本篇非常表面的介绍了一些射频测试测量的基本参数,主要包括有S参数、OP1dB、IMD、NF等基础测试测量。只针对个人方便记录。目录1、S参数2、OP1dB(1dB压缩点)3、IMD(互调) IP3(3阶截获点)4、NF(噪声系数)1、S参数S参数即散射( Scattering)参数S参数可以精确描述上述多端口网络中射频能量的传播和反射特性。S参数被定义为在给定频率和系统,阻抗的条件下, 任何非理想
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2023-11-28 14:38:42
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一、射频噪声干扰仿真(基于MATLAB) 1. 噪声模型构建 射频噪声主要包括热噪声、散粒噪声和闪烁噪声,其功率谱密度可通过以下方式生成: % 参数设置 fs = 1e9; % 采样频率 t = 0:1/fs:1; % 时间向量 N = length(t); % 热噪声生成(高斯白噪声) therm ...
电源线噪声是电网中各种用电设备产生的电磁骚扰沿着电源线传播所造成的。电源线噪声分为两大类:共模干扰、差模干扰。【导读】电源线噪声是电网中各种用电设备产生的电磁骚扰沿着电源线传播所造成的。电源线噪声分为两大类:共模干扰、差模干扰。1、电源线噪声是电网中各种用电设备产生的电磁骚扰沿着电源线传播所造成的。电源线噪声分为两大类:共模干扰、差模干扰。共模干扰定义为任何载流导体与参考地之间的不希望有的电位差;
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2024-01-17 09:26:39
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城市轨道的交通噪声控制除了一些减振措施外,还需在噪声源(轮轨动力作用)、噪声传播途径的阻截(声屏障设置)及振动噪声敏感目标的防护等方面采取有效措施,才能取得理想效果。1、车辆的特殊设计 高架轨道交通车辆应进行特殊设计,如增加车辆裙板及车底设置吸声结构等。例:香港西铁。2、打磨轮轨表面,使轮轨表面平滑化 轮轨噪声是轨道交通噪声的主要来源。由于噪声和振动在500~2500Hz频率范围内线性相关,且钢轨
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2023-12-15 14:28:49
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电磁干扰降噪指导原则 1、抑制噪声源: ● 采用符合系统要求的最低频率和最慢上升时间的时钟。 ● 如果时钟引至板外,应将时钟电路放在靠近接插件的位置。否则,将时钟电路放在电路板中心。 ● 直接将晶体外壳安装在板上,并将其接地。 ● 让时钟信号环路的面积尽量接近于零。 ● 将 I/O 驱动器放在靠近将其引出电路板的地方。 ● 过滤进入电路板的所有信号。 ● 过滤从高噪声环境引
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2023-10-22 08:23:55
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1.
进入
Matlab 7.11
集成开发环境,并打开脚本编辑器。 2.
在脚本编辑器中编写一段程序,要求: (1)
读入存放在
eight.tif
中的原始图像; (2)
调用
imnoise
函数向该图像中添加
2%
的椒盐噪声
(
参数为“
salt & pepper
”
)
;
噪声重要与否,取决于它对目标电路工作的影响程度。例如,一个开关电源在3MHz时具有显著的输出电压纹波,如果它为之供电的电路仅有几Hz的带宽,如温度传感器等,则该纹波可能不会产生任何影响。但是,如果该开关电源为RF锁相环(PLL)供电,结果可能大不相同。为了成功设计一个鲁棒的系统,了解噪声源至关重要。就低压差(LDO)调节器而言,或者说对于任何电路,噪声源都可以分为两大类:内部噪声和外部噪声。内部噪
知识点:图像去噪声:图像去噪声在OCR、机器人视觉与机器视觉领域应用开发中是重要的图像预处理手段之一,对图像二值化与二值分析很有帮助,OpenCV中常见的图像去噪声的方法有:- 均值模糊去噪声- 高斯模糊去噪声- 中值滤波去噪声- 非局部均值去噪声- 双边滤波去噪声- 形态学去噪声均值、高斯、中值去噪在前面几个章节都已经介绍过了,今天主要介绍非局部均值去噪声及其API函数。非局部均值去噪声:考虑图
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2023-10-10 12:32:41
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1-2. 什么是电磁噪声干扰? 电子设备收到强电磁波时,电路中会感应到不想要的电流,这会产生非预想的操作或对预想的操作形成干扰。如果外部施加的能量过于强大,电子设备可能会损坏。即使外部施加的能量较小,如果混入广播和通信所使用的电波中,在广播和通信的无线电波信号较弱的区域内,也可能会造成无法接收、声音中出现异常噪声或视频被破坏。外部电磁波造成的这些干扰称为电磁噪声干扰,而造成干扰的电磁波称
原标题:数据中心机房干扰源的种类详解数据中心机房干扰源有很多种,包括来自机房建筑内部的干扰源、来自机房建筑外部的干扰源、来自综合布线系统周围环境的干扰源等,对于机房管理人原来说了解这些干扰源是必须的,下面我们就通过本篇文章来详细的了解一下数据中心机房干扰源的种类。来自机房建筑内部的干扰源配电网和配电箱产生的高频干扰。大功率电动机电火花所产生的谐波干扰。荧光灯、电子镇流器产生的干扰。高频开关电源产生
随着电子技术的发展,器件的噪声系数越来越低,放大器的动态范围也越来越大,增益也大有提高,使得电路系统的灵敏度和选择性以及线性度等主要技术指标都得到较好的解决。同时,随着技术的不断提高,对电路系统又提出了更高的要求,这就要求电路系统必须具有较低的相位噪声,在现代技术中,相位噪声已成为限制电路系统的主要因素。低相位噪声对于提高电路系统性能起到重要作用。相位噪声是振荡器在短时间内频率稳定度的度量参数。
原创
2022-01-14 15:34:14
