移动通信的发展当前正处于一个关键时期,新的业务和技术不断涌现,客户的需求也不断增长。同时,因特网迅速发展 成为真正的超级高速公路,数据多媒体通信发展迅猛,所以第三代移动通信的目标是宽带通信,也就是扩频通信。本文讨论 了多相正交序列波应用于扩频通信系统的可能性。构造了基于多相正交序列波的扩频通信系统模型,并用Simulink 软件对 其通信过程进行仿真
上传时间: 2014-01-05
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Jacobi 方法,利用平面旋转矩阵所构成的正交相似变换将对 对称矩阵化为对角型的方法
标签: Jacobi
上传时间: 2014-11-24
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【原 书 名】 A First Course in Wavelets with Fourier Analysis 【原出版社】 Addison Wesley/Pearson 【作 者】[美]Albert Boggess,Francis J.Narcowich [同作者作品] [作译者介绍] 【译 者】 芮国胜[同译者作品] 康健 等 【丛 书 名】 国外电子与通信教材系列 【出 版 社】 电子工业出版社 本书的目的主要是向读者展示傅里叶分析和小波的许多基础知识以及在信号分析方面的应用。全书分为8章和2个附录,前言部分是学习第1章至第7章的准备知识,即内积空间;第1章讲解傅里叶系列的基础知识;第2章讲解傅里叶变换;第3章介绍离散傅里叶变换以及快速傅里叶变换;第4章至第7章讨论小波,重点在于正交小波的构建;附录部分则介绍稍微复杂的一些技术主题以及演示概念或产生图形的MATLAB代码。许多关于小波的文章和参考书籍均要求读者具有复杂的数学背景知识,本书则只要求学生具有较好的微积分以及线性代数知识,通俗易懂,是数学、计算机、电子、通信、地质、医学、机械等专业高年级本科生及研究生的基础教科书,也可作为相关技术人员的参考书。
标签: Analysis Wavelets Addison Fourier
上传时间: 2013-12-19
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·300M内部时钟频率 ·可进行频移键控(FSK),二元相移键控(BPSK),相移键控(PSK),脉冲调频(CHIRP),振幅调制(AM)操作 ·正交的双通道12位D/A转换器 ·超高速比较器,3皮秒有效抖动偏差 ·外部动态特性: 80 dB无杂散动态范围(SFDR)@ 100 MHz (±1 MHz) AOUT ·4倍到20倍可编程基准时钟乘法器 ·两个48位可编程频率寄存器 ·两个14位可编程相位补偿寄存器 ·12位振幅调制和可编程的通断整形键控功能 ·单引脚FSK和BPSK数据输入接口 ·PSK功能可由I/O接口实现 ·具有线性和非线性的脉冲调频(FM CHIRP)功能,带有引脚可控暂停功能 ·具有过渡FSK功能 ·在时钟发生器模式下,有小于25 ps RMS抖动偏差 ·可自动进行双向频率扫描 ·能够对信号进行sin(x)/x校正 ·简易的控制接口: 可配置为10MHZ串行接口,2线或3线SPI兼容接口或100MHZ 8位并行可编程接口 ·3.3V单电源供电 ·具有多路低功耗功能 ·单输入或差分输入时钟 ·小型80脚LQFP 封装
上传时间: 2019-08-06
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本文首先介绍了变频技术,以及交-交变频技术的国内外发展概况、发展趋势,接着介绍了变频系统中谐波基本理论;较为详细地分析了由三脉波变频器发展为六脉波交-交变频器的优势,尤其是在谐波方面的突出优点。然后将所做的大量结果进行对比总结,论证了从变频器本身出发抑制谐波的可行性。
上传时间: 2019-10-20
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莱昂斯《数字信号处理(第三版)(英文版)》在Richard G. Lyons所著Understanding Digital Signal Processing, Second Edition的基础上进行了改编,针对通信类学校本科教学大纲,删除了教学中一般不涉及的内容,调整了章节顺序,并增加了z反变换、滤波器结构、线性相位FIR滤波器和其结构、模拟滤波器简介的内容,使教内容材更加完整。全书在概述了离散序列和系统的定义和实例之后,详细讨论了离散系统的特性、信号的离散化和离散卷积、z变换、离散时间傅里叶变换和离散傅里叶变换、快速傅里叶变换、数字滤波器结构、以及有限和无限脉冲响应数字滤波器的设计等基本概念和基本理论。书中涉及的数学知识以简明形式给出,深入浅出,易于理解。本书每章都增加了例题、习题和MATLAB例题,以便加强对每章内容的理解和掌握。 书中通过具有启发性的解释和精心挑选的例子,采用易于理解的数学表示方法,循序渐进地对数字信号处理技术加以说明和解释,帮助读者从整体掌握DSP基础,并逐步掌握较高层次的DSP概念和应用。本书特点:包含大量实际直观的例子;强调实际的、日常的DSP应用和解决方案·提供了全新的正交信号处理内容,包括易于理解的三维空间图;包括即使是经验丰富的专业人士也可能忽略的技术方法;涵盖频率采样、内插式FER、CIC等重要滤波器;提供流行的数字信号处理技巧。
