对于蓝牙的调制技术,有关线性调制、蓝牙响应、FSK与GFSK。
2021-12-11 15:42:49 740KB GFSK
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通信原理课程设计报告(ASK FSK PSK Matlab仿真--数字调制技术的仿真实现及性能研究)报告一切搞定,只写名字了 程序下载地址:http://download.csdn.net/source/1921154
2021-12-10 16:46:49 381KB 通信原理 课程设计报告 ASK FSK
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调幅(AM): 它是一种用于电子通信的技术,最常用于通过无线电载波传输信息。 AM 的工作原理是根据所发送的信息改变传输信号的强度。 例如,信号强度的变化可用于指定要由扬声器再现的声音,或电视像素的光强度。 在无线电通信中,连续波射频信号(正弦载波)在传输之前由音频波形调制其幅度。 音频波形修改载波的幅度并确定波形的包络。 在频域中,幅度调制产生的信号功率集中在载波频率和两个相邻的边带上。 每个边带的带宽与调制信号的带宽相等,并且是另一个边带的镜像。 产生两个边带和一个载波的幅度调制称为“双边带幅度调制”(DSB-AM)。 幅度调制在功率使用方面效率低下; 至少三分之二的功率集中在载波信号中,它不携带任何有用的信息(除了存在信号这一事实之外)。 为了提高发射机效率,可以抑制载波。 这会产生减少载波传输或 DSB“双边带抑制载波”(DSB-SC) 信号。 抑制载波 AM 信号的功率效率
2021-12-02 22:45:34 2KB matlab
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光纤传输中自相位调制对所发送和传输的信号脉冲的影响可通过optiwave.optisystem来进行仿真和模拟。
2021-11-02 19:58:15 357KB 光纤传输
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所有的无线通讯都需要编码和调制。编码是为了保证数据传输的正确性和完整性,调制是将数字信号加载到高频信号中,然后通过天线发射出去。
2021-10-12 10:54:22 5.56MB RFID
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3、副载波调制与解调 在RFID系统中,副载波的调制方法主要应用在频率为13.56MHz的RFID系统中,而且仅是在从电子标签向阅读器的数据传输中采用。 对13.56MHz的RFID系统,大多数使用的副载波频率为847kHz(13.56MHz/16)、424 kHz(13.56MHz/32)212 kHz(13.56MHz/64)。 应答器将基带编码调制到低频率的副载波频率上,最后再采用ASK、FSK或PSK对副载波进行二次调制。 好处:①采用副载波信号进行负载调制时,调制管每次导通时间较短,对阅读器的电源影响小,另由于调制管的总导通时间减小,降低了总功耗。②有用信息的频谱分布在副载波附件而不是载波附件,便于阅读器对传送数据信息的提取,但射频耦合回路应用较宽的频带。
2021-09-27 14:51:22 1.4MB RFID RFID的编码调制技术
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提出了高阶并行相位调制(MPPM)的方法,即在同一调制符号周期,使用同一频率并行发送2路携带不同信息的高阶相位调制信号。给出了MPPM的系统模型,理论分析了MpPM的调制和解调实现机制,探讨了进一步降低MPPM误码率的方法。仿真结果表明,在加性高斯白噪声(AWGN)信道下,误码率为10-3时,16PPM比16相相移键控(16PSK)可有2dB的信噪比增益;在Rayleigh平坦衰落信道下,通过优化发送端相位参数,16PPM的性能优于16相正交幅度调制(16QAM)。所以,MPPM能大幅提高无线链路数据传输
2021-09-19 21:01:43 810KB 自然科学 论文
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CAP调制(无载波幅相调制) 因为非屏蔽双绞线的特殊传输特性,CAP调制信号能量主要集中在0~30MHZ,所以完全可以利用数字信号处理的方法实现CAP调制解调。 用于在非屏蔽双绞线上进行高速数据传输,可以用在宽带接入业务和ATM局域网业务。 原信号 2*数字横向带通滤波器 信道 软判决解调
2021-09-14 10:08:26 2.71MB ADSL
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行业-电子政务-基于两相调制技术控制三相交流电动机的装置.zip
本文提出了一种新的实现空间变化的光学逻辑运算方法,即空间各部分平行进行不同的逻辑运算.这种方法用θ调制技术对输入的二元变量进行编码,用空间滤波技术进行处理.
2021-08-24 15:45:24 958KB
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