丰富的视听盛宴,赢得了阵阵热烈的掌声。演出期间,表彰了社区消防宣传大使、最美消防志愿者各一名,黔江区广播电视台聘请黔江区消防支队3名通讯员为特约通讯员,向特约通讯员分别颁发了《聘书》,并穿插了两轮消防安全知识有奖问答,吸引了现场观众踊跃参与答题,答对题目的观众都获得了一份小礼品,活动现场气氛十分热烈。最后,演出在大合唱《相亲相爱一家人》中圆满落下帷幕。通过此次演出活动,在全区掀起了消防宣传热潮,广泛宣传了消防知识,传播了消防文化,达到了寓教于乐的目的,同时增进了支队与新闻媒体的联系交流,有利于今后更好地开展消防宣传工作,借助新闻媒体的力量强化消防宣传,进一步扩大消防宣传的影响力和覆盖面。

AD9361/AD9364可实现56MHz信号带宽,支持表2中所有视频格式的传输,并且支持更高的帧速率。 高阶调制占用的带宽更小,每个码元可表示更多的信息/位,但是解调所需的信噪比(SNR)更高。

在无人飞行器等应用中,最大传输距离是一个关键参数。

但是,保持通信不中止同样很重要,即使距离较小时也是如此。 氧气、水和其他障碍物(自由空间衰减除外)可能会使信号衰减。

图6显示了无线通信通道损耗的模型。 图6.无线通信通道损耗模型。

5通常将解调或恢复发射器信息所需的最小输入信号(Smin)作为接收器灵敏度。

获得接收器灵敏度后,结合某些假设条件可计算出最大传输距离,如下所示:(S/N)min表示处理信号所需的最小信噪比NF表示接收器的噪声系数k表示玻尔兹曼常数,/kT0表示接收器输入的绝对温度(开尔文)=290KB表示接收器带宽(单位Hz)参数(S/N)min与调制/解调阶数相关。

在相同的信噪比下,低阶调制可得到更低的误码率,而在相同的误码率下,高阶调制需要更高的信噪比来解调。

因此,如果发射器离接收器很远,则接收到的信号较弱,信噪比不足以支持高阶解调。

为了使发射器保持在线状态,并使视频格式保持同一视频数据速率,则基带应使用低阶调制,其代价是增加带宽。 这样有助于确保接收到的图像清晰不模糊。

幸运的是,我们可通过具有数字调制和解调功能的软件定义无线电来改变调制方式。

上述分析基于这样的假设条件:发射器的RF功率保持恒定。 在天线增益相同时,较大的RF发射功率将能达到更远处具有相同接收灵敏度的接收器,尽管如此,最大发射功率应符合FCC/CE辐射标准。

此外,载波频率也会对传输距离产生影响。 当波在空间中传播时,会发生散射损耗。

自由空间损耗可由下式确定其中R为距离,λ为波长,f为频率,C为光速。 因此,在相等的自由空间距离上,频率越高,损耗越大。

例如,相较于,载波频率为时在相同传输距离上的衰减将超过。 AD9361/AD9364输出覆盖70MHz至6GHz的可编程频率范围。 这将能满足大多数NLOS频率应用,包括不同类型的特许执照和免执照频段,比如、和。 频段已广泛用于Wi-Fi、Bluetooth以及物联网(IoT)短程通信,因此变得越来越拥挤。 该频段用于无线视频传输和控制信号将会增大信号干扰的几率和不稳定性。 从而导致无人飞行器陷入不良情况,这些情况往往十分危险。 使用频率切换技术保持干净的频率通道,将确保数据和控制连接更可靠。 当发射器觉察到拥挤频率时,它会自动切换到其他频带。 例如,两架同时使用相同频率并且近距离工作的无人飞行器将会相互干扰对方的通信。 自动切换LO频率并重新选择频带将有助于维持稳定的无线链路。 在上电期间自适应选择载波频率或通道是高端无人飞行器的一个杰出特性。 广泛应用于电子对抗(ECM)的快速跳频技术也有助于避免干扰。 通常情况下,如果我们想要跳频,PLL需在程序执行后重新锁定。

