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生成调制信号,并加入加性噪声和窄带干扰
生成调制信号,并加入加性噪声和窄带干扰,比较实用的一些代码
所属分类:
电信
发布日期:2012-04-22
文件大小:2kb
提供者:
dbzbzbwx
电力线信道噪声建模
介绍了电力线信道中的有色背景噪声,窄带噪声,工频噪声,并给出了仿真模型公式,对于电力线通信仿真有帮助
所属分类:
3G/移动开发
发布日期:2013-11-26
文件大小:650kb
提供者:
wwwenjing
电力线窄带噪声建模
关于电力线窄带噪声的模型,可以通过matlab方式产生窄带噪声
所属分类:
其它
发布日期:2014-05-18
文件大小:19kb
提供者:
u013792678
信号检测与估值仿真 高斯窄带噪声自相关函数样本函数等matlab仿真
西安交通大学信号检测与估值作业matlab仿真 关于窄带高斯噪声,样本函数为基础的最小错误概率的准则下的matlab仿真
所属分类:
专业指导
发布日期:2014-11-09
文件大小:476kb
提供者:
imustsucceedme
卷积噪声的matlab仿真
程序仿真了信号与卷积噪声相卷积的过程,并分别对卷积噪声前信号频谱和卷积造成后信号频谱做了仿真分析。.mat文件是用matlab的工具箱生成的滤波器系数,这组滤波器系数用来对噪声进行窄带滤波
所属分类:
其它
发布日期:2017-11-27
文件大小:1kb
提供者:
guzuxing4829
通信原理试卷试题及答案 很详细哦,,,
通信原理试卷(B) 学号: 姓名: (注意:在答题纸上答题,不必重新抄题,只写题号即可。) 一 填空题:(每个空0.5分,共15分) 1. 在 情况下,消息的平均信息量最大。 2. 一个连续信道的信道容量受 、 、 "三要素"的限制。 3. 一个均值为零的平稳高斯窄带随机过程的包络的一维分布是 ,而其相位的一维分布是 。 4. 信道传输信息的速率与 、 以及 有关。 5. 根据乘性干扰对信道的影响,可把调制信道分为 和 两大类。 6. 数字通信系统的主要性能指标是 和 。 7. 常见的随机噪声
所属分类:
专业指导
发布日期:2008-12-30
文件大小:70kb
提供者:
jiuli4948
宽带与窄带信号主动噪声控制
参考信号为宽带与窄带信号,利用FxLMS算法进行控制,可作为参考程序进行修改。demo1。
所属分类:
专业指导
发布日期:2018-04-04
文件大小:3kb
提供者:
u010894298
电力线信道系统噪声的建模
介绍了电力线信道中的有色背景噪声,窄带噪声,工频噪声,并给出了仿真模型公式
所属分类:
其它
发布日期:2018-11-13
文件大小:671kb
提供者:
qingxinzhiyue
随机过程基本概念,统计特性,解析形式与窄带过程
随机过程的基本概念,统计特性—数字特征,平稳随机过程及其数字特征,平稳过程的自相关函数性质,各态,历经过程,两个随机过程的联合统计特性,随机过程的微分和积分,高斯随机过程,平稳过程的自功率谱分析,自功率谱密度函数和自相关函数的关系,两个实随机过程的互功率谱密度,随机信号通过线性物理可实现系统的时频域分析,白噪声通过线性系统的分析与“等效噪声带宽”,窄带随机过程与希尔伯特变换,随机过程的解析形式与窄带过程
所属分类:
专业指导
发布日期:2010-08-06
文件大小:1mb
提供者:
jyc20054760
自适应滤波与极窄带陷波器在异步电机转子断条故障诊断中的应用
采用最小二乘法RLS自适应滤波算法对鼠笼式异步电动机定子侧电流信号进行自适应滤波,以滤除电流信号中的噪声干扰,再经过50 Hz的极窄带陷波器消除工频分量对断条特征分量的干扰,并在傅里叶频谱上实现断条的检测。实验证明,采用自适应滤波算法与极窄带陷波器相结合的方法,很好地解决了噪声对定子侧电流信号的干扰,能够实现鼠笼式异步电动机断条分量的识别。
所属分类:
其它
发布日期:2020-06-29
文件大小:308kb
提供者:
weixin_38751177
如何降低运放电路中的电源噪声
在这里,我们将噪声定义为任何在运放输出端的无用信号。噪声可以是随机信号或重复信号,内部或外部产生,电压或电流形式,窄带或宽带,高频或低频。噪声通常包括器件的固有噪声和外部噪声,固有噪声包括:热噪声、散弹噪声和低频噪声(1/f噪声)等,在这里我们不予讨论。外部的噪声通常指电源噪声、空间耦合干扰等,通常通过合理的设计可以避免或减小影响。降低外部噪声的影响对发挥低噪声运放的性能至关重要。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-25
文件大小:69kb
提供者:
weixin_38663029
超窄带载波信号提取的研究
超窄带载波信号通常从时域、频域提取的特征对噪声比较敏感。本文应用分形理论,提出了一种对超窄带载波信号提取特征的有效方法,并通过试验实现了信号的识别,证明依靠分形理论及相关解调的超窄带传输设备信号发送和提取的实现方法。
所属分类:
电子商务
发布日期:2011-03-18
文件大小:314kb
提供者:
xiaohong255
基于GSM的宽带低噪声放大器电路设计
