無線光通信技術(shù)具有通信容量大、傳輸速率高等眾多優(yōu)點, 在許多場合都有重要的應(yīng)用, 是現(xiàn)代通信技術(shù)研究的一個熱點。由于脈沖位置調(diào)制 ( PPM ) 有較高的平均功率利用率和抗干擾能力, 故 PPM是無線光通信系統(tǒng)中常用的調(diào)制方式。在研究 PPM調(diào)制技術(shù)的基礎(chǔ)上, 就基于 FPG A的無線光通信 PPM調(diào)制系統(tǒng)進行設(shè)計, 并用 V H D L語言完成了系統(tǒng)的設(shè)計和仿真。仿真結(jié)果表明, 該設(shè)計具有正確性和合理性。
標(biāo)簽: PPM 無線 光通信技術(shù) 傳輸速率
上傳時間: 2017-05-11
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從介紹功率譜的估計原理入手,分析了經(jīng)典譜估計和現(xiàn)代譜估計兩類估計方法的原理!各自特點及在Matlab中的實現(xiàn)方法,最后舉了一個例子加以說明。
標(biāo)簽: Matlab 譜估計 功率譜 分
上傳時間: 2017-06-15
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射頻功率放大器存在于各種現(xiàn)代無線通信系統(tǒng)的末端,所以射頻功率放大器性能的優(yōu)劣直接影響到整個通信系統(tǒng)的性能指標(biāo)。如何在兼顧效率的前提下提高功放的線性度是近年來國內(nèi)外的研究熱點,在射頻功率放大器的設(shè)計過程中這是非常重要的問題。 作為發(fā)射機末端的重要模塊,射頻功率放大器的主要任務(wù)是給負載天線提供一定功率的發(fā)射信號,因此射頻功率放大器一般都工作在大信號條件下。所以設(shè)計射頻功率放大器時,器件的選型和設(shè)計方式都和一般的小信號放大器不同,尤其在寬帶射頻功率放大器的設(shè)計過程中,由于工作頻帶很寬,且要綜合考慮線性度和效率問題,所以射頻功率放大器的設(shè)計難度很大。 本文設(shè)計了一個工作頻帶為30-108MHz,增益為25dB的寬帶射頻功率放大器。由于工作頻帶較寬,輸出功率較大,線性度要求高;所以在實際的過程中采用了寬帶匹配,功率回退等技術(shù)來達到最終的設(shè)計目標(biāo)。 本文首先介紹了關(guān)于射頻功率放大器的一些基礎(chǔ)理論,包括器件在射頻段的工作模型,使用傳輸線變壓器實現(xiàn)阻抗變換的基本原理,S參數(shù)等,這些是設(shè)計射頻功率放大器的基本理論依據(jù)。然后本文描述了射頻功率放大器非線性失真產(chǎn)生的原因,在此基礎(chǔ)上介紹了幾種線性化技術(shù)并做出比較。然后本文介紹了射頻功率放大器的主要技術(shù)指標(biāo)并提出一種具體的設(shè)計方案,最后利用ADS軟件對設(shè)計方案進行了仿真。仿真過程包括兩個步驟,首先是進行直流仿真來確定功放管的靜態(tài)工作點,然后進行功率增益即S21的仿真并達到設(shè)計要求。
標(biāo)簽: 射頻功率放大器 線性 方法研究
上傳時間: 2013-07-28
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·摘要: 以電機控制專用芯片TMS320F240DSP為控制核心,空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)技術(shù)為理論依據(jù),設(shè)計了一款高性價比的全數(shù)字小功率變頻器;采用現(xiàn)代電力電子變換技術(shù)(AC-DC-AC)和高級數(shù)字信號處理器等技術(shù),給出了一種小功率通用變頻器的設(shè)計方案和詳細硬件軟件設(shè)計過程,利用軟件實現(xiàn)了七段式SVPWM的生成,通過實驗說明,所提出并設(shè)計的這種新型變頻器結(jié)構(gòu)簡單,經(jīng)濟實用,具有良
標(biāo)簽: 空間矢量脈寬調(diào)制 小功率 變頻器
上傳時間: 2013-04-24
