,OFDM系統的各子信道信號的分離(解調)是靠這種正交性來完成的。另外,OFDM的個子信道上還可以采用多進制調制(如頻譜效率很高的QAM),進一步提高了OFDM系統的頻譜效率。第二,實現比較簡單
標簽: OFDM 信道 信號
上傳時間: 2016-03-09
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本程序實現任意偶數大小圖像第二代雙正交97提升小波變換 注1: 采用標準正交方法,對行列采用不同矩陣(和matlab里不同) 注2: 為了保證正交,所有邊界處理,全部采用循環處理 注3: 正交性驗證,將單位陣帶入函數,輸出仍是單位陣(matlab不具有此性質) 注4: 此程序是矩陣實現,所以圖像水平分量和垂直分量估計被交換位置 注5: 此程序實現的是類小波(wavelet-like)變換,是介于小波包變換與小波變換之間的變換 注6: 此程序每層變換相對原圖像矩陣,產生的矩陣都是正交陣,這和小波包一致 注7: 但小波變換每層產生的矩陣,是相對每個待分解子塊的正交矩陣,而不是原圖像的正交矩陣 注8: 且小波變換產生的正交矩陣維數,隨分解層數2分減少 注9: 提升系數可以在MATLAB7.0以上版本,用liftwave( 9.7 )獲取,這里直接給出,考慮兼容性 注10:由于MATLAB數組下標從1開始,所以注意奇偶序列的變化 注11:d為對偶上升,即預測;p為原上升,即更新
標簽: 正 程序 圖像 變換
上傳時間: 2016-08-09
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提出了一種基于小波域的圖像數字水印算法·該算法將相互正交的兩種水印(魯棒水印和參考 水印)同時添加到經過DWT后的載體圖像小波系數中,然后用小波反變換得到添加了水印的圖像·用提取出 的參考水印來估計圖像所受到的攻擊,由于提取出的魯棒水印所受的攻擊與參考水印受到的攻擊一樣,因此 可以估計出原始的魯棒水印·通過對嵌入水印的圖像進行加入噪聲、濾波、壓縮以及裁剪等大量圖像處理等試 驗,均能正確檢測出水印,表明該算法具有很好的感知效果和魯棒性
標簽: 水印 DWT 圖像 小波域
上傳時間: 2015-12-07
上傳用戶:2404
提出了一種基于小波神經網絡整定的PID 控制方法。由于小波變換具有良 好的時頻局部特性,神經網絡具有強大的非線性映射能力,自學習、自適應等優勢,采用規 范正交的小波函數作為神經網絡的基函數構成小波神經網絡,該網絡兼有小波函數的緊 支性、波動性以及神經網絡的非線性映射能力,自學習、自適應能力等優點,滲碳爐控制實 驗結果表明,用該方法整定的PID 控制系統收斂速度快,逼近精度高,魯棒性好
標簽: PID 函數 神經網絡 小波神經網絡
上傳時間: 2014-01-15
上傳用戶:yzy6007
OFDM(正交頻分復用)技術實際上是MCM(Multi-Carrier Modulation,多載波調制)的一種。其主要思想是,將信道分成若干正交子信道,將高速數據信號轉換成并行的低速子數據流,調制到在每個子信道上進行傳輸。正交信號可以通過在接收端采用相關技術來分開,這樣可以減少子信道之間的相互干擾(ICI)。每個子信道上的信號帶寬小于信道的相關帶寬,因此每個子信道上的可以看成平坦性衰落,從而可以消除符號間干擾。而且由于每個子信道的帶寬僅僅是原信道帶寬的一小部分,信道均衡變得相對容
標簽: Multi-Carrier Modulation OFDM MCM
上傳時間: 2017-09-03
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·軟件無線電中正交數字變頻的DSP實現
標簽: DSP 軟件無線電 正交數字
上傳時間: 2013-08-01
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Keil開發的STM32利用正交編碼器實現電機的控制,里編碼器實現電機正反轉和角度測量
標簽: STM 32 正交編碼器 控制
上傳時間: 2013-06-02
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在馬達控制類應用中, 正交編碼器可以反饋馬達的轉子位置及轉速信號。TM32F10x系列MCU集成了正交編碼器接口,增量編碼器可與MCU直接連接而無需外部接口電路。該應用筆記詳細介紹了STM32F10x與正交編碼器的接口,并附有相應的例程,使用戶可以很快地掌握其使用方法。
標簽: STM 32 正交編碼器 應用筆記
上傳時間: 2013-06-09
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STM32正交編碼器完整程序,使用定時器的編碼器接口
標簽: STM 32 正交編碼器 程序
上傳時間: 2013-04-24
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K60_Flash_Noika5110_超聲波測距_AB相正交解碼測速
標簽: Flash_Noika 5110 60 AB
上傳時間: 2014-12-29
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