Seminarthemen für Studierende der Elektronik und Nachrichtentechnik

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Die Seminarpräsentation ist ein wichtiger Aspekt für Ingenieurstudenten, um mehr Wissen und Fähigkeiten für ihre bessere Karriere zu erwerben. Vielen Studenten der Elektronik- und Kommunikationstechnik fällt es äußerst schwer, Seminarthemen auszuwählen. Dieser Artikel enthält eine Liste der beliebtesten und neuesten Seminarthemen für Elektronik und Kommunikationsstudenten. Auswahl der beste ppt themen ist nicht nur aus akademischer Sicht wichtig, sondern auch aus wissensbezogener Sicht, da die Auswahl der besten Themen das Wissen der Studierenden über die neuesten Entwicklungen verbessert Technologie in einem eingebetteten System . Dieser Artikel listet die neuesten einfache Seminarthemen für Studenten der Elektronik- und Nachrichtentechnik.

Aktuelle technische Seminarthemen für Studierende der Elektronik- und Nachrichtentechnik

Hier ist eine Liste der neueste technische Seminarthemen für ECE-Studierende bei der Auswahl ihres Seminarthemas im Bereich Elektronik und Kommunikationstechnik.




Neueste technische Seminarthemen

Neueste technische Seminarthemen

Organische Leuchtdioden (OLEDs): Herunterladen

Das OLED steht für organische Leuchtdiode , die wie eine Leuchtdiode aussieht. Die OLED ist die neueste Technologie in der Elektronik, die in vielen elektronischen Geräten wie Fernsehbildschirmen, Computermonitoren und tragbaren Systemen wie Mobiltelefonen verwendet wird. Die OLEDs verbrauchen wenig Strom und eine Kombination aus tollen Farben. Die OLEDs belegen den ersten Platz in Seminarthemen für Elektronik und Kommunikation.



OLED-Technologie

OLED-Technologie

Bluetooth-Technologie ist ein technisches Seminarthema: Herunterladen

Bluetooth-Technologie ist eine drahtlose Hochgeschwindigkeitstechnologie mit geringem Stromverbrauch, mit der Daten seriell gesendet und empfangen werden. Die Bluetooth-Transceiver bestehen aus vielen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern und anderen elektronischen Geräten. Die Bluetooth-Technologie ist eines der besten Seminarthemen für Studenten der Elektronik und Kommunikation. Im eingebetteten System viele von elektronische Projektanträge , Steuerung per Bluetooth-Technologie. Die Bluetooth-Technologie belegt in den Seminarthemen für Elektronik und Kommunikation den zweiten Platz.

Bluetooth-Technologie

Bluetooth-Technologie

Überwachungskamera-Steuerungssystem: Herunterladen

Dies ist die neueste Technologie, die Sicherheit an Orten wie Straßen, Geschäften und Hochschulen bietet, um Bilder für Überwachungszwecke zu erfassen. Im Falle eines Raubüberfalls können die aufgezeichneten Videos oder Bilder einige Hinweise auf den Überfall geben. Diese Überwachungskameras sind feste Geräte, und daher ist mit solchen Systemen keine 360-Grad-Abdeckung möglich. Mit diesen Kameras ist jedoch eine 270-Grad-Abdeckung möglich. Das ist das beste technisches Seminarthema für die ECE Studenten.

Biometrische Wahlmaschine: Herunterladen

Das biometrische System führte neue Technologien in das eingebettete System ein eine biometrische entwickeln Wahlmaschine, die verwendet wird, um die Manipulation bei den Wahlen zu vermeiden und die Genauigkeit und Geschwindigkeit des Prozesses zu verbessern. Dies ist das beste Vortragsthema für ECE-Studenten.


Seminar zum Thema biometrische Wahlmaschinen

Seminar zum Thema biometrische Wahlmaschinen

Sichere symmetrische Authentifizierung für RFID-Tags: Herunterladen

Hochfrequenz-Identifikationssystem ist ein technologiebasiertes Identifikationssystem, mit dessen Hilfe Objekte nur anhand der daran angebrachten Tags identifiziert werden können, ohne dass zwischen den Tags und dem Tag-Lesegerät eine Sichtverbindung erforderlich ist. Alles, was benötigt wird, ist die Funkkommunikation zwischen dem Tag und dem Lesegerät. Dies ist das beste Vortragsthema für ECE-Studenten.

Thema des RFID-Technologie-Seminars

Thema des RFID-Technologie-Seminars

Kunststoff-Solarzellentechnologie: Herunterladen

Solar Energie ist die am leichtesten verfügbare erneuerbare Energiequelle, mit der Strom durch Sonnenkollektoren erzeugt wird. Das Solarpanel bestand aus einer Reihe von Photovoltaik-Solarzellen, die das Sonnenlicht in nutzbaren Strom umwandeln. Die Sonnenkollektoren werden auf dem Dach von Häusern oder freistehenden abgelegenen Orten platziert.