该过程包括写频率寄存器,然后经过VCO校准时间和PLL锁定时间,因此跳频间隔约为几百微秒。

图7显示了跳频发射器的LO频率从跳变至的例子。 AD9361用于正常频率变化模式,发射器RF输出频率从跳变至,参考频率为10MHz。

跳频时间通过E5052B测得,如图7所示。

根据图7b,VCO校准和PLL锁定时间约为500s。

信号源分析仪E5052B可用来捕捉PLL的瞬态响应。 图7a显示了瞬态测量的宽带模式,而图7b和7d以显著高分辨率显示了跳频时的频率和相位瞬态测量值。

6图7c则显示了输出功率响应。

图7.频率从跳变至802MHz,历时500s。 500s对于跳频应用来说是一段很长的时间间隔。

不过,AD9361/AD9364支持一种快速锁定模式,通过将合成器编程信息集(称为配置文件)存入器件寄存器或基带处理器的存储空间,可使该过程比正常频率变化更快。 图8显示了通过快速锁定模式使频率从882MHz跳变至802MHz的测试结果。 根据图8d的相位响应,该时间可缩短至20s以下。 相位曲线参照802MHz的相位绘制。

由于频率信息和校准结果均已保存在配置文件中,因此省去了SPI写入时间和VCO校准时间。 我们可以看到,图8b显示了AD9361/AD9364的快速跳频性能。 图8.在快速锁定模式下,频率在20s内从882MHz跳变至802MHz。 正交频分多路复用(OFDM)是一种信号调制技术,可将高数据速率调制流划分到多个缓慢调制的窄带密集的子载波上。 因此,信号不易受到选择性频率衰减的影响。 其缺点是峰均功率比较高,并且对载波偏移和漂移比较敏感。 OFDM广泛应用于宽带无线电通信物理层。 OFDM的关键技术包括IFFT/FFT、频率同步、采样时间同步、码元/帧同步。 IFFT/FFT可通过FPGA以最快方式实现。 子载波间隔的选择也十分重要。

该间隔不应太小,应足以对抗运动通信中的多普勒频移;但也不应太大,以便在有限的频率带宽内携带更多码元符号,从而提高频谱效率。

COFDM是指编码技术和OFDM调制的结合。

COFDM对信号衰减的承受能力较强,并且具有前向纠错(FEC)功能,因此可以从任何移动对象发送视频信号。 其编码技术将会增大信号带宽,但此代价通常是值得的。 通过将MathWorks基于模型的设计和自动生成代码工具与强大的XilinxZynqSoC以及ADI公司的集成式射频(RF)收发器相结合,SDR系统的设计、验证、测试和实现可以比以前更高效,进而提高无线电系统的性能并缩短上市时间。 7相较于Wi-Fi具有哪些优势配备Wi-Fi的无人飞行器可以很容易地连接到手机、笔记本电脑和其他移动设备,因此使用起来非常方便。

但是,对于无人飞行器应用中的无线视频传输,FPGA和AD9361解决方案具有很多胜过Wi-Fi的优点。 首先,AD9361/AD9364在物理层可通过捷变频率切换和快速跳频避免干扰。

而大多数集成Wi-Fi芯片仍工作于拥挤的频带,没有频带选择机制来确保更稳定地无线连接。 其次,若采用FPGA和AD9361解决方案,可由设计工程师灵活定义和开发传输协议。

而Wi-Fi协议为标准协议,基于每个数据包的双向握手机制。 在使用Wi-Fi时,每个数据包必须确认该包已收到并且包中512字节数据在收到时完整无缺。

如果丢失一个字节,则整个512字节数据包必须重新发送。

8虽然该协议能够确保数据的可靠性,但重新建立无线数据链路的过程非常复杂且费时。 TCP/IP协议带来的高延迟将会造成非实时视频和控制,从而可能导致无人飞行器坠落。

而SDR解决方案(FPGA加AD9361)使用一个单向数据流,也就是说,空中的无人飞行器可像电视广播一样传输视频信号。

当目标是获取实时视频时,就没有重新发送数据包的时间。 再者,对于很多应用,Wi-Fi不能保证适当的安全等级。

FPGA加AD9361/AD9364解决方案利用加密算法和自定义协议,因此不易受到安全威胁的影响。

与此同时,单向广播数据流可实现的传输距离是Wi-Fi传输距离的两至三倍。 8软件定义无线电的灵活性使得数字调制/解调可以根据距离需求而调整,并且适应复杂空间辐射环境中变化的SNR。 结论本文阐述了使用FPGA和AD9361/AD9364解决方案实现高清无线视频传输的关键参数。

凭借捷变频段切换和快速跳频技术,可建立一个更稳定、可靠的无线链路,以对抗空间中日益复杂的辐射环境并减小坠落几率。

在协议层,该解决方案使用单向传输以缩减无线链路的建立时间并实现低延迟连接,因此更灵活。

在农业生产、电力线检查及监督等工商业应用中,稳定、安全和可靠的传输是成功的关键。