本文将概述不同数字预失真技术,介绍一种创新性DPD线性化电路特有的自适应算法。
2021-10-24 19:39:58 109KB 功率放大器 宽带 失真 数字
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主要介绍电子战中宽带数字接收机,美国james tsui著 杨小牛译
2021-10-23 18:48:20 8.6MB 数字 接收机 宽带 ew
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只用下载个文件,到Dr.COM宽带认证客户端安装目录下替换掉那个同名的drcomrulesvr.drsc文件一下就OK啦!
2021-10-23 18:39:28 9KB 破解 Dr.COM 宽带认证 客户端
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提出了一个低噪声、高线性的超宽带低噪声放大器(UWB LNA)。电路由窄带PCSNIM LNA拓扑结构和并联低Q负载结构组成,采用TSMC 0.18 μm RFCMOS工艺,并在其输入输出端引入了高阶带通滤波器。仿真结果表明,在1.8 V直流电压下LNA的功耗约为10.6 mW。在3 GHz~5 GHz的超宽带频段内,增益约为13.5 dB,输入、输出回波损耗S11、S22均小于-14 dB,噪声系数(NF)为0.875 dB~4.072 dB,三阶交调点IIP3均值为5.35 dB。
2021-10-21 17:07:22 341KB CMOS
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XXXX年河南联通宽带接入网建设指导意见及PON系统工程技.pptx
2021-10-18 20:00:54 8.5MB 技术
本书全面介绍了宽带CDMA和第三代移动通信网的技术知识,内容涵盖了CDMA的基本原理、IMT2000业务目标和应用、宽带CDMA空中接口设计、主要的宽带CDMA空中接口、宽带CDMA的无线性能、分级的小区结构、时分双工、宽带CDMA移动台和基站的实现、CDMA网络规划、不同核心网的解决方案、一般无线接入网概念以及第二代网如GSM和IS41的进展、宽带CDMA和TDMA以及其他第三代空中接口的比较、标准化组织以及宽带CDMA未来的发展方向。 本书主要面向所有对移动无线系统感兴趣的人士。它提供了不同层次的材料,适合于管理者、科研人员、系统设计者以及大学毕业生阅读参考。
2021-10-17 11:11:27 10.2MB CDMA
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在过去的几十年中,对快速机动目标进行成像一直是一个活跃的研究领域。 通常,实现具有多个元件的阵列天线以避免在合成Kong径雷达反演(ISAR)成像中涉及的运动补偿。 但是,与仅使用一根天线的ISAR成像系统中实现的复杂算法相比,由于硬件复杂性高,因此存在价格困境。 本文提出了一种具有两个分布式阵列的宽带多输入多输出(MIMO)雷达系统,以降低系统的硬件复杂性。 此外,给出了系统模型,等效阵列生产方法和成像程序。 与经典的真实Kong径雷达(RAR)成像系统相比,在我们的方法中有非常重要的贡献,因为可以获得许多附加的虚拟阵列元素,因此可以将较低的硬件复杂度纳入成像系统。 提供了数值模拟以测试我们的系统和成像方法。
2021-10-15 19:56:48 505KB Inverse synthetic aperture radar
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帧控制分集拷贝 帧控制的分集拷贝是为了下一步星座点映射的调制方式,将输入的256比特数据拷贝到频域子载波 上以便于后续星座映射。 对于频段0, 帧控制的可用载波数为411,子载波编号从80到490,采用QPSK调制方式,有4个帧控 制符号。第一个符号的帧控制,对于I路来说,输入的比特流(256比特)按照顺序拷贝到对应的载波上; 对于Q路来说,输入的比特流(256比特) 加上一个128的偏置拷贝到对应的载波上,直至完成本次可用 载波的拷贝,即在有效子载波上顺序填充的比特编号为(c+128) mod256, c的值顺序从0到255。第二 个符号的帧控制,对于I路来说,输入的比特流(256比特)加上一个192的偏置拷贝到对应的载波上; 对于Q路来说,输入的比特流(256比特)加上一个64的偏置拷贝到对应的载波上。第三个符号的帧控 制,对于I路来说,输入的比特流(256比特)加上一个160的偏置拷贝到对应的载波上;
2021-10-15 15:13:03 943KB 电力载波
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在室内环境下对目标进行无线定位时,由于障碍物的遮挡而造成的非视距(NLOS)误差对定位精度产生了很大的影响。针对此问题,对利用超宽带(UWB)技术测量得到的到达时间差(TDOA)数据进行残差分析,首先鉴别测得的数据中是否存在NLOS误差,然后针对存在NLOS误差的情况,提出将Fang算法得到的定位结果作为泰勒级数展开法的初始定位值,组成Fang-Taylor级数联合算法来计算NLOS情况下的定位结果。而对于视距(LOS)情况下测得的数据,仍采用单一的Fang算法进行计算。仿真对比实验表明,Fang-Taylor级数联合算法有效地提高了室内NLOS环境下目标的定位精度。
2021-10-14 17:38:09 421KB 无线网络
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