调幅波信号仿真AM信号仿真关于EWB仿真电路等相关内容
2025/11/9 21:10:43 37KB AM 调幅波
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自己写的QPSK调制解调程序,正交相移键控(QuadraturePhaseShiftKeyin,QPSK)是一种数字调制方式。
它分为绝对相移和相对相移两种。
由于绝对相移方式存在相位模糊问题,所以在实际中主要采用相对移相方式DQPSK。
目前已经广泛应用于无线通信中,成为现代通信中一种十分重要的调制解调方式。
2025/11/7 8:48:42 4KB QPSK调制解调
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该课程设计为:语音编码中A律pcm编码、译码的matlab仿真。
含源程序代码,绝对实用于脉冲编码调制(PCM)的设计
2025/11/6 19:43:38 5KB PCM编码 译码 matlab
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本书系统全面地介绍了数字音频技术的基础理论、数字音频设备的工作原理及性能指标、数字音频文件格式、数字声音广播的系统组成及关键技术。
全书共分11章,主要介绍了声学基础知识、音频信号的数字化、数字音频压缩编码的基本原理及相关标准、信道编码与调制技术、光盘存储技术、电子乐器数字接口(MIDI)、数字音频文件格式、音频处理与控制设备、数字音频工作站、数字声音广播、音频测量与分析等内容。
每章都附有小结与习题,以指导读者加深对本书主要内容的理解。
2025/11/6 4:26:14 28.77MB 音频技术
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针对脉冲激光器峰值功率大、重复频率低和占空比受限等特性,对现有的无线光通信调制方案进行分析和改进,给出改进后调制方案的符号结构,在功率效率、带宽需求和传输容量等方面对其性能进行分析比较,并在理想的加性高斯白噪声干扰下分析其误包率。
理论分析和仿真验证表明:脉冲宽度调制方案具有最大的传输容量,能在适应脉冲激光器特性限制的同时,获得较好的调制性能,在无线光通信系统中有一定的应用前景。
2025/11/1 15:39:45 1.72MB 光通信 无线光通 脉冲激光 调制方案
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12-6-1-高精度增强型脉冲宽度调制器HRPWM12-7-1-增强型捕获ECAP12-8-1-视频端口接口VPIF上12-8-2-视频端口接口VPIF下12-9-1-可编程实时单元子系统PRU
2025/10/29 1:26:30 451.68MB TMS320C6748 DSP 视频 教程
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正交频分复用(OFDM:OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)是一种多载波调制技术,早在20世纪60年代就已经提出了OFDM的概念,不过由于实现复杂度高,大家并不怎么关注,之后随着DFT(离散傅立叶变化)、FFT(快速傅立叶变换)的提出以及DSP芯片技术的发展,极大减少了OFDM实现复杂度和成本,OFDM逐步在通信领域得到了广泛的应用,并且成为了高速移动通信中的主流技术。
OFDM使用相互重叠但正交的窄带传输数据,相比传统的多载波系统具有更高的频谱利用率。
3gpp选择OFDM作为LTE下行数据传输制式。
由于OFDM信号是多个子载波信号的叠加,所以存在较高的PAPR(峰均比),对功放的要求较高,不适合于上行使用,所以为了克服OFDM的缺点,3gpp在上行引入了单载波频分多址(SC-FDMA:SingleCarrierFrequencyDivisionMultipleAccess)机制,SC-FDMA是OFDM的一种修正形式,和OFDM使用多载波并行方式传输数据相比,SC-FDMA采用单载波串行方式传输数据,从而具有较低的PAPR。
2025/10/28 14:07:05 8.48MB LTE,OFDM
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DQPSK调制解调技术是在QPSK基础上发展起来的一种技术,其在发射方采用差分编码,对原来的传递信息码进行一次相对编码,利用载波相位的相对变化来表示传输信息。
主要任务是研究数字信号调制技术中的四进制数字信号的调制调解,熟练掌握差分四相相移键控(DQPSK)在信号传输中的应用,以及其性能特点。
然后着重对四进制数字信号的调制调解进行研究,重点掌握其中差分四相相移键控(DQPSK)的原理,并对其在MATLAB平台进行设计与仿真
2025/10/25 7:47:45 5.27MB DQPSK MATLAB 调制解调器
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利用labview做fm的调制与解调,此为接收端。
rx.参数可以自己调节。
2025/10/20 8:45:53 110KB labview fm rx
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该书是Eldar教授最新专著,结合最近的压缩感知理论,她提出了调制宽带转换器,实现了高效的模拟信息转换。
内容从金典的香农采样理论开始,逐步深入提出亚Nyquist采样理论,再到硬件的电路设计,非常适合初学者阅读,也适合科研人员参考!
2025/10/14 6:38:40 22.27MB 模拟信息转换 调制宽带
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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