Solartechnologie

Solartechnologie

Drahtlose Energieübertragungstechnologie: Herunterladen

Traditionell Kabelgebundene Kraftübertragungssysteme Normalerweise müssen Übertragungskabel zwischen den verteilten Einheiten und den Verbrauchereinheiten verlegt werden. Dies führt zu vielen Einschränkungen hinsichtlich der Kosten des Systems - der Kosten der Kabel, der Verluste bei der Übertragung sowie bei der Verteilung. Stellen Sie sich vor, nur der Widerstand der Übertragungsleitung führt zu einem Verlust von etwa 20 bis 30% der erzeugten Energie.

Drahtlose Energieübertragungstechnologie

Drahtlose Energieübertragungstechnologie

Sensortechnologie: Herunterladen

Sensor Technologie spielt eine wesentliche Rolle beim Entwurf elektronischer Systeme. Ein Sensor ist ein Gerät, das auf Eingaben sowohl unter physikalischen als auch unter Umgebungsbedingungen wie Druck, Wärme, Licht usw. reagiert und diese erfasst. Die Ausgabe des Sensors ist im Allgemeinen ein elektrisches Signal, das zur weiteren Verarbeitung an eine Steuerung übertragen wird .

Sensortechnologie

Sensortechnologie

Nanotechnologie in der Elektronik: Herunterladen

Die Nanotechnologie ist eine der neue Technologie in der Elektronik , das in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Medizin und Raumfahrttechnik eingesetzt wird. Heutzutage spielen Nanoroboter eine wesentliche Rolle auf dem Gebiet der Biomedizin, insbesondere bei der Behandlung von Krebs, zerebralem Aneurysma, Entfernung von Nierensteinen usw.

Nanotechnologie

Nanotechnologie

Neueste Technologie im eingebetteten System: Herunterladen

Das Eingebettetes System ist ein Computersystem, bei dem Software in die Hardware eingebettet ist, um die Daten in elektronisch basierten Systemen zu steuern und darauf zuzugreifen. Dies wird als eingebettetes System bezeichnet. Das eingebettete System beinhaltet Engineering, Elektronik-Miniprojekte, und Hauptprojekte. Dieses System kann entweder ein unabhängiges System oder ein größeres System sein. Dies ist die beste Papierpräsentation Thema für ECE-Studierende .

Embedded System Technologie

Embedded System Technologie

FSO-Technologie (Free Space Optic)

Die Technologie wie FSO steht für Free Space Optic und ist die drahtlose Kommunikationstechnologie. Es wird verwendet, um Infrarotsignale oder modulierte sichtbare Signale durch die Umgebung zu übertragen, um eine optische Kommunikation ähnlich der Faser zu erreichen. Bei der FSO-Kommunikation werden Laser zum Übertragen der Daten verwendet, aber anstatt den Datenfluss in eine Glasfaser einzuschließen, können die Daten in der gesamten Luft übertragen werden.

Das Funktionsprinzip von FSO ist das gleiche wie bei IR-TV-Fernbedienungen oder drahtlosen Tastaturen. Free Space Optics (FSO) überträgt unsichtbare Lichtstrahlen durch IR-Laser mit geringer Leistung in der Frequenz des TeraHertz-Spektrums. Im BFS werden die Lichtstrahlen durch ein Laserlicht gesendet, das auf sehr reaktionsschnelle Photonendetektorempfänger fokussiert ist.

Dies sind Teleskoplinsen, die in der Lage sind, den Photonenstrom zu sammeln und digitale Daten zu übertragen. Dazu gehört eine Mischung aus Videobildern, Internetnachrichten, Funksignalen oder anderen Computerdateien. FSO-Systeme arbeiten über mehrere Kilometer Entfernung, wenn zwischen Quelle und Ziel eine klare Sichtlinie mit ausreichender Sendeleistung besteht.

Silent Sound Technologie

Wenn wir mit dem Bus oder Zug unterwegs sind, ist das Telefonieren aufgrund der Störungen etwas schwierig. Wir sprechen also sehr laut, um unsere Stimme mit einer anderen Person am Telefon zu empfangen. Zu diesem Zweck ist die Silent-Sound-Technologie implementiert, um auf Reisen am Telefon zu sprechen.

Die Hauptfunktion dieser Technologie besteht darin, jede Lippenbewegung zu bemerken und die elektrischen Impulse intern in Schallsignale umzuwandeln. Diese Signale können durch Entfernen des Umgebungsrauschens übertragen werden. Diese Technologie ist sehr hilfreich für Personen, die aufgrund von Lärm nicht klar sprechen können, und ermöglicht es ihnen, geräuschlose Anrufe zu tätigen, ohne andere zu stören.

