本文设计了一种基于数字信号处理器(DSP)的FSK调制和QPSK调制的实现方法。
在这个数字调制系统中,DSP通过查表的方式输出调制波形数据。
而FPGA则作为DSP与高速数模转换芯片之间的数据缓冲环节而存在,它从DSP接收波形数据,经过处理后将数据送给数模转换芯片并最终得到模拟调制信号。
设计对上述方法的可行性做了分析和论证,并在硬件平台上实现FSK和QPSK调制得到正确的调制信号。
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提出并设计了一个应用数字微镜(DMD)的哈达玛变换近红外光谱仪。
以光栅为分光元件,用DMD代替传统的机械式哈达玛编码模板进行光学调制,用InGaAs单点光电二极管探测调制后的光谱信号。
综合考虑分辨率、能量利用率、像差和体积等因素,合理选择狭缝长和宽、光栅入射角及透镜焦距,采用光路分段优化法进行光学设计,通过DMD面阵上的狭缝像和探测器上的点斑尺寸等分析设计结果。
模拟分辨率优于4nm,探测器上点斑尺寸小于3mm,光学系统尺寸为75mm×25mm×85mm。
为提高光谱仪对弱光谱信号的探测能力,在系统前加入了一种集光结构,使从光纤出射的光能的利用率理论值提高24.2%。
实验结果表明,该光谱仪的光谱分辨率优于6nm,通过添加集光结构可以大大提高光谱仪的能量利用效率。
该光谱仪具有分辨率高、能量利用率高、体积小、成本低等优点,有广阔的应用前景。
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APSK调制方式的格雷映射2011年12月份的ieee文献
2024/3/5 2:49:33 466KB APSK Gray
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十六进制QAM调制解调过程的MATLAB代码仿真和simulink仿真模型。




2024/3/3 13:44:10 2.2MB MATLAB
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16QAM信号调制解调Matlab仿真,可以运行,需要的下载学习参考
2024/3/3 10:51:16 742KB QAM
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该书是关于调制解调最详细的理论书籍,是通信电子类最需要学习的资料
2024/3/2 22:43:48 12.43MB Digital Modulation Techniques
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T型三电平Simulink仿真模型开环控制-OpenLoopThreeLevel.mdl利用matlab2011版本的simulink仿真库搭建T型三电平仿真模型。
模型包括IGBT模块搭建、三电平SVPWM调制信号生成、驱动脉冲生成。
仿真后可观察相关电压波形、电流波形,结合该模型有助于对T型三电平基础知识的理解。
2024/3/1 22:49:14 103KB matlab
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实现A\DD\A转换还原信号大家有用就看看拉
2024/3/1 22:17:35 13KB SIMULINK PCM
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这个源程序代码包提供了通信系统中BPSK,QPSK,OQPSK,MSK,MSK2,GMSK,QAM,QAM16等调制解调方式用matlab的实现,以及它们在AWGN和Rayleigh信道下的通信系统实现及误码率性能
2024/3/1 22:01:12 34KB 调制解调
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基于ASK、PSK、FSK在Matlab中的仿真------数字调制技术的仿真实现及性能研究摘要1关键字:调制、解调、误码率11理论基础11.1二进制数字调制技术原理11.1.12ASK11.1.22FSK11.1.32PSK11.2数字调制技术的仿真实现12程序及仿真图形的建立22.1ASK调制解调22.1.1ASK程序22.1.2ASK图形22.2PSK调制解调42.2.1PSK程序42.2.2PSK图形52.3FSK调制解调72.3.1FSK程序72.3.2FSK图形72.4误码率分析92.4.1误码率分析程序92.4.2误码率分析图形103心得体会114参考文献12
2024/3/1 8:54:10 550KB MATLAB,通信工程,FSKASK仿真
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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