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移动 联通 电信 2G频点及中心频率
通信技术,本文描述是目前中国电信行业所用的频点及对应段,可以帮助我们了解,用于规划
所属分类:
专业指导
发布日期:2009-09-09
文件大小:60416
提供者:
awddy
信号相关性与DOA估计
窄带波达方向(DOA)估计模型中,相干信号的问题很容易引起混淆。一些文献简单地认为频率不同的信号是不相干的,而频率相同的信号就是相干信号。因此,在建立不相干信号的DOA估计模型时,采用不同中心频率的信号,而使用的方向矩阵却采用同一个信号频率,该文提出,当信号中心频率不同时,应采用各自相应的频率来建立方向矩阵。其DOA估计应采用宽带信号的DOA估计方法,也就是应该对不同的频率进行聚焦。而采用同一个频率来建立的方向矩阵恰好同聚焦后的信号模型相同,因此,其估计结果也就是正确的。但这样的信号模型与事实
所属分类:
嵌入式
发布日期:2009-12-31
文件大小:288768
提供者:
sunxiaohui2050
10khz带通(中心频率可调)
10khz带通滤波器电路,multisim仿真电路,中心频率可调。
所属分类:
电信
发布日期:2011-08-23
文件大小:79872
提供者:
sankeok
高频小信号放大器
放大高频小信号(中心频率在几百KHz到几百MHz,频率宽度在几KHz到几十MHz的范围内)的放大器,称为高频小号放大器。其主要应用于通信系统和其他无线电系统中,特别是发射机部分。本文以理论分析为依据,以实际制作为基础,用LC振荡电路为辅助,来消除高频放大器自激振荡和实现准确的频率选择,另加其他电路,实现放大器与前后级的阻抗匹配。
所属分类:
专业指导
发布日期:2011-12-22
文件大小:559104
提供者:
xuanwu14381
2011年全国电子设计竞赛LC谐振放大器(D题)
本文主要论述了基于2N2222A三极管的LC谐振放大器的具体设计与实现,信号通过T型电阻网络实现阻抗匹配,并进行衰减以便于检测。然后将输出信号送给选频网络进行选频, LC谐振放大电路对信号进行高增益放大并输出信号。该放大器能够对高频小信号进行1000倍以上的放大,中心频率为15MHz。通频带内增益平坦,功耗低,稳定性好。
所属分类:
电信
发布日期:2012-06-27
文件大小:506880
提供者:
cdleiming
带通滤波器设计
高低带通滤波器设计,中心频率10MHz,通带4MHz,50欧姆电源内阻,60dB/十倍频程衰减速率,深圳大学实验室347完成,过程详细,放心采用
所属分类:
嵌入式
发布日期:2014-01-08
文件大小:692224
提供者:
u013422322
ITU中心频率与波长
ITU中心频率与波长的详细说明
所属分类:
电信
发布日期:2017-04-14
文件大小:33792
提供者:
iyht
频率切片小波变换MALTAB代码
频率切片小波变换程序(FTWT),matlab的m文件。从一种新的角度出发,通过自由选择频率切片函数、引进新尺度参数,在频率域实现小波变换,该变换能够很好地刻画信号各成分之间的相对能量关系。此外,频率切片小波变换的时频窗中心频率就是观测频率,而无需进行尺度换算。并在适当地方做好了备注。
所属分类:
机器学习
发布日期:2018-01-21
文件大小:62464
提供者:
qq_33869658
OFDM频率偏移分析与性能仿真
正交频分复用(OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)因其高频谱利用率、高数据传输速率以及良好的抗多径干扰性能,广泛地应用于数字音视频广播、无线局域网等高速数据传输系统中。OFDM通信系统具备所有这些优势的前提是收发两端子载波均要保持良好的正交性,然而,在实际应用中,晶振的非理想因素以及移动通信中多径信道产生的多普勒频移将会造成OFDM系统发射机与接收机载波中心频率的偏移(CFO,Carrier Frequency Offset),而这将
所属分类:
其它
发布日期:2018-10-10
文件大小:11534336
提供者:
programmer0000
对负载电容进行微调整来匹配频率的方法.pdf
2020年上传,官方文档,对负载电容进行微调整来匹配频率的方法,用于晶振中心频率和误差计算,温差补偿预测。
所属分类:
C
发布日期:2020-03-30
文件大小:236544
提供者:
kingfemountain
含各向异性介质缺陷单负媒质光子晶体的新型频率特性
含各向异性介质缺陷单负媒质光子晶体的新型频率特性,李建明,肖明,由电负媒质和磁负媒质组成的一维光子晶体会出现零有效相位能隙,此能隙的宽度,中心频率出现的位置几乎与电磁波入射角没有关系,
所属分类:
其它
发布日期:2020-02-09
文件大小:390144
提供者:
weixin_38700320
ITU-T-G692规定标称中心频率.pdf
DWDM密集波分系统波长对照表,基于ITU国际标准C波段无源40波或80波,100GHZ或50GHZ频率波道表.