Anstatt Geräusche zu machen, dekodiert Ihr Ohrhörer die Mundbewegungen, die durch die Bestimmung der Muskelaktivität entstehen, und wandelt diese anschließend in Sprache um. Hören Sie auf die andere Seite der Person am Telefon. Diese Übersetzung unterstützt verschiedene Sprachen wie Englisch, Deutsch und Französisch. Für die chinesischen Sprachen haben unterschiedliche Töne jedoch unterschiedliche Bedeutungen

Bionische Augen

Das bionische Auge ist ein künstliches Auge und die Hauptfunktion dieses Auges besteht darin, visuelle Schwingungen im menschlichen Gehirn hervorzurufen, indem verschiedene Elemente des Sehnervs direkt motiviert werden. Andere Untersuchungsorte können die Ganglienzellen über der Netzhaut anregen. Daher wird der künstlichen Netzhaut mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Es gibt verschiedene Arten von künstlichen Augen, aber es gibt kein typisches Modell. Wissenschaftler arbeiten also an verschiedenen Ideen.

Der Prototyp dieses Auges hat einen Durchmesser von 2 Millimetern und umfasst 3.500 Mikrofotodioden, die auf der Rückseite der Netzhaut angeordnet sind. Diese Mini-Solarzellensammlung kann so ausgelegt werden, dass der normale Strahl in elektrische Signale umgewandelt wird. Diese Signale werden über die verbleibenden Vertiefungsteile der Augenretina an das menschliche Gehirn gesendet.

E-Bombe

Eine elektromagnetische Bombe (E-Bombe) ist eine Art von Waffe. Diese Waffe nutzt ein starkes elektromagnetisches Feld, um einen präzisen Energieimpuls zu erzeugen, der sich auf elektronische Schaltkreise auswirkt, ohne Menschen oder Gebäude zu beschädigen. Diese elektromagnetische Bombe erzeugt die elektromagnetischen Schocksignale, um die elektronische Schaltung sowie die Kommunikationsnetze der feindlichen Streitkräfte zu beschädigen.

Extrem hohe Werte beschädigen die elektronischen Schaltkreise vollständig und lösen daher jede Art von Maschine durch die Verwendung von Elektrizität wie Radios, Computern und Zündsystemen in Fahrzeugen. Der E-Bomben-Markt wird weltweit von Hochleistungs-Mikrowellen beeinflusst. Die Hauptanwendung hierfür liegt im militärischen Bereich, um das Mobiltelefon von Feinden, Marineschiffen und mobilen Radargeräten mithilfe von Kommunikationssystemen, elektronischen Systemen und Luftverteidigungssystemen anzugreifen.

Gegenwärtig wächst die Nachfrage nach GPS-basierten E-Bomben schnell, da diese Bomben konventionelle Waffen für taktische Luftangriffe führen. Diese Bomben sind größtenteils mit geführten Waffen ausgestattet, die elektronische Sensoren, Steuerungssysteme und austauschbare Flugflossen verwenden, um die Führungskapazität durch mehr Präzision bereitzustellen. Bei der Anordnung des Militärs spielt diese E-Bomben-Waffe eine wichtige Rolle in unterschiedlichen militärischen Beziehungen. Atomwaffen verbessern auch die Expansion dieser Bomben auf dem weltweiten Markt.

Energieeffiziente Methoden für 5G-Netze

Derzeit wurde die Kommunikationstechnologie entwickelt, wobei die entsprechende Notwendigkeit der Optimierung des Energieverbrauchs ebenfalls zunimmt. So wird die 5G-Technologie entwickelt, damit die Bedeutung der Energieeffizienz für drahtlose Netzwerke noch mehr erkannt wird.

In diesem Projekt werden verschiedene Energieprobleme behandelt, um eine Untersuchung einer Vielzahl von Methoden zu ermöglichen, die in den 5G-Netzen zur Verbesserung der Energieeffizienz des Geräts akzeptiert werden. Dieses System konzentriert sich auf verschiedene Bereiche zur Verbesserung der Energieeffizienz, wie z. B. die Verbesserung der Energieeffizienz durch Funkzugangsmethoden wie gleichzeitige drahtlose Energie, Energieübertragung, Verbesserung der Energieeffizienz mithilfe von Minizellen und enormem MIMO, Verbesserung der EE durch Relais.

Es werden verschiedene Methoden verwendet, um die 5G-Technologie energieeffizient zu machen. Diese Methoden werden in drei Gruppen eingeteilt. Diese Gruppen verwenden Architekturen für energieeffiziente, ressourcenschonende Ressourcenallokation, ansonsten werden energieeffiziente Funktechnologien eingesetzt. Diese Methoden dienen zur Leistungsoptimierung durch Integration des 5G-Netzwerks.

Nachtsichttechnologie

Nachtsichttechnologie kann bei schlechten Lichtverhältnissen beobachten. Für den Menschen ist die Nachtsichtkapazität im Vergleich zu Tieren sehr schlecht. Daher wird eine Nachtsichttechnologie implementiert, um dieses Problem zu lösen. Beobachten Sie mithilfe dieser Technologie eine Person, die in einer wolkigen Nacht oder weniger Licht 183 Meter entfernt steht. Dieses Gerät ist hauptsächlich für Militärs konzipiert.