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·《現(xiàn)代逆變技術(shù)及其應(yīng)用》(李愛文 & 張承慧)掃描版[PDF]內(nèi)容簡介: 本書是《實用電源技術(shù)叢書》之一?! ?現(xiàn)代逆變技術(shù)廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域的用電設(shè)備或功率變換裝置中。本書從應(yīng)用和設(shè)計的角度,詳細論述了現(xiàn)代逆變技術(shù),逆變開關(guān)器件,逆變系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及電路形式,變壓器和電抗器設(shè)計,功率變換技術(shù),逆變控制技術(shù),逆變系統(tǒng)的整流濾波,并介紹了相關(guān)的設(shè)計技術(shù)和設(shè)計實例。本書總結(jié)了近年來國內(nèi)外逆變技術(shù)及
標(biāo)簽: nbsp 逆變技術(shù) 掃描版
上傳時間: 2013-05-20
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功率譜估計的應(yīng)用范圍很廣,在各學(xué)科和應(yīng)用領(lǐng)域中受到了極大的重視。在《現(xiàn)代信號處理》課程中講述了經(jīng)典譜估計和現(xiàn)代譜估計這兩大類譜估計方法;經(jīng)典譜估計是基于傅立葉變換的,雖然具有運算效率高的優(yōu)點,但是頻譜分辨率低同時旁瓣泄漏嚴(yán)重,對長序列有著良好的估計。為了克服經(jīng)典譜估計的缺點,人們開展了對現(xiàn)代譜估計方法的研究。現(xiàn)代譜估計是以隨機過程的參數(shù)模型為基礎(chǔ)的,有最大似然估計法、最大熵法、AR模型法、預(yù)測濾波器法。現(xiàn)代譜估計對短序列的估計精度高,同經(jīng)典譜估計互為補充。在認(rèn)真學(xué)習(xí)了現(xiàn) 代譜估計方法后,我選擇了現(xiàn)代譜估計中的AR模型法的仿真作為題目。下面給出AR模型的相關(guān)理論和仿真實現(xiàn)。
標(biāo)簽: 功率譜估計
上傳時間: 2013-12-25
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現(xiàn)代譜估計用萊文森-德賓(Levinson-Durbin)算法求解尤利-沃克(Yule-Walker)方程。 形參說明: r:雙精度實型一維數(shù)組,存放Yule-Walker方程的元素r(0),r(1),...r(p)。 p:AR模型階數(shù)。 a:AR模型系數(shù)a(0),a(1),...a(p)。 v:預(yù)測誤差功率
標(biāo)簽: Levinson-Durbin Yule-Walker 譜估計 算法
上傳時間: 2014-01-26
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從介紹功率譜的估計的理論基礎(chǔ)入手,分析經(jīng)典譜估計和現(xiàn)代譜估計,以及在Matlab中的實現(xiàn)方法。
標(biāo)簽: 功率譜
上傳時間: 2013-12-18
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現(xiàn)代信號處理里的一些內(nèi)容,包括維納濾波,功率譜估計等內(nèi)容。
標(biāo)簽: 信號處理
上傳時間: 2013-12-10
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現(xiàn)代雷達普遍采用相參信號處理,而如何獲得高精度基帶數(shù)字正交( I , Q) 信號是整個系統(tǒng)信號處理成敗的關(guān)鍵,以前通常的做法是采用模擬相位檢波器得到I、Q信號,其正交性能一般為:幅度平衡在2 % 左右, 相位正交誤差在2°左右,即幅相誤差引入的鏡像功率在- 34dB 左右。這限制了信號處理器性能的提高, 為此, 近年來提出了對低中頻直接采樣恢復(fù)I、Q 信號的數(shù)字相位檢波器。隨著高位、高速A/ D 的研制成功和普遍應(yīng)用,使得數(shù)字相位檢波方法的實現(xiàn)成為可能。 對信號進行中頻直接采樣和數(shù)字正交處理后,產(chǎn)生的I 支路和Q 支路信號序列在時間上會錯開一個采樣間隔,需要進行定序處理,恢復(fù)成同步輸出的I、Q 兩路信號序列。
標(biāo)簽: 信號處理 信號 現(xiàn)代雷達 基帶
上傳時間: 2016-12-27
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