1左移、右移、无符号右移左移(<<):运算符左边的对象向左移动运算符右边指定的位数(在低位补0)右移(>>):运算符左边的对象向右移动运算符右边指定的位数。使用符号扩展机制(如果值为正,则在高位补0,如果值为负,则在高位补1)无符号右移(>>>):运算符左边的对象向右移动运算符右边指定的位数。采用0扩展机制(无论值的正负,都在高位补0) 注:x&
以ZPW-2000为例的轨道电路原理1.调制调制(modulation)就是对信号源的信息进行处理加到载波上,使其变为适合于信道传输的形式的过程,就是使载波随信号而改变的技术。一般来说,信号源的信息(也称为信源)含有直流分量和频率较低的频率分量,称为基带信号。基带信号往往不能作为传输信号,因此必须把基带信号转变为一个相对基带频率而言频率非常高的信号以适合于信道传输。这个信号叫做已调信号,而基带
注意,下面的描述是错误的,示例代码和和差对信号的影响,发生在时域。传统的因为相位差的因素导致波形的频谱发生梳状滤波现象的解释是对的。声学的梳妆滤波效应,是由于信号沿不同路径传播,时延不同造成的,对吧?是的,声学的梳妆滤波效应是由于声音信号在传播过程中经历多条不同路径的反射和折射,导致信号到达听者耳朵的时间延迟不同,从而产生声音频谱上的相位干涉现象。这种相位干涉会导致特定频率范围内的增强或衰减,从
基于matlab的轨道频信号的抽样与重构1.原理抽样,就是从连续时间信号中抽取一系列的信号样本,从而得到一个离散时间序列,这个离散序列经量化后,就成为数字信号。模拟信号经抽样,量化,传输和处理之后,其结果还是数字信号,为了恢复原始连续时间信号,还需要将数字信号经过所谓的重建和平滑滤波。(详细参考信号与系统相关内容)2.铁路频信号要产生轨道频信号,我们首先要产生周期性方波信号f(t),然后积分
      声光调制是一种外调制技术,通常把控制激光束强度变化的声光器件称作声光调制器。声光调制技术比光源的直接调制技术有高得多的调制频率;与电光调制技术相比,它有更高的消光比(一般大于1000:1),更低的驱动功率,更优良的温度稳定性和更好的光点质量以及低的价格;与机械调制方式相比,它有更小的体积、重量和更好的输出波形。 其工作原理简述如下: 
参考论文,里面有关于纤芯密度,折射率,杨氏模量,泊松比四个重要指标的公式推导过程。论文为:然后按公式分别计算出这四个
原创 2022-10-10 15:25:19
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目录1. 多普勒键在雷达中的作用2. 多普勒公式推导2.1 推导方法一2.2 推导方法二1. 多普勒键在雷达中的作用在大杂波中检测动目标 连续波(CW)雷达检测运动目标并测量目标的径向速度 在合成孔径和逆合成孔径雷达中用于产生目标图像 在气象雷达中测量风切变等2. 多普勒公式推导2.1 推导方法一设雷达与目标...
原创 2021-07-15 14:17:12
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# 如何实现 Python 代码的完整指南 当我们在编写 Python 代码时,可能会需要对现有代码进行重新排列、修改或优化。有时候这意味着要“前”某些代码行,以提高代码的可读性或修复错误。本文将为你提供一个详细的指南,教你如何实现 Python 代码的前操作。 ## 整体流程 首先,我们需要对实现 Python 代码的整体流程有一个清晰的认识。以下表格列出了每个关键步骤及其描述
原创 2024-10-19 07:35:13
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文章目录前言一. 窄带与宽带二. 分复用和多载波调制 前言OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing, 正交分复用) 技术,是4G LTE系统中的最核心技术之一, 其最核心的优势是可以很好地应对多径干扰。 随着5G时代的到来, 6G也被提上议程。 通信系统在未来势必往着速率更快, 带宽更高的方向发展, 而OFDM技术作为应对宽带场景的最有
# 如何实现Python分箱代码 ## 概述 在数据分析和建模过程中,等分箱是一种常用的数据预处理方法,可以将连续型变量分成若干个等的区间,有助于减小数据的波动。本文将介绍如何使用Python实现等分箱的代码。 ## 流程 下表展示了实现等分箱的整体流程: | 步骤 | 描述 | | ---- | ---- | | 1 | 导入必要的库 | | 2 | 读取数据 | | 3 |
原创 2024-06-25 05:27:08
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由于现在的音箱几乎都采用多单元分频段重放的设计方式,所以必须有一种装置,能够将功放送来的全频带音乐信号按需要划分为高音、低音输出或者高音、中音、低音输出,才能跟相应的喇叭单元连接,分频器就是这样的装置。如果把全频带信号不加分配地直接送入高、中、低音单元中去,在单元频响范围之外的那部分“多余信号”会对正常频带内的信号还原产生不利影响,甚至可能使高音、中音单元损坏。 从电路结构来看,分频
