代码搜索:辅同步信号

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代码结果 10,000
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m a.m

fid1=fopen('G:\研究生课程\随机信号处理\RLS\1.dat','r'); signal=fread(fid1,800,'short'); fclose(fid1); fid2=fopen('G:\研究生课程\随机信号处理\RLS\3.dat','r'); noisy=fread(fid2,800,'short'); fclose(fid2); fid3=fope
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m dssignal.m

%发送和接收合在一块的程序 %修改于2004/11/15 %发送BPSK信号 %适合于CM3和CM4信道,估计时每80ns平均一次 %======================发送信号部分=========================== clear; clf; %=======第一部分:基本参数======== SNR_db=5;
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m mpskqammod.m

function ymod=MPSKQAMmod(x,N,fs,R,fc) %本程序生无噪声MPSK和MQAM调制复信号,成型脉冲为升余弦脉冲成型 %升余弦滚将脉冲延迟为3,滚将系数0.5 %语法 ymod=MPSKQAMmod(fs,R,fc) %参数说明: %ymod 调制信号行向量 %x 基带映射序列 %N 码元数目 %fs
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m rthet.m

%%%%%%%%%%%%% 10*10平面阵的指向性 %%%%%%%%%%%%% clear all;clc; f=60*10^3; fs=5*f; w=2*pi*f; c=1500; lmd=c/f; %d=lmd/2; d=0.015; theti=30*pi/180;%入射信号的方位角-45~45,与平面阵的夹角 faii=0*pi/180;%入射信号的俯仰角0~90,
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m program_01_02.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; x=sig1+sig2+randn(1,N); figure(1) plot(t,x,'LineWidth',2);xlabel('时间 t/s');yla
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m program_13_07.m

% 装载bumps的噪声信号 load noisbump; x = noisbump; % 使用sym6执行5层小波分解 wname = 'sym6'; lev = 5; [c,l] = wavedec(x,lev,wname); % 由第1层的高频系数估计噪声标准差 sigma = wnoisest(c,l,1); % 信号降噪时,采用调整参数选择全局阈值 alpha = 2;
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m program_13_19.m

% 装载噪声chirp信号 load noischir; x = noischir; % 使用sym6对信号进行5层小波包分解 wname = 'sym6'; lev = 5; tree = wpdec(x,lev,wname); % 由第1层高频系数估计噪声的标准差,结点索引号为2 det1 = wpcoef(tree,2); sigma = median(abs(det1))/0
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m program_10_11.m

% 采用补零的扩展模式(参见dwtmode函数) % 装载一维尺度信号 load leleccum; s = leleccum(1:3920); ls=length(s); subplot(2,1,1);plot(s); title('原始信号'); % 使用db1小波在第3层进行分解 [c,l] = wavedec(s,3,'db1'); % 由小波分解框架[c,l],提取第3
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m program_10_08.m

% 采用补零的扩展模式 (参见dwtmode函数) % 装载一维信号 load sumsin; s = sumsin; subplot(2,1,1);plot(s);title('原始信号'); %使用sym4进行尺度为5的分解 [c,l] = wavedec(s,5,'sym4'); % 从小波分解结构[c,l],重构尺度为5的低频部分 a5 = wrcoef('a',c,l,'
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m exa8_21.m

%首先在±2的区间内产生间隔为0.01数值 t = -1:0.01:2 %然后使用rectpuls函数产生矩形脉冲信号 rectwave=rectpuls(t) %接着绘制矩阵脉冲信号波形,波形如图9-23所示 plot(t,rectwave) %最后使用axis函数调整坐标轴 axis([-1 2 0,1.1])