QAM(Quadrature Amplitude Modulation):正交振幅调制。正交振幅调制,这是近年来被国际上移动通信技术专家十分重视的一种信号调制方式。QAM是数字信号的一种调制方式,在调制过程中,同时以载波信号的幅度和相位来代表不同的数字比特编码,把多进制与正交载波技术结合起来,进一步提高频带利用率。 QAM-简介原理1正交调幅是一种将两种调幅信号汇合到一个信道的方法,因此会双倍扩展
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2024-05-18 23:26:46
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简单的说就是数据分为两路,分别进行载波调制,两路载波相互正交。 I:in-phase, q: quadrature 正交信号就是两路频率相同,相位相差90度的载波,一般用sin和cos,与I,Q两路信号分别调制后一起发射,从而提高频谱利用率 IQ调制是通信调制的基础概念,实际是属于相干调制的范畴。通过将数据分路,分别进行相干的载波调制(注意,这里不完全是正交,正交适应于BPSK、QPS
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2023-02-08 09:21:12
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一、简介二、源代码M=16;k=log2(M);n=100000; %比特序列长度 samp=1; %过采样率x=randint(n,1); %生成随机二进制比特流subplot(211);stem(x(1:50),'filled');
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2021-07-09 11:50:45
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Seiscomp3系统的代码量比较可观的,用代码统计工具算了一下,大概有49万行代码,主要以C/C++和python为主。如果没有C/C++基础的话,有不小的难度。最近因为工作的需要对Seiscop3的源码进行了部分走读,对系统的架构有一些了解,但对于代码细节还有待研究,此博客的目的主要是记录学习过程,希望给后来的同学一点启示,少走些弯路。当
目录6-1 振幅解调基本工作原理一.普通调幅波的解调1.大信号检波基本工作原理2.检波失真(1)对角线失真(2)割底失真二.抑制载波调幅波的解调电路6-2 振幅解调实验电路1.二极管包络检波2.同步检波6-3 振幅解调实验目的、内容和步骤一、实验目的二.实验内容三.实验步骤(一)实验准备(二)二极管包络检波1.AM波的解调① AM波的获得② AM波的包络检波器解调③ 观察对角切割失真④观察底部切
一、介绍 磁簧开关(Reed Switch)也称之为干簧管,它是一个通过所施加的磁场操作的电开关。基本型式是将两片磁簧片密封在玻璃管内,两片虽重叠,但中间间隔有一小空隙。当外来磁场时将使两片磁簧片接触,进而导通。 一旦磁体被拉到远离开关,磁簧开关将返回到其原来的位置。可以用来计数或限制位置。二、组件★Raspberry Pi 3主板*1★树莓派电源*1★40P软排线*1★干簧管传感器模块*1★
一、简介二、源代码M=16;k=log2(M);n=100000; %比特序列长度 samp=1; %过采样率x=randint(n,1); %生成随机二进制比特流subplot(211);stem(x(1:50),'filled'); %画出相应的二进制比特流信号 title('二进制随机比特流');xlabel('二进制比特序列');ylabel('信号幅度');x4=reshape(x,k,length(x)/k); %将原始的二进制比特序列每四个一组分组,并排列成k行leng
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2021-08-20 16:39:03
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二、简介** 常规双边带调幅AM** t 域:已调信号的波形,调制/解调方法 f 域:已调信号的频谱,带宽B AM信号的包络正比于消息信号的规律,因此可以采用简单的**包络检波方法(非相干解调)**解调; 频谱由载波、上边带USB、下边带LSB组成。带宽BAM=2fH; 幅度调制又称为线性调制; 应用:中短波调幅广播。 缺点:功率利用率低,最多达到50%
三、部分源代码M=16;k=log2(M
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2022-04-07 16:13:52
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一、简介二、源代码M=16;k=log2(M);n=100000; %比特序列长度 samp=1; %过采样率x=randint(n,1); %生成随机二进制比特流subplot(211);stem(x(1:50),'filled'); %画出相应的二进制比特流信号 title('二进制随机比特流');xlabel('二进制比特序列');ylabel('信号幅度');x4=reshape(x,k,length(x)/k); %将原始的二进制比特序列每四个一组分组,并排列成k行leng
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2021-08-07 09:20:33
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Au菜单:效果/振幅和压限Amplitude and Compression增幅Amplify可增强或减弱音频信号。由于效果实时起作用,可以将其与效果组中的其他效果合并使用。预设 Presets包括:+10dB、+1dB、+3dB、+6dB 提升 Boost,-10dB、-1dB、-3dB、-6dB 削减 Cut等。增益 Gain增强或减弱各个音频声道。链接滑块 Li
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2024-05-09 17:10:50