Diese Technologie wird hauptsächlich von staatlichen und zentralen Stellen für Sicherheit, Inspektion, Suche und Rettung eingesetzt. Dieses Gerät wurde aus großen optischen Geräten in Schutzbrillen mit geringem Gewicht unter Verwendung der auf Bildverstärkung basierenden Technologie entwickelt. Für die Nachtsicht werden zwei Technologien verwendet, z. B. Wärmebild und Bildverbesserung. Nachtvisionen sind in zwei Arten erhältlich, wie biologischer Typ und Technologietyp.

Kommunikation durch sichtbares Licht

VLC-Systeme (Visible Light Communication) verwenden sichtbares Licht für die Kommunikation, um den Bereich von 380 nm bis 750 nm zu belegen, der 430 THz - 790 THz eines Frequenzspektrums entspricht.
Das Problem mit niedrigem BW innerhalb der HF-Kommunikation kann in der Kommunikation mit sichtbarem Licht aufgrund der Zugänglichkeit der großen Bandbreite festgestellt werden. Der Empfänger des VLC erhält die Signale einfach, wenn sie sich in einem ähnlichen Raum wie der Sender befinden.

Somit können die Empfänger außerhalb des VLC-Quellenraums die Signale nicht empfangen. Es hat also den Widerstand gegen Sicherheitsprobleme, die innerhalb der HF-Kommunikationssysteme auftreten. Wenn die Quelle des sichtbaren Lichts sowohl für die Beleuchtung als auch für die Kommunikation verwendet wird, wird eine zusätzliche Leistung eingespart, die für die HF-Kommunikation erforderlich ist. VLC bietet verschiedene Vorteile wie hohe Bandbreite, nicht lizenzierte Kanäle und geringen Stromverbrauch.

Diese Art der Kommunikation wird in Li-Fi, Robotern in Krankenhäusern, Kommunikation von Fahrzeug zu Fahrzeugkommunikation unter Wasser und Schildern zur Anzeige von Informationen verwendet. VLC wird in der Fahrzeugkommunikation verwendet, um den Spurwechsel zu warnen, vor dem Unfall zu erkennen und das Verkehrssignal vor Verstößen zu warnen, um Unfälle zu vermeiden.

Für diese Anwendungen ist eine Kommunikation mit geringer Latenz erforderlich, die über VLC aufgrund des höheren BW und der einfachen Installation aufgrund von Fahrzeuglichtern und Verkehrssignalen bereitgestellt wird.

OFDM-Implementierung über VLSI

Ein Mehrträgersystem wie OFDM wird verwendet, um die Datenbits für zahlreiche Unterträger zu codieren und gleichzeitig zeitlich zu senden, und es verwendet eine optimale Bandbreite. Ein OFDM-Symbol kann durch einen Satz orthogonaler Unterträger gebildet werden. Um Inter-Symbol-Interferenz (ISI) aufgrund von Mehrweg zu vermeiden, werden die Symbole aufeinanderfolgender OFDM unter Verwendung eines Schutzbandes geteilt. Dieses Band macht das OFDM-System also resistent gegen die Auswirkungen von Mehrweg.

Obwohl dieses System innerhalb der Theorie schon lange existiert, haben aktuelle Entwicklungen innerhalb der Technologien wie VLSI & DSP es zu einer möglichen Option gemacht. Dieses Projekt implementiert ein OFDM mit VLSI, insbesondere für das 802.11a-basierte OFDM-System. Dieselben Überlegungen wären jedoch nützlich, um ein OFDM-System innerhalb von VLSI auszuführen.

In diesem Mehrträgersystem können Datenbits in mehrere Unterträger codiert werden, nicht wie Einzelträgersysteme. Alle Frequenzen werden gleichzeitig gesendet, und dieses System bietet zahlreiche Vorteile gegenüber einem einzigen Trägersystem, wie z. B. den Ausgleich des einfacheren Kanals, entspannte zeitliche Einschränkungen und eine bessere Immunität gegen Mehrwegeffekte. Es ist jedoch anfälliger für lokale Frequenzversätze und Nichtlinearitäten des Funk-Frontends.

Übertragung von Mikrowellenleistung

Ein SPS- oder Solarstromsatellit ist eine Art erneuerbares Energiesystem. Dieser Satellit wird verwendet, um die Sonnenenergie in Mikrowellen umzuwandeln. Diese Mikrowellen werden an einen Strahl gesendet und empfangen eine Antenne auf dem Globus, so dass sie in normale Elektrizität umgewandelt werden.

Das erste Konzept von SPS wurde 1968 in den USA vorgeschlagen. Gegenwärtig wurde dieses Konzept von den Menschen angezogen, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erhöhen, da ein vielversprechendes Energiesystem verwendet wird, um die Probleme von Energie und globaler Umwelt zu bestimmen. Dieser Solarstromsatellit ist eine schmutzfreie, sichere und großflächige Stromquelle.