所属分类:
电信
发布日期:2020-07-16
文件大小:491520
提供者:
weixin_43759325
中心频率可调的高线性度带通滤波器设计
中心频率可调的高线性度带通滤波器设计 贷通滤波器设计
所属分类:
专业指导
发布日期:2011-02-19
文件大小:200704
提供者:
dankin
数控电位器在频率可调信号源中的应用
压控振荡器(VCO)的应用十分广泛,若用直流电压作为控制电压,压控振荡器就成了频率调节十分方便的信号源。本言语采用数控电位器,程序控制其产生不同的直流电压,以达到信号源频率可调的要求。实验证明,该智能信号源系统线性度好,频率漂移小,动态范围宽,工作频率高,以及当控制电压为零时中心频率易于设置。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-11
文件大小:200704
提供者:
weixin_38559992
应用于混合频率综合器的耦合微带线带通滤波器
设计了一种应用在PLL+DDS环外混频混合频率综合器系统末端的平行耦合微带线带通滤波器,用于抑制频率综合器输出频谱中的杂散和谐波分量。带通滤波器采用平行耦合微带线形式,实现了中心频率2 350 MHz,带宽50 MHz,带内最大损耗为-5 dB,带外在2 225 MHz损耗为-47.7 dB、在2 285 MHz损耗为-29.0 dB的指标。通过对此滤波器及此混合频率综合器输出信号的测试,验证了滤波器可以有效抑制此结构的频率综合器输出频谱中的杂散和谐波分量。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-16
文件大小:580608
提供者:
weixin_38586279
单片机与DSP中的中心频率可调的高线性度带通滤波器设计
0 引言 常见的片内滤波器的设计带宽都上兆赫兹,而几十千赫兹带宽的滤波器大多采用片外无源器件来实现。原因是低频滤波器的时间常数巨大,在芯片内占据大量的芯片面积。 在片内实现巨大时间常数的通常办法是采取大电阻小电容结合方式。因为大电阻可利用开关电容技术来实现。以前采用开关电容技术实现的滤波器有两个明显缺陷:其一是开关电容在信号通路中会引入大量噪声,从而直接导致滤波器的线性度不高;其二是开关电容的时钟频率必须和后续的ADC频率严格一致,否则会导致丢码。 本文仍采用开关电容技术,但不
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-05
文件大小:233472
提供者:
weixin_38659955
鲁棒且准确的中心频率估计(RACE)算法,用于在没有已知标记参数的情况下提高SinMod在标记的心脏MR图像上的运动估计性能
鲁棒且准确的中心频率估计(RACE)算法,用于在没有已知标记参数的情况下提高SinMod在标记的心脏MR图像上的运动估计性能
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-26
文件大小:131072
提供者:
weixin_38670420
中心频率可控的FIR滤波器的简化设计方法
中心频率可控的FIR滤波器的简化设计方法
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-24
文件大小:612352
提供者:
weixin_38645266
单频纳秒脉冲激光中心频率实时监测技术
基于光学外差法, 设计并搭建了一套脉冲激光中心频率实时监测系统。频率特性已知的连续光经移频后与待测的单频纳秒脉冲光发生拍频, 用光电探测器和数据采集卡记录合成光强信号, 分析拍频信号的频谱, 即可获取待测光的中心频率信息。实验用一台连续单频输出1.57 μm激光器作为参考光源, 采用移频、斩波、自拍频的方法对测试系统的测试速率和测试精度进行了评估, 得出该系统的响应时间为6 ms。对于脉宽为30 ns左右的激光脉冲, 采样率为2 GSa·s-1时, 测试系统的均方根误差不超过0.07 MHz。
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-25
文件大小:5242880
提供者:
weixin_38682161
关于通频带,3dB带宽,三阶截点和1dB压缩点,截止频率,频率范围,带宽,特征频率(中心频率),截止频率和增益
1、通频带 通频带用于衡量放大电路对不同频率信号的放大能力。由于放大电路中电容、电感及半导体器件结电容等电抗元件的存在,在输入信号频率较低或较高时,放大倍数的数值会下降并产生相移。通常情况下,放大电路只适用于放大某一个特定频率范围内的信号。 如图所示为某放大电路的幅频特性曲线。 f1-f2之间为通频带 下限截止频率fL:在信号频率下降到一定程度时,放大倍数的数值明显下降,使放大倍数的数值等于0.707倍 的频率称为下 限截止频率
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:117760
提供者:
weixin_38552305
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