代码搜索:辅同步信号

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m program_10_12.m

% 当前的延拓模式是补零(参见dwtmode函数) % 装载原始一维信号 load sumsin; s = sumsin; % 使用db1执行3层小波分解 [c,l] = wavedec(s,3,'db1'); subplot(311); plot(s); title('原始信号s.'); subplot(312); plot(c); title(' 3层小波分解结构')
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m program_12_01.m

% 当前延拓模式是补零 % 装载信号 load noisdopp; x = noisdopp; figure(1); subplot(211); plot(x); title('原始信号'); % 使用db1小波包对x进行3层分解,使用shannon熵 wpt = wpdec(x,3,'db1'); % 画出小波包树 plot(wpt) % 读取小波包(2,1)的系数 cfs
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m program_12_05.m

% 当前延拓模式是补零 % 载入信号 load noisdopp; x = noisdopp; figure(1); subplot(211); plot(x); title('原始信号'); % 利用db1小波包在第3层对x进行分解,使用Shannon熵 t = wpdec(x,3,'db1','shannon'); % 画出小波包树 plot(t) % 重构小波包结点(2,
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asm 21-0 红外发射接收程序.asm

;//**************************************************************** ;//*文件名:红外发射接受实验程序 ;//*创建人:巫升辉 ;//*2005.9.25 ;功能:程序由定时器T0产生1HZ的调制信号由.P1.0产生,T1口对红外接收头 ;接受的信号进行处理并送显示,注:一般红外
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m functionchaospredict.m

%AOLMM多步预测函数 function [FChaosPredict] = FunctionChaosPredict(Data,N,mtbp,deltaT,tao,d,MaxStep) %Data是一维信号时间序列,N是信号数据长度,mtbp,deltaT,tao,d分别是重构相空间的平均时间序列、采样周期、时延及嵌入维 roll=Data;%取横摇数据 M = N - (d -
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txt stbc decode24 m.txt

% demap_int = zeros(Tx_num,Bits); % stbc_code 为信源发送信号 % snr_db_step 当前信噪比 % demap_int 译码得到的信号表的索引号 function [decode_out,demap_int] = stbc_decode(stbc_code,snr_db_step); global table16 table64 M
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m fsk.m

t0 = 0.15; %信号持续时间 tz = 0.0005; %采样频率 fc = 200; %载波频率 kf = 50; %调制系数 fz = 1/tz; %2KHz t = [0:tz:t0]; %定义时间序列 df = 0.25; %定义信号序列 m = [ones(1,t0/(3*tz)),-2*ones(1,t0/(3*tz)),zeros(1,t
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m fgp311.m

%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第三章演示程序fgp311 % 离散信号的包络 % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % t=[0:220]*0.1; % 设定连续时间向量 n=0:22;T=1; % 设定采样频率 w=[0.1,0.3]*pi;
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m f3_23.m

%常数调频信号 fm1=fmconst(256,0.2); %单边指数窗幅值调制信号 am1=amexpo1s(256,100); %合成 sig=am1.*fm1; %显示 %实部 plot(real(sig),'LineWidth',2); hold on; %虚部 plot(imag(sig),'ro--','LineWidth',2); legend('实部','虚
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m f10_1.m

%生成正弦信号 N=1000; t=1:N; sig1=sin(0.3*t); %生成三角波信号 sig2(1:500)=((1:500)-1)/500; sig2(501:N)=(1000-(501:1000))/500; figure(1); subplot(2,1,1); plot(t,sig1,'LineWidth',2); xlabel('样本序号 n'); yla