第一章绪论  1.1信息、消息和信号  1.2通信、电信及无线电通信  1.3通信系统  1.4通信侦察系统与监测网  1.5无线电监测和通信侦察的主要任务  1.6本书研究内容  第二章噪声  2.1噪声的一般描述  2.2噪声的表示方法  2.3噪声系数  2.4系统的噪声温度  2.5载噪比与信噪比  2.6噪声的一些特性  第三章信号  3.1概述  3.2电信号特性  3.3空间电磁信号的特性  3.4信号的周期平稳特性、运算和网络响应  3.5信号的分割与应用  参考文献  第四章信号电平预测  4.1接收天线的等效电路和接收功率  4.2接收天线特性  4.3传输线与连接器  4.4电平预测  4.5小结  参考文献  第五章超外差接收机  第六章侦察与监测接收机  第七章接收机的几个指标讨论  第八章通信侦察与信号监测功能  第九章测向与定位
2024/11/15 4:21:45 29.12MB 无线电监测 通信 侦察
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基于主接收机辅助载波感知的机会频谱接入的认知无线电网络中的空间吞吐量表征
2024/9/15 1:30:23 265KB 研究论文
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GNURadio是一个开源的软件定义无线电(SDR)平台。
它有一个世界范围内的开发者和用户社区为其贡献了坚实的基础代码,并提供了许多软件和硬件的实际应用。
它提供了一个完整的开发环境,以创建您自己的无线电,为您处理所有的硬件接口、多线程、可移植性的问题。
GNURadio提供所有通用软件无线电需要的库,包括各种调制方式(GMSK、PSK、QAM、OFDM等)、纠错码(R‐S码、维特比码、Turbo码)、信号处理模块(最优滤波器、FFT、均衡器、定时恢复)和调度。
它是一个很灵活的系统,允许用户使用C++或者Python开发应用程序。
2024/9/8 1:58:46 69KB USRP
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对数放大器实实质上就是一种对数变换器,是指输出信号幅值与输入信号幅值呈对数函数关系的基本放大电路。
在电子测量技术领域之中,某些信号的电压具有比较宽的动态范围,例如在雷达、声纳等无线电接受系统中,接收机前端信号动态范围可以达到120dB甚至更高。
一般的线性放大器不能处理这样宽的动态范围,为了更加方便的测试和分析这些信号,在线代测量接收机的设计中,采用大动态范围对数放大器设计技术。
本文介绍了一种核心器件为AD8306的大动态范围对数放大器的设计,实现了90dB的动态范围,宽带频率,灵敏度高。
采用该方法实现的对数放大器动态范围大,电路简单易于实现,如果采用多片芯片级联还可以实现更大动态范围的对数放大器。
实际应用表明,本文给出的设计方法合理有效,具有很高的使用价值。
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该书是介绍软件无线电基本概念、基本理论,软件无线电数学模型,软、硬件平台与算法的工程实现,以及软件无线电在军、民电子领域中的应用的书籍。
2024/8/17 15:09:27 183.9MB 软件无线电
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这本被誉为射频集成电路设计的指南书全面深入地介绍了设计千兆赫兹(GHz)CMOS射频集成电路的细节。
本书首先简要介绍了无线电发展史和无线系统原理;
在回顾集成电路元件特性、MOS器件物理和模型、RLC串并联和其他振荡网络以及分布式系统特点的基础上,介绍了史密斯圆图、S参数和带宽估计技术;
着重说明了现代高频宽带放大器的设计方法,详细讨论了关键的射频电路模块,包括低噪声放大器(LNA)、基准电压源、混频器、射频功率放大器、振荡器和频率综合器。
对于射频集成电路中存在的各类噪声及噪声特性(包括振荡电路中的相位噪声)进行了深入的探讨。
本书最后考察了收发器的总体结构并展望了射频电路未来发展的前景。
2024/8/12 5:42:20 24.44MB 射频入门书籍
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[软件无线电原理与应用(第2版)]_楼才义等编著_电子工业出版社_2014.08完整清晰扫描版,已添加完美书签。
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2024/8/10 14:43:49 100MB 无线电原理 楼才义 徐建良 杨小牛
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认知无线电自组织网络的分布式联合子载波和离散功率分配
2024/8/10 5:05:07 1.34MB 研究论文
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数字下变频技术是软件无线电的关键技术之一,其主要功能是把信号搬移到更低的频率上,将宽带高速数据流信号转变成窄带低速数据流信号,以便实时信号处理.研究了一种产生正弦和余弦而无需大量查询表的方法———CORDIC算法(坐标旋转数字计算).此算法的优点在于它不但替代了巨大的查表,而且4个乘法器也不需要了,这是由于CORDIC算法可以用于实现复数的复相位旋转.这种方法能有效提高信号处理效率,减小硬件设计的代价,并通过仿真证明该方法的高效性.
2024/7/31 21:23:22 287KB cordic 软件无线电
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RX666软件无线电驱动
2024/7/19 3:13:48 23.93MB 软件无线电
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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