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  1. 传感技术中的差分编码在水声电子通信中的应用研究

  2. 导读:本文介绍了在浅水水声通信信道传输信号,研究了一种广义的二进制相移键控(BPSK)差分编码的效能。用一个固定信源和随着水面波而移动的接收器进行仿真,研究发现在该条件下使用广义差分编码的方法并没有优越性。相反,最好的结果来自简单二阶差分BPSK(DBPSK)。   1.引言   长期以来,人们一直认为在海洋中实现水声通信是一个巨大的挑战。本文将专门研究一个固定信源和随着水波不停移动的接收器的通信问题。这样会导致信号同步问题和时变的多普勒频移。另外,在浅水中通信,当信号沿着不同的传播路径(多
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:140288
    • 提供者:weixin_38731761
  1. EDA/PLD中的直扩OQPSK系统载波跟踪的设计及FPGA实现

  2. 0 引言   载波同步是无线通信系统中一个重要的实际问题,是基带信号处理的关键技术。导致载波频率及相位不确定性的主要因素有:一是频率源的漂移会引起载波频率的漂移;二是电波传输的时延会产生载波相位的偏移;三是多普勒频移,即在发射机和接收机产生相对移动时,会产生多普勒频移,从而导致载波频率的偏移;四是多径效应,即信号在传输过程中由于多路径(发射、折射1传播引起多径效应,从而带来载波频率和相位的延迟。   1 OQPSK调制原理   偏移四相相移键控(Offset QPSK,OQPSK)与QPS
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-09
    • 文件大小:180224
    • 提供者:weixin_38519387
  1. 基于科学的游戏列表:基于科学的游戏-协作列表-源码

  2. 基于科学的游戏 该列表本质上是基于教育的游戏,其中包含娱乐性(着重于科学现象)。 这是带有教育/科学游戏的协作记事本,即以下游戏: 捕获部分真实的科学现象(包括社会科学,医学等), 实际上可以玩(您可以玩这些游戏,而不能玩“仅用于教室” )。 因此,总的来说,可能会让您说我是出于自己的意愿而玩X,但我已经学会了Y的工作原理! 对于Y足够先进。 这是致力于公共领域( )的协作列表,欢迎大家在此做出贡献! 请参阅:。 它是由 (《的作者)开始并进行维护的。 小型目录:,,,,,,, 游
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-27
    • 文件大小:11264
    • 提供者:weixin_42137022
  1. 多普勒频移-源码

  2. 多普勒频移 原始文件位于
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:241664
    • 提供者:weixin_42099087
  1. 直扩OQPSK系统载波跟踪的设计及FPGA实现

  2. 0 引言   载波同步是无线通信系统中一个重要的实际问题,是基带信号处理的关键技术。导致载波频率及相位不确定性的主要因素有:一是频率源的漂移会引起载波频率的漂移;二是电波传输的时延会产生载波相位的偏移;三是多普勒频移,即在发射机和接收机产生相对移动时,会产生多普勒频移,从而导致载波频率的偏移;四是多径效应,即信号在传输过程中由于多路径(发射、折射1传播引起多径效应,从而带来载波频率和相位的延迟。   1 OQPSK调制原理   偏移四相相移键控(Offset QPSK,OQPSK)与QPS
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:235520
    • 提供者:weixin_38622849
  1. 差分编码在水声电子通信中的应用研究

  2. 导读:本文介绍了在浅水水声通信信道传输信号,研究了一种广义的二进制相移键控(BPSK)差分编码的效能。用一个固定信源和随着水面波而移动的接收器进行仿真,研究发现在该条件下使用广义差分编码的方法并没有优越性。相反,的结果来自简单二阶差分BPSK(DBPSK)。   1.引言   长期以来,人们一直认为在海洋中实现水声通信是一个巨大的挑战。本文将专门研究一个固定信源和随着水波不停移动的接收器的通信问题。这样会导致信号同步问题和时变的多普勒频移。另外,在浅水中通信,当信号沿着不同的传播路径(多径)
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:137216
    • 提供者:weixin_38594266
  1. k-cut_reduced_shear:将k-cuts应用于宇宙IV功率测量的宇宙剪切功率谱的代码,其中包括减少的剪切校正-源码

  2. k切减少剪切 该模块可用于计算切变角功率谱,减少切变校正,Bernardeau-Nishimichi-Taruya变换,以及在对第IV阶段宇宙切变测量应用k-cut宇宙切变以及进行假设运动学时进行Fisher和偏差预测。镜头调查。 现在,该代码还允许计算IV阶段测量的剪切角功率谱的其他校正。 即:由于源红移的多普勒频移及其与本征比对的相互作用而进行的校正。 主文件kcut_rs.py包含处理这些文件的类。 如果使用此代码,请引用 该模块使用 ( ), ( ), ( )和 ( )代
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-22
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:weixin_42128537