QAM.m16QAM调制解调及星座图实现test1.m16QAM、64QAM、256QAM误码率性能仿真
2025/2/26 20:08:31 1KB 16QAM 误码率 星座图 仿真
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simulink搭建的DPSK调制解调模块-Dpsk.rarsimulink搭建的DPSK调制解调模块见附件!
2025/2/24 15:02:06 12KB matlab
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报道了基于半导体纳秒调制技术的百瓦级、线性偏振掺铥光纤激光器。
该激光器采用调制半导体激光器作为种子源,脉冲宽度为20ns,重复频率在200kHz~1MHz范围内连续可调。
当重复频率为200kHz时,经主功率振荡放大器(MOPA)得到100W平均功率输出。
最高输出功率时,由于存在增益整形机制,脉冲宽度由20ns降低为6ns。
相应的峰值功率达到83kW,单脉冲能量为0.5mJ,最高输出功率下系统输出偏振消光比达到17dB。
据本文所知,这是首次报道基于半导体调制技术的百瓦级、纳秒脉宽、线偏振的掺铥光纤激光器。
2025/2/23 22:27:44 1.74MB 激光器 光纤激光 半导体激 纳秒脉冲
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关于大学通信原理课程的AM调制解调课程设计,附matlab程序及波形图。
2025/2/18 11:44:26 504KB 文档
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报道了基于OptoCeramic电光陶瓷材料的新型调Q光纤激光器。
采用976nm半导体激光器作为抽运源,电光陶瓷调制器作为Q开关,峰值吸收系数1200dB/m的高掺杂镱纤作为增益介质构成环形腔激光器。
增益光纤的高掺杂浓度使得激光器的腔长得到缩短,输出光脉冲的宽度得到压缩。
通过调节电光元件的电压,控制材料的折射率,调节谐振腔的损耗,实现Q开关作用。
实验中通过改变腔长、抽运功率和重复频率,研究了脉冲的输出特性。
获得最窄脉宽104ns,重复频率3~40kHz连续可调的调Q脉冲输出。
2025/2/17 22:20:20 1.01MB 激光器 光纤激光 Q开关
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数字基带信号的调制解调。
很全面。
包括了2fsk2psk2ask2dpsk等的调制解调,其中有波形图,频谱图。
有利于新手观察,有通信原理的实验观察
2025/2/13 20:54:30 93KB labview
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采用键控法实现2FSK,功能模块设计如图所示。
通过不同的分频器,产生频率分别为f1和f2的基频。
基带信号为“1”时,频率号为“1”时,频率f1的信号通过;
当基带信号为“0”时,频率f2的信号通过。
f1和f2作为正弦表的地址发生器的时钟,正弦表输出正弦波的样点数据,经过D/A数模转换,得到连续的2FSK信号。
2025/2/11 2:26:27 1KB verilog 2FSK调制 大学作业 FPGA
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论述一种中点箝位式三电平逆变器SVPWM原理及其实现方法。
为避免三电平逆变器在扇区切换中输出矢量突变,提出了一种首发矢量全部采用正小矢量或负小矢量的空间矢量调制算法,利用三个判断规则,可以很方便地确定出参考矢量所在的扇区和小三角形,给出了合成矢量的相应输出电压矢量,推导出三角形顶点工作矢量的作用时间。
并提出一种充分利用冗余电压矢量的中点电压控制方法,实现了电容电压的平衡。
实验研究结果证实本文提出的调制算法是正确且有效的。
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本论文以电阻式烟雾传感器和单片机技术为核心并与其他电子技术相结合,设计出一种技术水平较好的烟雾报警器。
其中选用MQ-2型半导体可燃气体敏感元件烟雾传感器实现烟雾的检测,具有灵敏度高、响应快、抗干扰能力强等优点,而且价格低廉,使用寿命长。
选用的STC12C5410AD单片机,其整合了A/D转换、硬件乘法器、硬件脉宽调制器等资源,具有高速、低功耗、超强抗干扰等优点,是目前同类技术中性价比较高的产品。
以STC12C5410AD单片机和MQ-2型半导体电阻式烟雾传感器为核心设计的烟雾报警器可实现声光报警、故障自诊断、浓度显示、报警限设置、延时报警及与上位机串口通信等功能。
是一种结构简单、性能稳定、使用方便、价格低廉、智能化的烟雾报警器。
具有一定的实用价值。
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OpenAirInterface是欧洲的Eurecom的一个开源的4G5G通讯基站项目,旨在建立一个开放的,具有各种制式空中接口的,主要基于CPU的SDR的实验平台。
OpenAirInterface主要包含四个部分:OpenAir0:无线嵌入式系统设计,包含了一些硬件相关的设计文件和firmware之类。
OpenAir1:基带信号处理,包含了一些物理层的功能模块,例如OFDM,调制解调,信道估计,编解码等等。
OpenAir2:中间层介入协议,包括在PC上通过Linux的IP网络设备驱动与MPLS的互联开发第二层协议栈。
OpenAir2:无线网络,包括为全IP蜂窝与IP/MPLS网状而开发的第三层协议栈。
57.68MB 开源项目
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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