相位噪声从频域描述了信号频率的稳定度,是描述信号质量的重要指标。
对于多普勒雷达系统、无线电通信、空间信号传输等应用有着重要的影响。
对信号进行相位噪声指标测量是现在工作中经常遇到的事情,本文首先从信号相位噪声的定义入手,重点介绍使用信号分析仪进行相位噪声测量的方法及注意事项。
  1、相位噪声是什么?   在频域内,一个理想正弦波信号的表现是一个单谱线;
实际信号除了主信号之外还包括一些离散的谱线,它们是随机的幅度和相位的抖动,在正常信号的左右两边以边带调制的方式出现。
在频域内信号的所有不稳定度总和表现为载波两侧的噪声边带,边带噪声是一个间接的测量与射频信号功率频谱相关噪声功率的指标。
边带噪
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射频识别(RFID)技术——无线电感应的应答器和非接触IC卡的原理与应用!这里有3个分卷,请自行下载!由于昨天网络缘由,其他的2个没能上传,请下载过的朋友请下载其他的卷数。
2021/3/26 16:13:38 7MB 射频 RFID
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谢处方饶克谨编1831年,英国物理学家法拉第发现了电磁感应现象并提出电磁感应定律,制造出了世界上第一台发电机,并开创了人类应用电力的新纪元。
1865年,英国物理学家麦克斯韦在电磁学的三大实验定律(库仑定律、毕奥-沙伐定律和法拉第电磁感应定律)基础上,提出了位移电流的基本假设,归纳总结出麦克斯韦方程,奠定了宏观电磁理论的基础。
麦克斯韦方程组给出了电磁场的空间分布和随时间变化的全部规律,预言了电磁波的存在。
这个预言于1888年被德国物理学家赫兹的实验结果所证明,从而导致无线电通信的发明,展现了电磁场与电磁波应用的广阔前景。
当今世界,电子信息系统,不论是通信、雷
2022/9/8 10:06:39 14.15MB PPT
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本人是无线电物理专业的研讨生,对于随机信号的分析,这本书算是必须的吧,尤其是马克夫链,泊松过程,平稳过程讲的都不错
2022/9/7 21:26:33 8.17MB 随机过程 信号分析
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从无线电通信技术基础入手,介绍了有关通信接收机的原理和特性,并以此为基础重点阐述了有关接收机设计的内容。
《通信接收机:DSP、软件无线电和设计(第3版)》用详实的内容、大量的公式、示例以及表格把接收机设计基础的内容完整而细致的展现在读者面前。
而且,为了适应新技术的发展,这次的第三版除了对原有内容进行了大量更新,提供了许多有关最新技术以及数字技术的信息之外,还保留了接收机设计的基本原理。
全书共分为10章,分别详细介绍了无线电通信系统、无线传输、噪声、数字信号处理以及调制理论和技术的基本知识,无线电接收机的重要特性,接收机系统规划,天线和天线匹配,放大器设计和增益控制技术,各种类型的混频器,本地振荡器频率控制,解调器技术和解调器设计,典型无线电接收机所需的辅助和专用电路,现代接收机的设计趋势等,并在每章最后都给出了详细信息的参考资料。
《通信接收机:DSP、软件无线电和设计(第3版)》提供了大量的示例,可供接收机设计人员和操作人员在实际工作中进行参考,是他们在相关工作中处理问题的首选参考工具书。
2022/9/7 20:56:13 17.28MB 接收机 DSP 软件无线电
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通过FPGA来实现软件无线电的使用,数字频率合成器是数字通信中的典型电路
2022/9/7 4:18:18 1.19MB NCO SDR FPGA
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、下变频器=DDC+ADC+DDS;
2、带通采样原理;
3、采样频率选择要设计的6个问题;
4、数字下变频中DDS设计,DDC算法,ADC器件选择;
5、数字下变频仿真。
完成高频信号的数字下变频仿真,NCO,CIC,AIR等模块的设计,有完整的代码,成功仿真
2022/9/4 12:40:08 21.42MB matlab ddc算法
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11488073_无线电监测与通信侦查_朱庆厚-人民邮电出版社p344.pdf
2022/9/3 23:57:44 29.05MB 教材
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改进的基于FPGA的嵌入式软件无线电零碎,可更好地满足通信、雷达、数字电视等高科技领域对信号处理实时性的要求。
运用软件无线电和SoPC技术,极大的提高了零碎动态实时信号的处理能力。
2022/9/3 18:11:26 158KB FPGA 软件无线电 平台设计 文章
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认知无线电中的频谱检测判决融合技术研究,颜吉平,,认知无线电技术可以无效缓解频谱分配与利用之间的矛盾。
随着频谱资源日趋紧张,认知无线电技术成为无线通信领域新的研究热点。
2017/6/11 22:15:36 762KB 认知无线电
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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