用51单片机DIY音多少回谱展现(使用A/D转换器对于输入的音频信号采样之后,进过FFT变更,而后取某些频率项的幅值,量化展现,驱动LED点阵,点亮相应的LED灯)
2023/4/25 10:48:05 2MB 音频频谱显示 相关资料
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ZFFTmatlab实现,用于频谱细化以函数的方式实现,极其便捷
2023/4/25 4:32:33 709B ZFFT zoomfft
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摘要:matlab由于其渺小的成果而被普及使用于许多工程规模。
在扩频通讯中每一每一的做法是用一扩频序列与信号相乘,从而患上到频谱的扩展或者收缩,于是扩频序列的成果直接遴选着通讯品质。
伪随机序列中的m序列以及gold序列最罕用作扩频序列.
2023/4/24 17:43:17 252KB matlab 伪随机序列
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通讯原理课程习题:1.以2^10个二进制PRBS作为新闻码,载波频率为2.4GHz,行使MATLAB画出QPSK调制波形的频谱图以及星座图,其中码元速率为50MBaud/s2.在上述天生的QPSK信号中引入高斯白噪声,调解SNR至10dB(大概其余感应适宜的值)而后重重天生星座图,并盘算误码率。
(选做)
2023/4/24 11:51:43 7KB 通信原 星座 误码率计 QPS
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USRPN210快捷频谱监测法度圭表标准,运行平台为MATLAB,监测带宽为0到100M,监测速率快
2023/4/20 11:34:45 993B USRP N210 频谱监测
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挪动通讯本领阻滞到即日,频谱资源也变患上越来越弥留了。
同时,为了满足飞速削减的挪动破产需要,人们已经末了在探究既能满足用户体验需要又能普及频谱功能的新的挪动通讯本领。
在这种配景下,人们提出了非正交多址本领(NOMA)。
2023/4/17 12:32:26 360KB 5G
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由于毫静寂蜂窝具备有线回程的特色,导致毫静寂蜂窝基站以及宏蜂窝基站间贫乏相助,漫衍式或者去中间化的宏蜂窝用户与毫静寂用户间的频谱调配机制,就成为具备挑战性的钻研热门。
本文提出一种基于非相助博弈的自顺应频谱调配机制,在该机制中宏蜂窝基站以及毫静寂蜂窝基站作为博弈两边,怪异的频谱资源作为博弈两边调配的货物,经由博弈能够最小化由于削减毫静寂蜂窝基站引起的相互关扰。
博弈的失调即为频谱调配的最优方式,同时也给出当失调不存在时的次优调配方案。
仿真下场验证毫静寂蜂窝在吞吐率、中断率以及频谱功能上对于宏蜂窝的影响,下场评释该机制在分层收集中能够实用地调配频谱,削减跨层干扰,提升体系成果。
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行使MATLAB实现为了频谱细化,付与的方式是ZOOMFFT,试验下场评释经由细化后的频谱有更高的频率分说率
2023/4/16 23:58:33 1KB MATLAB 频谱细化 ZOOMFFT
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此函数是Matlab内置“randn”函数的“装饰器”。
它需要一个额外的第一个参数(beta),它将数据的频谱特征(在所有维度上)塑造为f^beta。
输出数据按原始均值和标准差进行缩放。
2023/4/11 16:32:30 3KB matlab
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基于MATLABsimulink的扩频通讯体系仿真钻研-基于matlab的扩频通讯体系仿真钻研.rar摘要:本文叙述了扩展频谱通讯本领的实际底子以及实现方式,行使MATLAB提供的可视化货物Simulink建树了扩频通讯体系仿真模子,详尽报告了各模块的方案,并指出了仿真建模中要留意的下场。
在给定仿真前提下,运行了仿真法度圭表标准,患上到了预期的仿真下场。
同时,行使建树的仿真体系,钻研了扩频增益与输入端信噪比的关连,下场评释,在相同误码率下,增大扩频增益,能够普及体系输入真个信噪比,从而普及通讯体系的抗干扰才气。
中间精髓省了……论断扩频通讯以其较强的抗干扰、抗败落、抗多径成果而成为第三代通讯的中间本领,本文叙述了扩频通讯的实际底子以及实现方式,行使MATLAB提供的可视化货物箱Simulink建树了扩频通讯体系仿真模子,详尽报告了各模块的方案,并给出了仿真建模中需留意的下场。
在给定仿真前提下,运行了仿真体系,验证了所建仿真模子的准确性。
经由仿真钻研了扩频增益以及输入端信噪比的关连,下场评释,在相同误码率下,增大扩频增益,能够普及体系输入真个信噪比,从而普及体系的抗干扰才气。
本文作者翻新点:经由MATLAB/Simulink建树的仿真平台,钻研了扩频增益与误码率、信噪比之间的关连,为以扩频通讯为底子的卫星信号方案提供依据。
不美意思  已经编纂对于立个附件上传了两次,两个是同样的啊!
2023/4/10 15:01:22 91KB matlab
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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