标签: 数字信号处理
上传时间: 2022-05-22
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本书一方面详尽地讨论了数字信号处理中的两大基本内容:离散傅里叶变换和数字滤波器,另一方面深入浅出地介绍了数字信号处理中深入发展的一些新课题。主要内容包括:周期采样、离散傅里叶变换(DFT)、快速傅里叶变换(FFT)、数字滤波器、离散希尔伯特(Hilbert)变换、采样速率转换、量化,信号取均值、无限冲激响应滤波器(HR)、冲激频率采样和内插式有限冲激响应滤波器(FIR)、多相滤波器和串级积分器—梳状有限冲激响应滤波器(FIR)等内容。本书适合作为电子工程专业、通信专业及其他相关专业的教材及教学参考书,也可供工程师以及专业技术人员参考。本书对数字信号处理(DSP)的基本内容进行了系统阐述,包括目前数字信号处理的新技术成果,是一本理论和实践结合得十分完美的教材。本书自1997年出版以来,深受读者欢迎,十分畅销。本书是对第1版的内容修订和扩充后推出的第2版。书中通过具有启发性的解释和精心挑选的例子,采用易于理解的数学表示方法,循序渐进地对数字信号处理技术加以说明和解释,帮助读者从整体掌握DSP基础,并逐步掌握较高层次的DSP概念和应用。本书特点:·包含大量实际直观的例子·强调实际的、日常的DSP应用和解决方案·提供了全新的正交信号处理内容,包括易于理解的三维空间图·包括即使是经验丰富的专业人士也可能忽略的技术方法·涵盖频率采样、内插式FER、CIC等重要滤波器提供流行的数字信号处理技巧。
标签: 数字信号处理
上传时间: 2022-05-22
上传用户:zhaiyawei
在传输速率方面,802.11n可以将WLAN的传输速率由目前802.11a及802.11g提供的54Mbps,提高到300Mbps甚至高达600Mbps.得益于将MIMO(多入多出)与OFDM(正交频分复用)技术相结合而应用的MIMO OFDM技术,提高了无线传输质量,也使传输速率得到极大提升。现有的802.11n无线AP/路由设备主要是150M和300M产品,这两种产品的实用性较高,价格相对低廉。由于802.11n方案的规定,单天线产品只能是150M产品,只有双/天线以上,才能达到更高的速度现有的802.11n无线网卡主要是150M(手机)、300M(主流笔记本),450M(苹果笔记本)。使用的频率分别为2.4G(所有设备均支持)和5G(少量手机和多数的苹果设备)。尽管802.11n标称的数据都很大,最大理论值达到了600M,但实际上由于信道污染、各类干扰、阻挡物等,并不可能达到这种速度由于现在苹果设备的普及,5G的无线网卡均安装在最新的MBP/MBA/IPAD中,因此使用5G的用户也是较为可观的。同时在较新的Windows笔记本中,双频无线网卡也还是越来越多的被应用。
标签: 5G
上传时间: 2022-06-20
上传用户:jason_vip1
直接调制将基带信号直接转换为射频信号,不需要二次频率变换,与上变频方式相比系统结构简单,降低了对滤波器的要求,具有体积小,重量轻,成本低等明显的优点.1/Q正交调制的关键指标是误差矢量(EVM:Error Vector Magnitude).本文研究的是微波波段的直接调制技术。利用基带对L波段和s波段几个不同的载波进行直接调制。首先,在阐述1/Q正交调制基本原理的基础上,通过对误差矢量和邻近信道功率泄漏的详细分析,定性、定量地讨论了各种非理想电路因素(如相位不平衡、幅度不平衡、直流偏差等)对调制器性能的影响;其次,介绍了锁相环的工作原理和基本组成部分,包括锁相环的设计和环路滤波器的设计,特别详述了电荷泵锁相频率源;第三,介绍了采用直接调制技术模拟卫星信号的射频前端的设计;最后,对整个直接射频调制系统进行测试,结果基本上达到了课题要求。关键词:微波锁相环,相位噪声,直接调制
标签: 射频调制
上传时间: 2022-06-20
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正交频分复用(OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)是当前一种非常热门的通信技术。它即可以被看作是一种调制技术,也可以被看作是一种复用技术。由于它具有抗多径衰落和频谱利用率高的特点,因此被广泛应用于高速数字通信领域,比如应用于IEEE 802.11a无线局域网(WLAN)的物理层等等。我的毕业设计的核心任务是:采用FPGA来实现一个基于OFDM技术的通信系统中的基带数据处理部分,即调制解调器。其中发射部分的调制器包括:信道编码(Reed-Solomon编码),交织,星座映射,FFT和插入循环前缀等模块。我另外制作了相应的解调器,可以实现上述功能的逆变换。另外,我还对OFDM技术,IEEE 802.11a的标准文献,基于Simulink的OFDM模型和仿真,ALTERA公司的技术和IP Core的使用等方面进行了研究。这些在文章中都有体现。
上传时间: 2022-07-29
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