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开始之前我们在将 opencv 的图像显示在了 qt 的label 上, 我们能够将图显示在label 上, 用于显示我们的算法,
我们在 opencv 上一篇文章中介绍了 opencv 的核操作, 我们这里就要进入一个很重要的章节了,图像滤波操作, 也是图像核操作应用的一个很重要的章节,那我们就从降噪的角度完整的讲一下, 并通过 opencv 核的方式进行图像算法操作, 【技术综述】一文道尽传统
1》网络性能监测 网络性能监测主要是考查网卡的吞吐量是否过载,使用sar工具加上选项-n就可以进行网络活动统计,具体用法为: sar -n { DEV|EDEV|NFS|NFSD|SOCK|ALL} 不同的参数显示不同的内容,DEV表示统计所有网络设备的活动,NFS表示统计NFS客户端活动,NFSD表示统计NFS服务器端活动,SOCK表
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2024-06-18 11:14:56
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提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档 433小结记录记录一、433小功率无线射频代码模块二、使用步骤1.433发射( 主循环阻塞发射 中断发射)2.433接收数据 中断接收总结 记录提示:这里可以添加本文要记录的大概内容:例如:随着人工智能的不断发展,机器学习这门技术也越来越重要,很多人都开启了学习机器学习,本文就介绍了机器学习的基础内容。提示:以下是本篇文章正文内容,
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2024-07-04 22:28:56
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思科的一个技术白皮书。下载链接:http://www.cisco.com/web/CN/products/products_netsol/wireless/pdf/wireless_rf_interference_customer_survey_results.pdf主要的几点摘要:该调查结果证实,射频干扰是影响大多数公司的无线网络性能的罪魁祸首。影响无线网络性能的问题清单如下:如图所示,射频干扰
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2023-05-04 16:31:18
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基于两步法的网格去噪算法顾名思义包含两个步骤:首先对网格表面的法向进行滤波,得到调整后的网格法向信息,然后根据调整后的法向更新顶点坐标位置,下面介绍三篇该类型的文章。 [Sun et al. 2007]文章首先介绍了当前法向滤波方法以及顶点坐标更新方法,然后提出自己的法向滤波方法和顶点坐标更新方法。 法向滤波方法: 1.均值滤波(mean filter):ni’ = norma
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2023-12-11 13:53:30
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用电脑工作的人,一般都会听歌。一般是把耳机插在电脑的音频接口上。不放歌的时候,耳机中就有滋滋的噪声。可以推测,听歌时这些噪声确实会降低音质,影响体验。 今日正好闲了一下,听着耳机的滋滋噪声,有点过大。将插头换到显示器的音频接口上,仔细听听,这个滋滋的噪声就没有了。再听歌时感觉声音也清澈了不少。 当然,也可能是因为办公电脑用的配件都较为节省的原因。比如那种高档的主板,音频电路独...
原创
2022-02-03 17:00:20
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用电脑工作的人,一般都会听歌。一般是把耳机插在电脑的音频接口上。不放歌的时候,耳机中就有滋滋的噪声。可以推测,听歌时这些噪声确实会降低音质,影响体验。 今日正好闲了一下,听着耳机的滋滋噪声,有点过大。将插头换到显示器的音频接口上,仔细听听,这个滋滋的噪声就没有了。再听歌时感觉声音也清澈了不少。 当然,也可能是因为办公电脑用的配件都较为节省的原因。比如那种高档的主板,音频电路独...
原创
2021-08-07 15:28:05
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一 定义电子设备和其他设备进行通信,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送信号,在这两根导线之外通常还有第三方导体,这就是地线。电压和电流的变化通过导线传输时有两种形态,一种是两根导线分别作为往返线路传输,我们称之为“差模”;另一种是连根导线做去路,地线做返回传输,我们称之为“共模”。1.共模干扰(Common- mode Interference):任何载流导体与参考地之间的不希
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2024-08-24 10:22:05
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电路板的层叠四层板,六层板,八层板常用结构:将第二层作为完整的地平面,将重要的信号线走在顶层(包括射频走线),以便很好的控制阻抗。可以用Polar计算单端阻抗或者一些软件自带阻抗计算器。 阻抗控制
在我们进行原理设计与仿真之后,在Layout中很值得注意的一件事情就是阻抗控制。众所周知,我们应该尽量保证走线的特征是50欧姆,这主要和线宽有关,在本实例中,是两层半,在Polar中
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2023-08-24 17:55:21
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