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空气分子从未受振荡干扰的位置到产生最大位移的位置之间的距离称之为振幅Amplitude。Au菜单:窗口/振幅统计Window/Amplitude Satistics在振幅统计 Amplitude Statistics面板左下角可单击“扫描” Scan或“扫描选区” Scan Selection按钮,Au 将分析文件或选区,并提供振幅、削波、直流偏移和其他特性的统计信息
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2024-05-27 17:15:27
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1 简介编辑2 部分代码function [f,sf]= T2F(t,st)%This is a function using the FFT function to calculate a signal's Fourier%Translation%Input is the time and the signal vectors,the length of time must greater%t
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2022-05-12 18:51:33
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简介股票价格预测是一件非常唬人的事情,但如果只基于历史数据进行预测,显然完全不靠谱股票价格是典型的时间序列数据(简称时序数据),会受到经济环境、政府政策、人为操作多种复杂因素的影响不像气象数据那样具备明显的时间和季节性模式,例如一天之内和一年之内的气温变化等尽管如此,以股票价格为例,介绍如何对时序数据进行预测,仍然值得一做以下使用TensorFlow和Keras,对S&P 500股价数据进
小波分析是近30年来发展起来的数学分支,是Fourier分析划时代发展的结果,由法国工程师Morlet首先提出,后广泛应用于信号处理、图像处理与分析、地震勘探、故障诊断、自动控制等领域,小波就是小的波形,所谓“小”是指它具有衰减性,“波”则是指它的波动性,其振幅为正负相间的振荡形式。小波分析的基本思想依然沿承了Fourier变换,就是将信号在一系列基函数张成的空间上进行投影。Fourier变换选择
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2024-10-19 08:12:21
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有效值:定义:1、对于电流(或电压)也可以按下述定义,让一个交流电流(电压)和一个直流电流(电压)分别加到阻值相同的电阻上,如果在相同周期内产生的热量相等,那么就把这一直流电流(电压)的数值叫做这一交流电流(电压)的有效值。2、有效值即瞬时值的平方的平均值的平方根,也简称为方均根值。以上两种定义是对任何信号有效的,一定意义上是等效的。应为热量相等(I平方*R)可以推导出均方根(RMS)的计算方式常
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2023-10-20 16:41:05
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# 使用Python实现均方根振幅(RMS)
均方根振幅(RMS)是信号处理中的一个重要指标,通常用来衡量一个信号的功率。它在音频处理、振动分析和其他许多领域都有广泛的应用。本文将引导一位刚入行的小白通过Python实现均方根振幅的计算。
## 1. 实现的流程
下面是实现均方根振幅的基本步骤:
| 步骤 | 描述 |
|------
将ℝ的一个无关组正交化为的计算公式为: 将上述公式写成下列的Python函数:import numpy as np #导入numpy
def orthogonalize(A): #计算存储在A中的向量组正交化
_,k=A.shape #读取向量个数k
B=A
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2023-06-25 11:08:18
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Tacotron2前置知识通过时域到频域的变换,可以得到从侧面看到的频谱,但是这个频谱并没有包含时域的中全部的信息,因为频谱只代表各个频率正弦波的振幅是多少,而没有提到相位。基础的正弦波\(Asin(wt+\theta)\)中,振幅、频率和相位缺一不可。不同相位决定了波的位置,所以对于频域分析,仅有频谱是不够的,还需要一个相位谱。时域谱:时间-振幅频域谱:频率-振幅相位谱:相位-振幅参见:傅里叶分
一、WIFI发展历程: 二、调制:所谓调制,就是将电信号转换为无线电波的过程,反之则称为解调,其核心技术是调制方式,调制方式越高阶,转换过程中数据密度就越高。调制方式决定每个子载波能传输多少数据,该数据包含有效数据和冗余数据,其中冗余数据用于纠错。 三、码率:码率决定每个子载波有效数据的比例,以分数形式表示。信号越好则可以使用更高
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2023-11-09 06:08:48
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1.算法描述频移键控是利用载波的频率变化来传递数字信息。数字频率调制是数据通信中使用较 早的一种通信方式,由于这种调制解调方式容易实现,抗噪声和抗衰减性能较强,因此在 中低速数字通信系统中得到了较为广泛的应用。 在二进制频移键控中,幅度恒定不变的载波信号的频率随着输入码流的变化而切换(称为高音和低音,代表二进制的1 和0)。产生FSK 信号最简单的方法是根据输入的数据比特是0还是1,在两
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2023-07-06 15:23:31
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