历史最强大的朝代:翻译文章

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Digital Wireless Sensor Server Using an
Adaptive Smart-Antenna/Retrodirective Array
Ryan Y. Miyamoto, Member, IEEE, Kevin M. K. H. Leong, Student Member, IEEE, Seong-Sik Jeon,
Yuanxun Wang, Member, IEEE, Yongxi Qian, Senior Member, IEEE, and Tatsuo Itoh, Fellow, IEEE
Abstract—A wireless sensor server is developed based on a
reconfigurable active smart-antenna/retrodirective array. The
system can serve as both a retrodirective array transponder and
a smart-antenna receiver simply by changing the frequency of the
local oscillator applied to the mixers, enabling it to best utilize its
hardware to suit its communication environment. When operating
as a direct-conversion receiver, the receiver array successfully
demodulates a quaternary phase-shift keying (QPSK) modulated
signal with circuit gain of 7 dB and 0 for BER = 10 4
is approximately 12 dB without any error correction. In the
retrodirective array mode, the system provides 20-dB circuit gain
and 20-dB radio-frequency–intermediate-frequency isolation at
the center frequency as well as phase conjugation, exhibiting
excellent retrodirectivity. The mixers perform phase conjugation
and modulation simultaneously, enabling the transmission of
locally stored data. The local data is successfully extracted by an
interrogator.
Index Terms—Digital communication, microwave receivers,
phase conjugation, phased arrays, transponders.
I. INTRODUCTION
IN ORDER TO accommodate the need for high channel
capacity in wireless communication systems, several techniques
for efficient data multiplexing have been developed.
Many of these schemes rely on multiplexing not only in time
and frequency spectrum, but also in space. For this reason,
multiband or wide-band multibeam array antennas are essential
for optimal service area coverage. Smart-antenna technology
was developed to satisfy these requirements. The use of a smart
antenna increases the number of simultaneous users by using
space-division multiple-access (SDMA) multiplexing, as well
as providing a way to reduce the effect of multipath [1]–[3]. In
a typical smart-antenna system, an antenna array is used as the
radio-frequency (RF) frontend and signals from each individual
element of the antenna array are combined after weighting
functions are applied, such that a desired antenna beam pattern
is formed. These weighting coefficients are determined by
digital signal processing (DSP) and can be applied in either
analog or digital domains [4].
Manuscript received January 29, 2002; revised April 29, 2003.
谢谢大家啊!好像不是完整的中国话啊,用的是什么软件啊?我想给你加分,但是都一样,都是一个版本出来的.不知道给谁,谢谢大家.谢谢!

用无线数字传感服务器 适应各种smart-antenna/retrodirective 瑞安Y宫本委员,IEEE,KevinMKH号、学生会员、IEEE、千-吉吉元, Yuanxun王委员,IEEE,Yongxi钱,高级会员,IEEE、长雄、研究员、IEEE 抽象-服务器开发无线传感器基于 smart-antenna/retrodirective阵容重新活跃. < 系统可作为一个转发器和各种retrodirective 一种智能天线接收频率的改变单纯 混合机适用于本地振荡器,使其利用其最佳 硬件适应环境的沟通. 当经营 而直接转换接收器、接收器阵列成功 demodulates了第四阶段转变员用键盘调制(QPSK) 电路与信号赢得7区改名为=10和04 大约12区没有改正错误. 在 retrodirective阵列模式,提供了系统的20围区获得 20-选射频-中孤立的频率 中央频率以及变位阶段,展出 retrodirectivity出色. 混合机阶段的变位演出 并同时调整,使传输 本地数据存储. 地方数据成功提取了 电缆. 指数方面,数字通信、微波接收机 变位阶段,逐步阵列、转发.
一、引进 为了满足需要高频道 无线通信系统的能力,一些技巧 多已发展为有效数据. 许多这些计划不仅依靠多时间 与频谱,而且在空间. 为此, 多、宽带多天线阵列至关重要 最佳的服务范围. 智能天线技术 制定满足这些需求. 使用智能 增加天线数量的用户同时使用 空间分割多接触多(SDMA)以及 提供一种方法,以减少影响多1-3. 在 一个典型的智能天线系统,天线阵列用作 射频(RF)信号,每个frontend 部分天线阵合并后的加权 应用功能,使天线波束理想模式 这件事. 这些加权系数由 数字信号处理(发展计划图),可以适用于任何 数字或模拟领域35-38. 文稿收到2002年1月29日; 修改April29,2003.