## 如何实现Python代码批量前 作为一名经验丰富的开发者,我将会向刚入行的小白详细介绍如何实现Python代码批量前的方法。在开始之前,我们先来了解一下整个流程。 ### 流程图 在实现代码批量前的过程中,我们可以按照以下流程进行操作: ```mermaid graph LR A[开始] --> B(设置源文件路径) B --> C(设置目标文件夹路径) C --> D(获取源
原创 2023-09-27 05:40:34
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2016.07.30 – 07.31 [个人学习/探索笔记 —— 理解OFDM]基带。信息源,也称发射端,发出的没有经过调制(进行频谱搬移和变换)的原始电信号所固有的频带(频率带宽)。 频带。对基带信号调制后所占用的频率带宽。 带宽。一个信号所占有的从最低的频率到最高的频率之差。 频谱搬移。频谱搬移是指在发射端将调制信号从低频端搬移到高频端, 便于天线发送或实现不同信号源,不同系统的分复用。1
转载 2023-11-20 08:40:52
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多普勒效应公式观察者 (Observer) 和发射源 (Source) 的频率关系为(此式不适用于光波,光波的多普勒效应见下文): f '为观察到的频率; f为发射源于该介质中的原始发射频率; v为波在该介质中的行进速度; 括号中分子和分母的加、减运算分别为“接近”和“远离”之意。 v0为观察者移动速度,若接近发射源则前方运算符号为 + 号, 反之则为 - 号; vs为发射源动速度,若接近观察者
# 学习如何在Python中实现代码块整体前 作为一名刚入行的开发者,你可能会遇到在文件中调整代码块位置的问题。在Python中,代码块的整体前意味着将某一段代码向左移动,例如,减少其缩进级别。这个操作在重构代码、提高可读性或者实现代码整理时非常有用。本篇文章将通过流程、步骤和示例代码来教会你如何有效地进行这项工作。 ## 整体前的流程 以下是代码块整体前的步骤流程表: | 步骤
原创 7月前
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# Python分桶代码详解 在数据处理和分析中,分桶(Binning)是一种重要的技术,它可以将连续的数值数据划分为离散的区间,这样有助于更好的分析和可视化。等分桶是一种特殊的分桶方法,它将数据集划分为几个桶,每个桶中包含相同数量的数据点。本文将通过代码示例来深入探讨 Python 中等分桶的实现方法。 ## 什么是等分桶? 等分桶的基本思想是将数据集分成若干个区间(桶),并
原创 2024-09-17 07:21:31
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目录Python基础语法(3)程序的分支结构单分支结构二分支结构多分支结构条件组合异常处理程序的循环结构遍历循环遍历循环的应用无限循环循环控制保留字循环的高级用法 Python基础语法(3)程序的分支结构单分支结构根据判断条件结果而选择不同向前路径的运行方式if <条件>: <语句块>二分支结构根据判断条件结果而选择不同向前路径的运行方式if <条件1&gt
转载 2024-06-23 20:36:06
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一.今日内容 (一) is,==,id  (二) 代码块的含义  (三) 小数据池  (四) python编码之二 (一)代码块  python程序是有代码块组成的,块是一个python程序的文本,是作为一个单元的执行。代码块:一个模块,一个函数,一个文件都是一个代码块。但是,在交互环境(终端环境)中,每输入的一个命令,每一行都是一个代码块。而且在一个文件中的两个函数,也分别是不同的代码块:&nb
转载 2024-04-10 21:29:06
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设数据速率为100bps,数据调制采用2FSK方式,频率间隔为100Hz。跳频频点为32个,调频频率间隔为50Hz,调频速率为50跳/S。设以伪随机整数控制跳的载频,接收机中解跳所用的本地恢复载波理想地跟踪了发送载波频率变化。新到设为AWGN信道。该系统属于一个慢跳扩频系统。跳输出信号带宽约为Hz,其等效低通信号频率变化范围为-800——800Hz。为了使仿真观测范围达到-2000——200
平时在工作中都是用Java搞网络编程,而C的网络编程几乎没有写过。但是我们可以在Python中实现类似C那样的网络编程,毕竟在Python中,很多库都是对c库,unix库的简单封装。 p.s 本文随时会补充,使用rss的童子们要注意了 另外,本文的代码基本来自于 http://blog.chinaunix.net/u/19742/article_66836.html ,特此声明。
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