Plasmonik

Die ständig steigende Nachfrage nach schnelleren Transport- und Verarbeitungsfunktionen für Informationen ist unbestreitbar. Unsere datenhungrige Gesellschaft hat enorme Fortschritte in der Si-Elektronikindustrie erzielt und wir haben in den letzten fünf Jahrzehnten einen kontinuierlichen Fortschritt hin zu kleineren, schnelleren und effizienteren elektronischen Geräten erlebt.

Die Skalierung dieser Geräte hat auch eine Vielzahl von Herausforderungen mit sich gebracht. Gegenwärtig sind zwei der entmutigendsten Probleme, die eine signifikante Erhöhung der Prozessorgeschwindigkeit verhindern, thermische und Signalverzögerungsprobleme, die mit der elektronischen Verbindung verbunden sind.

Detektionssystem des Lebens mit L & S-Band-Mikrowellen

In eingebetteten Systemen ist ein neuer Revolutionär ein Lebenserfassungssystem, das auf L & S-Mikrowellenbändern basiert. Dieses System erkennt Menschen, die aufgrund des Erdbebens unter den Gebäuden versteckt waren, sodass Tausende von Menschen aufgrund des Erdbebens getötet wurden.

Durch die Implementierung dieses Erkennungssystems wurde die Sterblichkeitsrate auf ein hohes Maß gesenkt, da ein großer Prozentsatz der Todesfälle aufgrund des Erdbebens auftritt. Die Vorteile der Mikrowellensignale werden vollständig im System genutzt. In diesem System werden die Mikrowellen von L & S-Bändern hauptsächlich zum Erfassen des lebenden Körpers verwendet.

Energieübertragung für künstliches Herz

Das künstliche Herz funktioniert wie ein normales Herz. Es enthält vier Kammern zur Blutversorgung. Diese Art des elektrischen Kreislaufs hilft den Geräten wie dem ganzen künstlichen Herzen, ansonsten verwenden ventrikuläre Hilfsgeräte normalerweise einen BLDC-Motor (bürstenloser Gleichstrommotor) wie ihre Pumpe. Sie benötigen 12 bis 35 Watt Leistung für den Betrieb und diese Leistung kann über einen Gleichspannungswandler und einen beweglichen Akku geliefert werden.

FBG - Faser-Bragg-Gitter

Die faseroptische Kommunikation (FOC) ist eine Art von Technik zum Übertragen von Daten von einem Bereich zu einem anderen durch Übertragen von Lichtimpulsen unter Verwendung einer optischen Faser. Das elektromagnetische Trägersignal kann durch Licht gebildet werden, das eingestellt ist, um die Daten zu halten. Der Hauptvorteil dieser Glasfaserkommunikation besteht darin, einen sehr geringen Verlust bereitzustellen, eine lange Kommunikation zwischen Repeatern zu ermöglichen, andernfalls Verstärker.

Es hat von Natur aus eine hohe Datentragfähigkeit, so dass eine Anzahl elektrischer Verbindungen erforderlich wäre, um ein einzelnes Glasfaserkabel mit hohem BW zu ändern. Ein weiterer Vorteil von Fasern besteht darin, dass sie die Daten über große Entfernungen übertragen können. Diese Kabel erfahren im Gegensatz zu einigen Arten von elektrischen Übertragungsleitungen effizient kein Übersprechen.

Sicherheit von WLAN (Wireless LAN)

Derzeit ist die am schnellsten wachsende Technologie WLANs (Wireless Local Area Networks), die WLAN-Standards (Wireless Fidelity) für Büros, Schulen, Privathaushalte und Unternehmen verwenden. Sie bieten mobilen Zugang zum Internet für unternehmerische Netzwerke. So können Bediener von ihren Desktops fern bleiben. Diese Netzwerke laufen schnell, wenn kein Zugriff auf die kabelgebundene Ethernet-Infrastruktur besteht.

Diese sind so konzipiert, dass sie mit weniger Aufwand arbeiten, ohne von bestimmten kommerziellen Installateuren abhängig zu sein. Zu den Vorteilen von WLANs gehört vor allem, dass mobile Benutzer ständig mit ihren nützlichsten Anwendungen und Daten verbunden werden können. Mobile Benutzer können kreativer sein, wenn sie ununterbrochen Zugriff auf E-Mail, Sofortnachrichten und andere Anwendungen haben

Fahrzeugkommunikation

Die IVC- oder Fahrzeugkommunikation bietet ITS (intelligentes Transportsystem) und Assistenzdienste für Fahrer und Passagiere. Dieses System organisiert den Fahrzeugbetrieb neu, der Verkehr des Fahrzeugs kann verwaltet werden und hilft den Fahrern durch Sicherheit, Mauterhebung und andere Informationen für Reisende.
In diesem vorgeschlagenen System werden VANETs oder Ad-hoc-Netzwerke wie ein drahtloses Netzwerk verwendet, das sich plötzlich zwischen fahrenden Fahrzeugen bildet, die mit drahtlosen Schnittstellen ausgestattet sind, die Kommunikationssysteme für kurze bis mittlere Entfernungen verwenden.