用无线数字传感服务器 适应各种smart-antenna/retrodirective 瑞安Y宫本委员,IEEE,KevinMKH号、学生会员、IEEE、千-吉吉元, Yuanxun王委员,IEEE,Yongxi钱,高级会员,IEEE、长雄、研究员、IEEE 抽象-服务器开发无线传感器基于 smart-antenna/retrodirective阵容重新活跃. < 系统可作为一个转发器和各种retrodirective 一种智能天线接收频率的改变单纯 混合机适用于本地振荡器,使其利用其最佳 硬件适应环境的沟通. 当经营 而直接转换接收器、接收器阵列成功 demodulates了第四阶段转变员用键盘调制(QPSK) 电路与信号赢得7区改名为=10和04 大约12区没有改正错误. 在 retrodirective阵列模式,提供了系统的20围区获得 20-选射频-中孤立的频率 中央频率以及变位阶段,展出 retrodirectivity出色. 混合机阶段的变位演出 并同时调整,使传输 本地数据存储. 地方数据成功提取了 电缆. 指数方面,数字通信、微波接收机 变位阶段,逐步阵列、转发. 一、引进 为了满足需要高频道 无线通信系统的能力,一些技巧 多已发展为有效数据. 许多这些计划不仅依靠多时间 与频谱,而且在空间. 为此, 多、宽带多天线阵列至关重要 最佳的服务范围. 智能天线技术 制定满足这些需求. 使用智能 增加天线数量的用户同时使用 空间分割多接触多(SDMA)以及 提供一种方法,以减少影响多1-3. 在 一个典型的智能天线系统,天线阵列用作 射频(RF)信号,每个frontend 部分天线阵合并后的加权 应用功能,使天线波束理想模式 这件事. 这些加权系数由 数字信号处理(发展计划图),可以适用于任何 数字或模拟领域35-38. 文稿收到2002年1月29日; 修改April29,2003.

数传无线的感应器伺候器使用一
适合的聪明-天线/ Retrodirective 排列
赖安 Y. Miyamoto ,成员, IEEE ,凯文 M. K. H. Leong ,学生成员, IEEE, Seong- Sik Jeon,
Yuanxun 王,成员, IEEE,Yongxi Qian,资深的成员, IEEE 和 Tatsuo Itoh ,人, IEEE
摘要—一无线的感应器伺候器被发展基于一
再结构的活跃聪明的-天线/retrodirective 排列。 那
系统能视为两者的一个 retrodirective 排列异频雷达收发机和
一个聪明- 天线接收器只是藉由变更频率那
被适用于混合器的地方性的振动者, 促成它最好地利用它的
硬件适合它的沟通环境。 当操作的时候
身为一个直接- 转变接收器, 接收器排列成功地
解调一个时期- Shift 调音 (QPSK) 调整的四个一组
以 7个分贝的线路增益作信号和 0 为 B=10 4
没有任何的错误订正的 12个分贝大约是。 在那
retrodirective 排列模态, 系统提供 20个分贝的线路增益
而且 20个分贝的无线电电波–中间物- 频率隔绝在
中心频率和逐步运行结合, 展现
优良的 retrodirectivity。 混合器运行时期结合
而且调音同时地, 促成传输
地方性地储存了数据。 地方性的数据成功地被吸取被一
讯问者。
索引称—数传沟通 , 微波接收器,
时期结合,逐步运行排列,异频雷达收发机。
I. 介绍
为了要适应对高度的需要频道
无线的沟通系统的能力, 一些技术
对于有效率的数据多工法已经被发展。
大部份这些方案只有及时仰赖多工法不
而且频率光谱, 但是也在空间中。 因为这一个理由,
多乐团或宽- 乐团多光线排列天线是必要的
对于最佳的服务区域,报导。 聪明- 天线技术
被发展使这些需求满意。 使用一聪明的
天线藉由使用增加同时的使用者的数字
空间- 区分多样的- 通路 (SDMA) 多工法, 恐怕最好
当做提供一个方法减少多路径 [1] –[3] 的效果. 在
一个典型的聪明- 天线系统, 天线排列被用当做那
无线电电波 (射频) 来自每个个体的 frontend 和信号
天线排列的元素在权衡之后被联合
功能被应用,以致于被需要的天线光线式样
被形成。 这些权衡系数被决定被
数传信号处理 (数传信号处理器) 而且在任一可能被应用
类比或数传领域 [4].
手稿收到了 2002 年一月 29 日;校订了 2003 年四月 29 日.