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SOI-MOSFET主要模型参数得一致的提取,因而该模型嵌入SPICE后能保证CMOS/SOI电路的正确模拟工作,从CMOS/SOI器件和环振电路的模拟结果和实验结果看,两者符合得较好,说明我们所采用的SOI MOSFET器件模型及其参数提取都是成功的。 相似文献
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雷卡1X-AIME(Air Interface Monitor/Emula-tor)系统是专门为手机的cdmaOne及 cdma2000 1X信令测试而设计的,广泛应用于新产品开发、兼容测试、评估和服务支持,是手机生产研发时必不可少的测试工具。 目前,1X-AIME系统可支持cdmaOne+cdma2000的标淮,包括:IS95A、IS95B、J-STD-008、ARIB-T53、KOREAN 800MHZ、KOREAN PCS、IS-2000 1X等,并且兼容CDG22、CDG53及CDG57的第二阶… 相似文献
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EDGF及GSM-CDMA可能成为第二代TDMA移动通信方式IMT-2000发展的重要技术途径。ITU-R第8研究组的TG8/1任务组负责推进IMT-2000无线电传输技术(RTT)的评估,融合工作。截至1998年9月止,RTT提案包括MSS在内多达16个,从纯技术角度看RTT技术得到较好融合是完全可能的,但融合很大程度上取决于非技术的因素。中国对发展IMT-2000应用相应的考虑。 相似文献
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利用薄膜全耗尽CMOS/SOI工艺成功地研制了沟道长度为1.0μm的薄膜抗辐照SIMOXMOSFET、CMOS/SIMOX反相器和环振电路,N和PMOSFET在辐照剂量分别为3x105rad(Si)和7x105rad(Si)时的阈值电压漂移均小于1V,19级CMOS/SIMOX环振经过5x105rad(Si)剂量的电离辐照后仍能正常工作,其门延迟时间由辐照前的237ps变为328ps。 相似文献
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在对兼容性没有任何要求的条件下,ISO/IECMPEG-2先进音频编码(AAC)系统使ISO/IECMPGE-2编码具有最好的音频质量,叙述了AAC系统(ISO/IEC13818-7)的主要特点,MPEG-2AAC把高分辨率滤波器组,预测技术,霍夫曼编码的编码效率和其他功能结合在一起,可以在数据率可变的情况下,传输品质极高的音频。 相似文献
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为了提高激光多普勒测速仪的测速精度,将频谱分析技术应用于多普勒信号的处理中,先对信号进行频谱细化,再对细化后的频谱进行校正。阐述了几种常见的频谱细化和频谱校正算法的基本原理,并对它们的频谱分析精度和运算量进行了比较。在Matlab平台上将它们应用于理想正弦信号进行仿真,比较了各种算法的优缺点,最后将频谱细化和频谱校正技术应用于实测多普勒信号的处理中。仿真和实验结果表明:频谱细化技术可以大大提高激光多普勒信号的频谱分辨率,频谱校正技术可以准确地校正多普勒频率,减小信号处理的误差。将其运用于激光多普勒测速仪中切实可行,为设计高精度的激光多普勒测速仪创造了条件。 相似文献
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频谱细化及频谱校正技术在激光多普勒测速仪中的应用 总被引:3,自引:1,他引:2
提出了对多普勒信号先进行频谱细化,再进行频谱校正的方法,阐述了几种常见的离散频谱细化和频谱校正算法的基本原理,并运用它们对不同频率的理想正弦信号和实测的多普勒信号进行谱仿真和实测研究。理论分析和实验结果表明:频谱细化算法中Goertzel细化算法所需的运算量最少,计算速度最快;频谱校正算法中比值校正算法校正公式简单,运算量少,且校正精度较高;频谱细化和频谱校正技术大大提高了频谱分辨率,将其运用于频谱分析型激光多普勒测速仪中切实可行。 相似文献
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多子频带/子信道关联跳频扩频通信技术 总被引:1,自引:1,他引:0
技术的发展和个人通信量需求的增长,使得电磁频谱资源日益紧缺,成为当今无线通信技术发展的瓶颈。分析了在信道存在加性白噪声和多址干扰的条件下,频带细化对提高频谱利用率的作用。指出传统频分复用方式和扩频通信方式下频谱利用率不高的根本原因,提出了一种提高频谱利用率的多子频带/多子信道关联跳频通信技术。使用该技术可极大地提高通信频谱利用率,同时可提高通信的保密性。 相似文献
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在激光相位测距中,距离是通过求回波信号的相位信息求得的。由于频谱泄露和栅栏效应,传统的FFT不能精确地计算出频率点的相位值,因此提出使用密集频谱细化技术和频谱校正技术对回波信号的频谱进行校正。实验结果表明:基于复解析带通滤波器的复调制谱细化算法所需的运算量少,计算速度快,同时能够提高相位测量精度;频谱校正算法中相位差校正算法是一种精确的校正方式,校正精度很高;频谱细化和频谱校正技术大大提高了频谱分辨率。在工程应用中,本文方法运用于激光相位测距中能大幅度提高频域数字测相的精度。 相似文献
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随着无线新技术的涌现以及频率许可证竞争者的增加,频率稀缺的问题日益突出,频率资源的经济价值越来越高。传统的频率管理模式面临者管理成本剧增和难以应对无线应用发展的挑战。在这一市场背景下,一方面,需要科学地在添加新增频段的同时,重新划分原有频谱资源,更好的当前以LTE、WiMAX等无线电新技术日益增长的频谱需求;另一方面,还需要对传统的管理模式进行改革,同时引入新的频谱利用技术来提升频谱资源的利用效率。 相似文献
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本文讨论了信号经过傅立叶变换所得频谱的物理意义,其中着重于负频率成分。许多信号与系统的教材中,都认为负频率成分没有物理意义。本文以多方面的实例证明了负频率成分不但具有明确的物理意义,而且有重要的工程应用价值。文章还用Matlab程序演示了如何用几何方法求傅立叶反变换,把集总频谱合成为时域信号,从中也可鲜明地看出负频率成分的意义。 相似文献
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单纯的DDS技术在与PLL技术在频率合成应用中各有优缺点,采用混合式频率合成技术可以将两者结合,做到取长补短。利用DDS激励PLL混合式频率合成技术实现了一种频率纯度较高、可快速数字扩频的频率合成器,并对设计过程中的问题进行了讨论。得到了优于传统技术的测试结果和频谱图。 相似文献
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提出了一种新的正弦信号频率和初相估计方法——频谱遍历法.该方法通过改变理想正弦信号频谱峰值实现对采样信号频谱峰值的遍历.分析了噪声对信号频谱幅度的影响,并以此给出了谱线遍历范围的选取准则.先估计频率,采用移频操作达到了良好的频域稳定性;再估计相位,避免了相位测量模糊的问题.在信噪比为6dB、采样点数为1024的情况下,频率估计均方根误差约为DFT频率分辨率的0.8%,初相估计均方根误差约为1.5°.Monte Carlo仿真表明,在达到一定信噪比或采样长度时,该方法的频率估计精度可突破CR下限,初相估计精度基本达到CR下限. 相似文献