Ein VANET ist eine Art Ad-hoc-Netzwerk für mobile Benutzer, um die Kommunikation zwischen Fahrzeugen in der Nähe, zwischen zwei Fahrzeugen und in der Nähe des festen Geräts am Straßenrand bereitzustellen. Diese Netzwerke werden auch als VANETs bezeichnet, von denen angenommen wird, dass sie eine der Ad-hoc-Anwendungen im realen Leben sind, die die Kommunikation zwischen Fahrzeugen in der Nähe ermöglichen.

Mobilfunkkommunikation

In jedem Mobiltelefon wird ein separater und temporärer Funkkanal verwendet, um mit dem Mobilfunkstandort zu sprechen. Diese Mobilfunkstelle spricht gleichzeitig mit mehreren Mobiltelefonen über einen einzigen Kanal für jedes Mobiltelefon. Diese Funkkanäle verwenden eine Reihe von Frequenzen für Kommunikationszwecke. Eine Frequenz wird zum Senden verwendet. Eine Möglichkeit zum Übertragen der Daten vom Standort der Zelle und die verbleibende besteht darin, die Anrufe von den Betreibern zu erhalten. Die Kommunikation zwischen mobilen Einheiten erfolgt im Halbduplex-Modus, ansonsten im Vollduplex-Modus.

In einem Halbduplex-Fall ist die Kommunikation zwischen den mobilen Einheiten nicht alle gleichzeitig, so dass nicht gleichzeitig zugehört und gesprochen werden kann, während im Vollduplex-Fall die Kommunikation gleichzeitig erfolgen kann. Sobald sich die Kommunikation zwischen mobilen Einheiten in einer Zelle befindet und sich diese im Halbduplex befindet, wird danach einfach ein Frequenzsatz verwendet. Wenn das gleiche Vollduplex ist, muss ein Frequenzpaar zwei sein.

Wenn eine mobile Einheit über eine mobile Einheit an der Außenseite der Zelle interagiert, muss danach für jede Zelle für beide Kommunikationszwecke die Notwendigkeit eines Frequenzsatzes einfach sein. Daher werden die Ressourcen des Systems stärker genutzt, wenn sich die mobilen Einheiten innerhalb der Vollduplexform miteinander unterhalten.

HART-Kommunikation

Die vollständige Form des HART-Protokolls lautet „Highway Addressable Remote Transducer“. Dieses Protokoll verwendet FSK (Frequency Shift Keying), um digitale Kommunikationssignale zu platzieren. Dies ermöglicht eine wechselseitige Kommunikation vor Ort. Dieses Protokoll kommuniziert mit 1200 Bit / s, ohne das 4 bis 20-mA-Signal zu unterbrechen. Dieses Signal ermöglicht es einer Host-Anwendung, zwei ansonsten mehr digitale Aktualisierungen für jede Sekunde unter Verwendung einer Smart-Field-Maschine zu erhalten.

Dieses Protokoll bietet zwei sofortige Kommunikationskanäle wie das analoge und ein digitales Signal auf der Basis von 4 mA bis 20 mA. Dieses Signal wandelt den primären Messwert über die 4-mA- in die 20-mA-Stromschleife um. Zusätzliche Gerätedaten können über ein digitales Signal übertragen werden.

Die HART-Kommunikation erfolgt hauptsächlich zwischen zwei Geräten, die über HART aktiviert werden. Die Kommunikation erfolgt hauptsächlich über typische Instrumentierungskabel, Standardverdrahtungs- und Abschlussverfahren.

Telekommunikationsnetze

Das Telekommunikationsnetz ist eine Art von Übertragungssystem, mit dem die Daten in Form von analogen, ansonsten digitalen Daten zwischen mehreren verschiedenen Standorten über optische oder elektromagnetische Signale gesendet werden können. Diese Daten umfassen Audio- und Videodaten, ansonsten andere Daten. Diese Netzwerke basieren auf drahtgebundener, ansonsten drahtloser Kommunikation. Die besten Beispiele für diese Netze sind das Mobilfunknetz, das Telefonfestnetz sowie das Internet- und Kabelfernsehnetz. Bei der bidirektionalen Sprachübertragung werden verschiedene Arten von Telefonnetzen verwendet.

Bisher kann die Datenübertragung basierend auf der Leitung erfolgen. Die Sprachsignale können über analoge elektromagnetische Signale übertragen werden. Gegenwärtig sind die Telefonnetzwerke digital und das Netz kann Festnetz oder Mobilfunk sein.

