本书围绕信息从发送到接收的一系列处理环节,深入分析构成通信系统的各项技术和全貌。
全书共12章,包括信号与系统、线性调制技术、角度调制和基带复用、数字信号传输、随机信号与噪声、系统调制噪声、有噪声干扰的数字通信、数字接收机等内容。
2023/10/7 11:33:07 140.78MB 通信
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高频电子课程设计调幅接收机调幅接收机中放低放选频
2023/10/5 6:19:22 444KB 调幅接收机
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0引言  低噪声放大器(lownoiseamplifier,LNA)是射频接收机前端的重要组成部分。
它的主要作用是放大接收到的微弱信号,足够高的增益克服后续各级(如混频器)的噪声,并尽可能少地降低附加噪声的干扰。
LNA一般通过传输线直接和天线或天线滤波器相连,由于处于接收机的前端,其抑制噪声的能力直接关系到整个接收系统的性能。
因此LNA的指标越来越严格,不仅要求有足够小的低噪声系数,还要求足够高的功率增益,较宽的带宽,在接收带宽内功率增益平坦度好。
该设计利用微波设计领域的ADS软件,结合低噪声放大器设计理论,利用S参数设计出结构简单紧凑,性能指标好的低噪声放大器。
  1设计指标
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该代码详细描述了单边带(SSB)调制与解调的过程,包括方波的生成,载波调制,希尔伯特变换,单边带信号生成,加入高斯噪声,接收机解调恢复信号,每个过程图的时域频域都呈现,代码运行流畅,帮助学习了解SSB的调制与解调过程。
2023/9/27 5:38:56 3KB SSB调制解调
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本文对捷联惯导系统(SINS)及其与全球定位系统(GPS)的组合导航系统进行了研究。
导航传感器(加速度计、陀螺仪和GPS接收机)的各部分信息送入导航计算机,应用卡尔曼滤波方法进行数据处理后得到最优导航信息。
本文首先对实现SINS初始对准这个关键技术进行了研究,实现了基参数辨识法的卡尔曼滤波初始精对准算法,大大提高了初始对准的精度。
然后在此基础上进行了实现捷联惯导系统的软件编制,并对捷联惯导系统的误差进行了深入研究。
最后在实现SINS的基础上,深入分析了GPS的误差来源,并建立了GPS误差模型,同时也研究了SINS与GPS的位置、速度组合导航,建立全球定位系统和捷联惯导系统的误差方程及位置速度测量方程,应用卡尔曼滤波技术实现了SINS和GPS的组合导航。
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低噪声放大器,噪声系数很低的放大器。
一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。
在放大微弱信号的场合,放大器自身的噪声对信号的干扰可能很严重,因此希望减小这种噪声,以提高输出的信噪比。
2023/9/15 17:36:58 1.16MB ADS 低噪声放大器 ADS仿真 LNA
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本书是世界范围内具有较高认可度的雷达系统入门教材,系统覆盖了现代雷达的理论和技术。
全书共分11章,分别讨论了雷达基本原理和方程,现代雷达技术体制,动目标指示和多普勒雷达技术,跟踪雷达技术,噪声中的信号检测技术,雷达信号的信息提取技术,雷达杂波特性,雷达波传播特点等,并详细介绍了雷达天线、雷达发射机和雷达接收机等分系统技术。
2023/9/5 14:36:24 171.07MB 完整版
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本书内容分为两部分,第一部分包括:准备知识,多径衰落信道模型,平衰落信道,频率选择性信道,多普勒衰落信道,衰落信道上的单信道接收机性能分析及衰落信道上多信道接收机(前半部分)。
这一部分的对象是通信专业及相近专业的研究生,追求建立清晰的衰落信道的物理概念,熟悉分析衰落信道的方法,了解衰落信道与高斯信道的主要区别,以及对抗衰落的基本方法。
第二部分包括:衰落信道上的多信道接收机(后半部分),衰落信道接收...
2023/8/22 14:13:14 31.84MB 衰落信道 数字通信 接收机 性能分析
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用matlab写的利用卫星星历计算接收机坐标。
能力有限,程序做的一般,不过可以运行。
2023/8/20 6:25:19 9KB 单点定位 matlab
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鉴于其安全性,实用性和有效性,可见光通信已经引起了许多研究者的兴趣。
在一个多输入多输出的可见光通信系统中,信息可以通过两种不同类型的信道传输。
根据是否存在成像透镜,这两种信道分别叫做可成像信道和非成像信道。
基于这两种信道特性,本文提出了一种新型的分层可见光通信系统,这个系统能够支持两种不同类型的接收机同时跟同一发射机通信。
同时,利用最优功率分配该系统可以达到最大吞吐量。
计算机仿真结果也证明了这种设计是可行的。
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