在国内GSM系统中,工作频率覆盖了l710MHz~1990MHz的范围,如果使用窄带LNA电路,只能用于一种体制,应用受到一定限制。本文设计的宽带LNA电路,其工作频率覆盖了上述频率范围,使接收机前端的LNA电路具有很大灵活性。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-12
文件大小:273kb
提供者:
weixin_38685455
窄带噪声主动控制系统的FPGA实现
基于FPGA的窄带噪声主动控制系统,采用并行计算能力强的FPGA作为核心处理器,能够应对多频率、多通道情况下计算量成倍增加的情况;系统实现了并联结构的窄带前馈FxLMS算法,可以针对噪声中的不同频率分量分别进行主动控制。并联结构算法对于乘法器资源的消耗极大,因此提出了一种乘法器资源复用技术。实现三通道的算法所用的乘法器资源降低到原来的33.3%,极大降低了系统成本,便于该系统的广泛应用。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-16
文件大小:307kb
提供者:
weixin_38632825
三大技术进步成就无源混频器高线性度、低噪声和宽带
目前,在混频器市场,要选择一款带宽较宽、高线性度和低噪声的混频器,电子设计工程师往往需要在有源混频器与无源混频器之间作出选择,前者在宽带性能方面表现优秀,但无杂散动态范围却表现一般。后者虽然在无杂散动态范围性能方面表现较佳,但工作带宽却不如前者。因此,在现有的接收机设计中,为了满足设计要求,工程师一般就会采用多个窄带器件。针对这种情况,ADI公司最近推出业内集成度最高、面向通信应用的宽带无源混频器,单通道混频器ADL5811和双通道混频器ADL5812。这两款混频器具有出色的线性度、低失真、低噪
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-22
文件大小:83kb
提供者:
weixin_38685961
理解高性能Σ-Δ ADC中时钟公差对50Hz/60Hz噪声抑
本文探讨了时钟公差对Σ-Δ ADC中低通抽样和数字滤波器的影响,特别是对滤波器陷波频率的影响。窄带Σ-Δ应用通常利用数字滤波器提供50Hz、60Hz或50Hz/60Hz的噪声抑制。在选择外部时钟晶体或内部时钟时,了解时钟频率与数字滤波器特性之间的关系非常重要。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-21
文件大小:74kb
提供者:
weixin_38545463
模拟技术中的高性能差分驱动放大器和ADC的窄带接口设计方法
简介 ADI公司拥有种类齐全的高性能差分放大器产品(包括ADL5561、ADL5562、AD8375、AD8376和AD8352等),是以低失真、低噪声和低功耗为核心的通用IF和宽带应用的首选放大器。除了宽带宽、低失真外,这些放大器还具有增益调整能力,非常适合驱动模数转换器(ADC)。 通过在驱动放大器与目标ADC之间设计一个窄带通抗混叠滤波器,目标奈奎斯特频率区域外的放大器输出噪声得以衰减,有助于保持ADC的可用SNR性能。一般而言,若用一个恰当阶数的抗混叠滤波器时,SNR性能会提
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-21
文件大小:428kb
提供者:
weixin_38656142
理解高性能Σ-Δ ADC中时钟公差对50Hz/60Hz噪声抑制
本文探讨了时钟公差对Σ-ΔADC中低通抽样和数字滤波器的影响,特别是对滤波器陷波频率的影响。窄带Σ-Δ应用通常利用数字滤波器提供50Hz、60Hz或50Hz/60Hz的噪声抑制。在选择外部时钟晶体或内部时钟时,了解时钟频率与数字滤波器特性之间的关系非常重要。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-21
文件大小:127kb
提供者:
weixin_38622475
DSP C54X窄带中频抽样的实现
使用DSPC5402构成的数字信号处理系统,对465kHz的窄带中频调幅信号进行欠抽样与数据处理,通过存储示波器测量的波形如图6所示。由于采用带通抽样,降低了抽样频率,使DSP有足够的时间处理,如滤波、信号变换等。通过输出的波形可以看到:信号的量化噪声在一定程度上影响输出信号的纯度。因此还需要加好的低通滤波器。实际中还对普通的调幅收音机中频输出进行实际抽样处理,可以获得比较清晰的语音信号。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-21
文件大小:110kb
提供者:
weixin_38706100
3 GHz~5 GHz CMOS超宽带低噪声放大器设计
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。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-20
文件大小:341kb
提供者:
weixin_38581405
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