Höhenplattformen für die drahtlose Kommunikation

Gegenwärtig kann der größte Teil der Kommunikation drahtlos und schnell erfolgen. Die meisten Menschen verwenden drahtlose Kommunikation mit hoher Geschwindigkeit, um die Daten zu übertragen, damit sie nicht durch die Verwendung von Kabeln irritieren. Die Kommunikation mit HAP (High Altitude Platforms) ermöglicht ländlichen Gebieten und abgelegenen Dörfern die Kommunikation mit hoher Geschwindigkeit.

HAAPS - Luftfahrtplattformen in großer Höhe

Die HAAPS (High Altitude Aeronautical Platform Stations) sind eine Technologie, mit der Dienste wie drahtlose Schmalband-, Breitband-Telekommunikations- und Rundfunkdienste mit Flugzeugen oder Luftschiffen bereitgestellt werden. Die hochgelegenen Luftfahrtplattformen arbeiten in Höhen zwischen 3 km und 22 km.

Dies umfasst einen Servicebereich mit einer Breite von bis zu 1000 km, basierend auf dem kleinsten Höhenwinkel, der vom Standort des Benutzers aus zulässig ist. Diese Plattformen können Luftschiffe oder Flugzeuge sein und ansonsten durch autonome Prozesse, die durch Fernsteuerung von der Erde aus gekoppelt sind, nicht besetzt sein. HAAPS ist ein solarbetriebenes sowie unbemanntes Luftschiff, ansonsten ein Flugzeug, das wahrscheinlich mehrere Jahre lang auf der Station lange Standzeiten erreichen kann.

Blue Eyes Technologie

Die Blue Eyes-Technologie wird verwendet, um den grundlegenden physiologischen Faktor des Bedieners zu überwachen und aufzuzeichnen. Die sakkadische Aktivität1 ist der wichtigste Parameter, mit dem das System die Position der visuellen Aufmerksamkeit des Bedieners durch Kopfbeschleunigung überprüfen kann, die mit einer enormen Verschiebung der visuellen Achse einhergeht.

Die schwierige Situation in der Branche kann das Risiko bergen, den Arbeiter giftigen Stoffen auszusetzen, die sein Kreislauf-, Herz- und Lungensystem beeinflussen können. Daher berechnet das System auf der Grundlage des von der Stirnhautoberfläche empfangenen plethysmographischen Signals die Sauerstoffversorgung des Blutes und die Herzschlagfrequenz.

Optische Maus

Ein fortschrittliches Computer-Zeigegerät wie eine optische Maus kann mit einem optischen Sensor, LED & DSP (digitale Signalverarbeitung) anstelle des festen Mausballs sowie des elektromechanischen Wandlers gebaut werden.

Die Bewegung der Maus kann durch Änderungen innerhalb des reflektierten Lichts erfasst werden, anstatt die Bewegung einer wellenförmigen Kugel zu interpretieren. Diese Maus macht die Schnappschüsse des Mikroskops der funktionierenden Oberfläche mit einer Geschwindigkeit von über 1.000 Bildern pro Sekunde.

Wenn diese Maus bewegt wird, ändert sich das Bild. Die kleinsten Anomalien innerhalb des Äußeren können Bilder erzeugen, die ausreichen, damit der DSP und der Sensor funktionale Bewegungsdaten erzeugen können. Auf einigen Oberflächen können DSP und Sensor nicht ordnungsgemäß funktionieren, da die Anomalien zu klein sind, um bemerkt zu werden. Ein nicht gefrorenes Glas ist das beste Beispiel für eine Oberfläche mit schlechter optischer Maus.

Tatsächlich muss eine optische Maus nicht gereinigt werden, da sie keine beweglichen Teile enthält. Diese Funktion beseitigt auch mechanische Erschöpfung. Wenn das Mausgerät mit einer geeigneten Oberfläche verwendet wird, ist das Erkennen genauer als bei jedem Zeigegerät mit dem älteren elektromechanischen Design. Dies ist ein Vorteil bei der Anwendung von Grafiken und erleichtert die Bedienung von Computern.

MAGLEV Züge

Der MAGLEV-Zug ist der schnellste Transport der Welt. Diese Art des Transports funktioniert nach dem Prinzip der magnetischen Levitation. Der Hauptunterschied zwischen dem normalen Zug und dem MAGLEV-Zug besteht in der Verwendung in verschiedenen Ländern, der Geschwindigkeit usw. Die in diesem Zug zum Fahren verwendeten Technologien sind elektrodynamische Federung und elektromagnetische Federung. Diese Züge sind umweltfreundlich.

AR-Technologie (Augmented Reality)

Die Augmented Reality (AR) -Technologie fügt die reale und die virtuelle Welt hinzu, um die Grafiken in einem 3D-Format zu betrachten. Umfangreich generierte Grafiken in dieser Technologie verbessern daher die Wahrnehmung aller in der realen Welt. Die wesentlichen Komponenten dieser Technologie sind Anzeigen, Orientierungstechniken, Tracking, Software usw. Die AR-Technologie wird in Spielen, Bildung, Verteidigung, Sicherheit, Unterhaltung, Medizin usw. verwendet.

