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本文通过设计混沌信号发生器,将混沌信号通过锁相环调频,信号解调后,分析其频谱特性,通过基于Multisim锁相环仿真电路检测,比对其传递函数的计算数字,得到此混沌信号调频误差,并用nlatlab对此误差进行分析,提出减小误差的设计方案。 相似文献
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文章首先简单介绍了2DPSK调制解调原理,接着基于LabVIEW软件平台对2DPSK的调制和解调进行仿真设计,并对调制和解调结果进行详细分析。 相似文献
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文章对合成孔径雷达的编码应答器所采用的线性调频信号进行了包括傅立叶变换等理论分析,并对基于模拟混频方法的线性调频信号翻转电路划分为两种方案分别进行仿真,从实际角度对电路的系统性进行了研究。 相似文献
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最小频移键控(Mirlimum Shift Keying,MSK)信号是一种相位连续、包络恒定、并且占用带宽最小严格正交的2FSK信号。本文研究MSK调制与解调的工作原理,然后构建基于SIMULINK环境下的仿真模块,通过仿真实验采呈现MSK的误码率图,最后结合理论对仿真图形进行研究得出结论。 相似文献
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频移键控(FSK)是经国际电信联盟标准化的一种重要数字调制方式,广泛应用于数据量较小、数据率较低、短距离传输的通信领域。本文对基于FPGA的2FSK调制解调的设计进行研究,给出软件功能仿真验证。 相似文献
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针对散射通信信道特点,介绍了分集接收及分离多径的概念。为论述扩频技术应用于散射通信的可行性,分析了扩频信号特征。基于宽带线性调频扩频技术,论述了线性调频(Chirp)扩频处理增益、线性调频信号脉冲压缩。简述了线性调频技术用于散射通信系统时多径信号的处理,及其产生的隐分集效果。最后提出了扩频隐分集系统优越性。 相似文献
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文章设计一种基于实时数据采集和识别的光学平衡锁相环,该锁相环使用高速数据采集卡,配合高速数字频率解调处理单元,代替传统锁相环中的滤波器,对相位和频率误差信号进行采集和识别,数据采集卡采集相位和频率误差电压信号,高速数字频率解调处理单元通过控制软件从采集的数据中解调频率,并利用数字PID反馈控制本振激光器。此种信号解调方式降低了系统时域噪声和各次谐波对误差信号的影响。对两个窄线宽光纤激光器的锁定实验表明,环路维持锁定状态超过2h,激光器频率稳定度达到10-11,相比自由运行激光器提高了3个量级,在环路处于稳定锁定状态的396 s内,两激光器拍频频率平均波动小于20 k Hz。 相似文献
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《科技创新与应用》2021,(9)
在现代战争中,为在恶劣电子战环境下取得电磁优势,要保证己方通信系统正常运行下对敌通信系统实施干扰,破坏其信息传输,导致敌方通信系统无法通信。文章首先介绍了一般数字通信的基本原理,在此基础上建立数字调制方式的调制解调器的仿真模型,进行了计算机仿真实现。利用高斯白噪声通过低滤波器获得基带高斯噪声,将基带高斯噪声对载波进行调幅。选择不同滤波器得到宽带噪声调幅干扰,将窄带干扰信号中心频率搬移得到多频噪声干扰。把得到噪声干扰加载到不同数字通信系统调制模型,计算不同干信比下的系统误码率,通过系统仿真计算得到干扰样式下各种数字通信信号干信比与误码率关系曲线,分析干扰样式变化对不同数字通信方式的影响。 相似文献
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具有非常典型的非线性变参AWGN信道的深空通信,具有较低的信噪比严格的功耗限制、多普勒频移与较高可靠性的要求等特点。遥测与数传系统信息载体的传输形式是深空通信,其调节技术的运用直接决定着探测任务的成败。所以,对于深空通信调制解调系统模型与符合这模型的调制解调关键的技术必须给予较为细致的研究。在这种情况下,本文对深空通信中的调制解调技术进行了研究,旨在对深空通信中的调制解调技术有所提高。 相似文献
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扩频通信系统的抗干扰研究 总被引:1,自引:0,他引:1
李大军 《郑州轻工业学院学报(自然科学版)》2011,26(6)
由于BPSK解调技术存在频谱泄露和瞬态效应等问题,为了提高通信系统的抗干扰能力,针对直接序列扩频通信系统中的窄带干扰,利用申农公式和改进的DFT(RT-DFT)算法优化BPSK调制解调技术,从RT-DFT算法的数学模型上分析优化后的BPSK调制解调技术抗干扰的理论可行性.仿真分析结果表明,采用该算法后的BPSK解调可有效抑制窄带干扰,改善系统的误码性能,提高系统的抗干扰能力. 相似文献
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文章就高压线路的相位无线检测法进行研究分析,该法主要由一个接收装置与两个发送装置所组成,其中发送装置是通过限幅电路与电磁耦合来进行电网电压信号的采集,把所收集到的电网电压信号实行ASK调制并发送至接收装置。然后接收装置解调所接收到的这些电压信号,通过解调以后恢复其原来的相位信号,以此间接的检测被测线路相位。 相似文献
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高速信号发生器是用来提供测量所需的各种波形信号的电子仪器。针对当前市场上流行高性能信号发生器价格昂贵、性价比低的特点,本设计采用FPGA作为核心器件和DDS技术的高速高精度宽频正弦信号发生装置,通过QuartusII软件和VHDL语言在FPGA上设计出基于DDS技术的IP软核,并运用基于NiosII嵌入式处理器的SOPC技术实现对DDSIP核的控制,用以产生高速高精度宽频正弦信号,该信号发生器频率可调范围可达1Hz~40MHz,并且可实现1Hz的最小步进频率,同时还具有二进制PSK调制与ASK调制、调频、调幅等功能。最终实验表明该正弦信号发生器满足原定技术指标,实现了高精度宽频的技术要求,同时具有可靠性高、通用性好、集成度高和体积小、成本低等特点,有广泛的应用前景。 相似文献
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