代码搜索:功率谱

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代码结果 2,083
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asv stbc.asv

function Pb=stbc(SNR_dB) %------------------------------------------------------------------------ %本程序是对两发一收情况下采用空时分组码的性能分析 %星座映射采用的是BPSK映射 % SNR_dB 接收天线上的接收信噪比,在仿真的过程中把接收信号的功率归一化为1 % Pb是误比特率
www.eeworm.com/read/335934/12489919

m multipath_chann.m

function output_sig=multipath_chann(input_sig,num,var_pow,delay,fd,t_interval,counter,count_begin) %input_sig输入信号矩阵,加了cp后的信号,大小为NL×(子载波个数+cp长度lp); %num多径数; %var_pow各径相对主径的平均功率,单位dB; %delay各径延时,单位s
www.eeworm.com/read/384970/8826244

m program_01_01.m

% 生成三个正弦函数并计算其幅度谱 N=120; % 采样点数 fs=400; % 采样频率 n=1:N; % 离散时间 % 三个正弦函数和 x1=sin(2*pi*50*n/fs);x2=sin(2*pi*100*n/fs);x3=sin(2*pi*150*n/fs);x=x1+x2+x3; % 时域波形显示 figure(1);plot(n/fs,x);xlabe
www.eeworm.com/read/365787/9847126

m program_01_01.m

% 生成三个正弦函数并计算其幅度谱 N=120; % 采样点数 fs=400; % 采样频率 n=1:N; % 离散时间 % 三个正弦函数和 x1=sin(2*pi*50*n/fs);x2=sin(2*pi*100*n/fs);x3=sin(2*pi*150*n/fs);x=x1+x2+x3; % 时域波形显示 figure(1);plot(n/fs,x);xlabe
www.eeworm.com/read/168679/9902138

m lmfchirp.m

%采用信号相乘并用2 1/2 谱求调频斜率 for nn=1:1 clear fs=30E+6;%采样频率 ts=1/fs;%采样时间间隔 k=5E+10; %调频斜率 fo=10E+6;%载频 T=40E-6;%脉冲宽度 B=k*T; n=4500;%抽样点数 t=ts:ts:n*ts; p=zeros(1,n); p(800+1:800+T*fs)=ones(
www.eeworm.com/read/362220/10011974

m program_01_01.m

% 生成三个正弦函数并计算其幅度谱 N=120; % 采样点数 fs=400; % 采样频率 n=1:N; % 离散时间 % 三个正弦函数和 x1=sin(2*pi*50*n/fs);x2=sin(2*pi*100*n/fs);x3=sin(2*pi*150*n/fs);x=x1+x2+x3; % 时域波形显示 figure(1);plot(n/fs,x);xlabe
www.eeworm.com/read/361059/10067375

asv chaper3_1.asv

%第三章,P30(1),绘出空域付氏变换的空间谱 %array_nums为阵元数目; %angle_fai为信号的方向; %d/lamda为1/2即距离为半波长; %si为1即0源的信号设为1; clc;clear; arrary_nums=8; angles_fai=30*pi/180; fai=linspace(-100,100,1000); sig_Ferier=zeros
www.eeworm.com/read/361059/10067378

m chaper3_1.m

%第三章,P30(1),绘出空域付氏变换的空间谱 %array_nums为阵元数目; %angle_fai为信号的方向; %d/lamda为1/2即距离为半波长; %si为1即0源的信号设为1; clc;clear; arrary_nums=8; angles_fai=30*pi/180; fai=linspace(-100,100,1000); sig_Ferier=zeros
www.eeworm.com/read/277698/10611701

m linear.m

function [d,v,a]=linear(para,np,per,xg,t,dt) st=length(xg); m=1;%先假定为单位质量; k1=m*(2*pi/per)^2;%初始弹性刚度,计算时频反应谱是一个系列; %此为恢复力模型输入参数; eta=0.05; txg=zeros(1,2); x1=zeros(1,3); x2=zeros(1,3); x1(3)=
www.eeworm.com/read/277698/10611766

m linear.m

function [d,v,a]=linear(para,np,per,xg,t,dt) st=length(xg); m=1;%先假定为单位质量; k1=m*(2*pi/per)^2;%初始弹性刚度,计算时频反应谱是一个系列; %此为恢复力模型输入参数; eta=0.05; txg=zeros(1,2); x1=zeros(1,3); x2=zeros(1,3); x1(3)=