Elektronische Tintentechnologie

Bei dieser Technologie wird ein Verfahren verwendet, um mit digitaler Tinte auf Bildschirmen zu tippen. Diese Tinte kann mit drei Komponenten wie Millionen von Mikrokapseln, dem Strom des Tintenmaterials in einem öligen Typ zum Laden der Mikrokapseln und pigmentierten Chips konstruiert werden, die negativ geladen sind, andernfalls schwimmen Kugeln in den Mikrokapseln.

Elektronische Tinte sieht aus wie normale Tinte, obwohl sie sich nicht unterscheiden. Es kann auch auf einem ähnlichen Material verwendet werden, auf dem normale Tinte aufgetragen wird. Obwohl verschiedene Hersteller die E-Tinte auf unterschiedliche Weise herstellen werden.

Photonische integrierte Schaltung

Der PIC oder Photonic Integrated Circuit ist ein zusammengesetzter Chip, der mehrere optische Geräte verwendet, um einen einzigen photonischen Schaltkreis herzustellen.

Die größte Unähnlichkeit zwischen einem photonischen IC und einem elektronischen IC besteht darin, dass der photonische IC einem elektronischen IC analog ist. Es gibt verschiedene optische Geräte wie Multiplexer, optische Verstärker, optische Laser, Demultiplexer, Detektoren und Dämpfungsglieder, die an einem PIC angebracht sind. Dieses Gerät kann für einen Betrieb in großem Maßstab verwendet werden, indem Hunderte bis Tausende von optischen Geräten in dieses Gerät integriert werden.

Die Liste der technischen Seminarthemen für Studenten der Elektronik- und Nachrichtentechnik ist unten aufgeführt. Diese Seminarthemen sind für ECE-Studierende sehr nützlich.

  • Herausforderungen beim On-Chip-Design des Systems
  • Kunststoff-Solarzellen: Implementierung der Nanostab- und Siebdrucktechnologie
  • Optische Computer (Zukunft der Technologie)
  • Bio-Chip-Technologie
  • Weltraum Solarenergie
  • Die Entwicklung und Implementierung der „ARM“ -Architektur
  • Multi-Core-Prozessoren und ihre Vorteile
  • Haptische Technologie
  • Nächste Generation Kabellose Kommunikation
  • Fensterbasiertes eingebettetes System
  • Iriserkennung als biometrische Technik
  • Sprachsignalanalyse und Sprachsignalerkennung durch Signalverarbeitung
  • Drahtlose Technologien
  • Waffenerkennungssystem mit digitaler Bildverarbeitung
  • Sniffer-Handys
  • VLSI-Logikschaltungen unter Verwendung eines Siliziumtransistors
  • Elektronisches drahtloses Körperscansystem
  • ZigBee Wireless Mesh Networking
  • Unfallerkennungssystem mit Mobiltelefonen
  • Internet-Breitband über elektronische Leitungen
  • Elektronisches Satellitenkommunikationssystem
  • Wie Nachtsicht funktioniert Digitale Bildverarbeitung
  • Diamant - der ultimative Halbleiter
  • Ultra Wide Band-Technologie Schaffung einer drahtlosen Welt
  • Bluray- und HD-Technologien
  • 3G Mobilkommunikationstechnologie
  • Gehirn-Fingerabdruck-Technologie
  • Intelligente Antennentechnologie
  • Smart Cord Sicherheitssystem
  • ZigBee Wireless Communication
  • WI-MAX-Technologie
  • Komprimierte Bildverarbeitung
  • Radiofrequenz-Identifikation
  • Satellit für Amateurfunk
  • 3D integrierte Schaltkreise
  • Drahtlose Smart Cars im eingebetteten System
  • Drahtlose optische Kommunikation
  • Künstliche Hand mit eingebettetem System
  • Eingebettete NTE mit aktiven Sensoren für piezoelektrische Wafer in der Luft- und Raumfahrt

Daher ist dies die Liste der letztes Seminar Themen für ECE-Studenten (Elektronik und Kommunikationstechnik) für Seminare. Wir glauben, dass diese Liste der Seminarthemen für Elektronik und Kommunikation Ingenieurstudenten bei der Auswahl ihrer Seminarthemen helfen wird.

Verpassen Sie nicht: Elektro- und Elektronikprojekte für Ingenieurstudenten .

Abgesehen davon haben wir eine einfache Aufgabe für unsere Leser und Studenten: Aus der obigen Liste der Seminarthemen werden Sie aufgefordert, die Seminarthemen Ihrer Wahl auszuwählen und diese dann im Kommentarbereich unten zu erwähnen. Außerdem bitten wir unsere Leser, ihre Fragen zu schreiben und ihr Feedback im Kommentarbereich unten zu geben.