OFDM发送真个MATLAB源代码可出频域时域图和一个周期的载波时域图
2021/9/7 16:08:15 4KB OFDM 差分编码 MATLAB 源代码
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运用matlab做任意长度的DFT,绘制时域频域图像,对比。
更改N为时域信号长度,L为做DFT点数。
N<L,则补零。
N,L可更改参数。
2020/8/23 13:23:32 963B matlab DFT
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测试信号处理与分析朱明武2006年北京航空航天大学出版社出版。
《测试信号处理与分析》主要根据测试工作中经常遇到的信号处理与分析方面的实际需要,并针对测控技术与仪器专业课程体系的特点进行内容选择和编写;
强调理论与实际技能并重、时域分析与频域分析并重、模拟信号处理与数字信号处理相结合,并在以经典处理方法为主的条件下适当引见现代处理方法。
2016/5/6 22:27:52 24.29MB 信号处理 测试信号
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FDTD是加拿大公司开发的基于时域有限差分法(FDTD)的微纳光子学仿真高功能多处理器麦克斯韦方程求解软件,可用于纳光子器件、工艺和材料的设计、分析和优化。
2019/10/25 5:36:37 1.46MB FDTD
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设计目的:1.掌握自动控制原理的时域分析法,根轨迹法,频域分析法,以及各种补偿(校正)装置的作用及用法,能够利用不同的分析法对给定系统进行功能分析,能根据不同的系统功能指标要求进行合理的系统设计,并调试满足系统的指标。
2.学会使用MATLAB语言及Simulink动态仿真工具进行系统仿真与调试。
学会使用硬件仿真软件对系统进行模拟仿真。
设计要求:1、未校正系统的分析,利用MATLAB绘画未校正系统的开环和闭环零极点图,绘画根轨迹,分析未校正系统随着根轨迹增益变化的功能(稳定性、快速性);
编写M文件作出单位阶跃输入下的系统响应,分析系统单位阶跃响应的功能指标。
绘出系统开环传函的bode图,利用频域分析方法分析系统的频域功能指标(相角裕度和幅值裕度,开环振幅)。
2、利用频域分析方法,根据题目要求选择校正方案,要求有理论分析和计算。
并与Matlab计算值比较。
选定合适的校正方案(串联滞后/串联超前/串联滞后-超前),理论分析并计算校正环节的参数,并确定何种装置实现。
3、绘画已校正系统的bode图,与未校正系统的bode图比较,判断校正装置是否符合功能指标要求,分析出现大误差的原因4、根据选用的装置,使用multisim电路设计仿真软件(或其他硬件电路仿真软件)绘画模拟电路。
求此系统的阶跃响应曲线。
分析采用的校正装置的效果。
2017/8/8 9:36:48 443KB 课程设计 自动控制
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滚动时域优化(RHC)MATLAB源代码,用于动态环境下影响下系统的自顺应控制,可以运行。
2020/11/18 15:23:08 55KB 滚动时域优化 模型预测控制
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时域校正,频域校正,反馈矫正.这三种校反比较全面的分析了系统的稳定性。
2019/5/1 5:13:11 827KB 倒立摆
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实验一:数字信号处理与系统频率响应分析一、实验目的:(一)通过实验,加深对模仿信号数字处理方法及线性时不变系统频率响应分析的理解;
(二)熟悉MATLAB的数字信号处理命令。
实验二:系统响应及系统稳定性一、实验目的:(一)掌握求系统响应的方法。
(二)掌握时域离散系统的时域特性。
(三)分析、观察及校验系统的稳定性。
实验三:FFT频谱分析及应用一、实验目的:(一)通过实验,加深对FFT的理解,熟悉FFT子程序。
(二)熟悉用FFT对典型信号进行频谱分析的方法。
实验四IIR数字滤波器的设计一、实验目的:(一)掌握双线性变换法设计IIR数字滤波器的具体方法和原理,熟悉双线性变换法设计低通IIR数字滤波器的计算机编程。
(二)观察双线性变换法的数字滤波器的频域特性,了解双线性变换法的特点。
(三)熟悉巴特沃斯滤波器的频域特性。
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第三章课后习题及答案。
《自动控制原理(第二版)》课后答案(卢京潮著)西北工业大学出版社的。
2015/7/24 17:25:05 5.7MB 自动控制原理
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1、首先,Matlab产生16QAM映射方式的OFDM符号,然后在产生ACO-OFDM信号。
2、在每个ACO-OFDM符号前添加循环前缀,然后编写ACO-OFDM信号发送接收程序。
3、信道运用高斯白噪声(AWGN)信道。
4、Matlab绘出时域ACO-OFDM信号,均衡后的接收信号的星座图。
2019/6/9 17:31:20 2KB ACO-OF
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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