信号调制方式识别与参数估计装置(D题)【本科组】一、任务二、要求1.基本要求2.发挥部分三、说明四、评分标准优秀作品开源参考(来源立创开源平台)PDF一、任务设计制作可对信号发生器输出信号uM进行调制方式识别与参数估计的装置(以下简称为装置)。装置既能显示调制方式识别与参数估计的结果,也能输出解调信号uo供示波器观测波形。装置与测量仪器组成的系统框图如图1所示。二、要求1.基本要求信号发生器输出uM可能为AM、FM或连续载波(CW)三种信号,其载波电压峰峰值为100mV、载频fc为2MHz,uM有关参数的估值范围与误差要求见本题说明(1)~(3),对解调信号uo的要求见本题说明(4)。(1)已
我有一个D-LinkDWM-1563GUSB调制解调器,我想从我的应用程序(在WindowsXPSP3上运行的C#.NET4.0)发送AT命令。插入并安装驱动程序后,调制解调器显示如下:在设备管理器中,添加了两个串口:D-LinkHSPADataCard诊断接口(interface)(COM4)D-LinkHSPADataCardNMEA设备(COM5)在控制面板、电话和调制解调器选项中,添加了一个新的调制解调器:D-LinkHSPADataCard专有USB调制解调器(连接到COM19)问题:我应该使用哪个com端口发送AT命令,以什么速度发送?我以不同的速度尝试了所有三个端口,但没
Memory首先快速回忆一下正交矩阵的定义: A为n阶实矩阵,且满足A‘A=E或是说AA’=E,那么A为正交矩阵。 (啊,多么简洁的定义)其次快速想到它的性质: ①实特征值必然 或其他复数 ②正交矩阵的行向量或列向量相互直接是正交的 ③正交矩阵的模为1,这个很显然,给上面AA’或A’A等式两边去行列式,开平方加绝对值必然等于1 ④正交阵的乘积仍然为正交阵,这个也很容易。马上来一个正交阵B,有B’B=E,那么A’A=E,给包上一层B’A’AB=B’EB=B’B=E,OK!轻而易举有正交阵AB,证毕。 ⑤ 同时行向量或列向量的模也必然为1,
上期我们学习了定时器的相关内容,这次我们来学习PWM脉宽调制什么是PWMPWM(PulseWidthModulation)简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在测量、通信、工控等方面。PWM的频率在一秒内,电平从高电平变化为低电平,再从低电平变化为高电平的次数就是PWM的频率频率的单位为HZ(赫兹),计算公式:f=1/TPWM的周期在一个PWM波形中,电压经过一个完整的高电平和低电平所用的时间就是一个周期,计算公式:T=1/f举个栗子:占空比在一个周期内,高电平的时间占整个周期占比称为占空比,计算公式:Duty=高电平时间/T利用PWM控制L
一、前言 FSK作为数字通信中不可或缺的一种调制方式,其具有抗干扰能力强,不受信道参数的影响的优点,为此,设计合适的FSK调制解调系统便具有重要意义。二、主要步骤 该系统产生主要分为三个步骤: 1、通过matlab产生两个不同频率的正弦载波 产生方式:通过matlab软件编程生成一个.mif文件,存放正弦波一个周期的编码值,采样点数为1024,辐值为0-1024。再调用一个12bit数据宽度,深度为1024的ROM,生成两个例化ROM文件,在基准时钟下通过计数器累加不断送入新地址,以两种不同的方法来取地址(本设计采用的是一个地址加一,另一个加二)。 这样即可生成两个不同频率
目录一、实验目的二、设计要求三、实验代码1.顶层文件代码2.仿真文件部分代码3.系统工程文件四、实验结果及分析1、引脚锁定2、仿真波形及分析3、下载测试结果及分析五、实验心得一、实验目的(1)掌握通信信号调制过程及实现原理;(2)了解设计中的优化方案;(3)进一步学习复杂数字系统设计;(4)培养工程思维及创新思维。二、设计要求(1)实现单路PWM信号模块,可通过端口设置初始相位,频率,占空比;(2)通过模块调用方法,实现三路PWM信号输出,分辨展示相位,频率,占空比可调;(3)加入正弦波形VTH(t)实现SPWM波形;三、实验代码1.顶层文件代码限于篇幅,此处仅给出顶层代码`timescale
文章目录前言一、信号模型和逆问题二、OMP原理三、伪代码四、MATLAB代码总结前言记录OMP算法的学习过程。一、信号模型和逆问题对于非齐次线性方程组Ax=bAx=bAx=b式中b∈Rm,A∈Rm∗n,x∈Rmb\inR^m,A\inR^{m*n},x\inR^mb∈Rm,A∈Rm∗n,x∈Rm。一般如果我们考虑A,xA,xA,x已知,那么求bbb是一个很简单的问题。这个问题的逆问题为,b,Ab,Ab,A已知,去求xxx。当n>>mn>>mn>>m时,该方程有无穷多解,如果我们想得到唯一解,就需要限定xxx,实际上在压缩感知领域,就是限定xxx是稀疏的,也就是xxx中有很多0,在这种情况下去求
10月11日消息,据北京亦庄官方公众号消息,近日,北京亦庄企业国光量子成功研制出国内首款量子编解码和调制解调芯片,标志着我国再次突破量子关键技术,量子产业发展再迎新机遇。据介绍,量子编解码和调制解调技术作为量子领域的关键技术,在量子通信、量子计算等方面具有重要作用。传统的量子编解码和调制解调设备是一个用调相器、调幅器、环形器、起偏器、法拉第镜、参量转换晶体等多种分立器械进行搭建组成的较大体积的模块装置。由于搭建的精度要达到微米级别,又要依赖于纯手工工艺,该装置对搭建人员的要求极高,通常需要专职的教授或博士生花费一两周的时间手工搭建。手工搭建装置不仅效率低,一致性也不好,极大影响量子产业很多应用
一码型变换该部分主要参考《数字调制解调计数的MATLAB与FPGA实现》第七章的内容,将输入单比特数据进行串并转换、差分编码、极性变换以及插值。区别主要在于,书中系统时钟是输入数据速率的4倍,使用8倍插值。为了方便使用,让输入数据时钟等于系统时钟clk,差分变换后是数据时钟为2*clk,2倍插值后要求的数据时钟为clk。1.软件设计软件代码如下:moduleCodeTrans(inputrst_n,//复位信号,低电平有效inputsclk,//采样频率inputdin,//输入串行信号//outputreg[1:0]ab,//outputwire[1:0]cd,outputsigned[1:
目录QPSK调制解调使用参数:调制:解调:FPGA工程架构:仿真参数:仿真展示:调制:解调:MATLAB星座图展示:QPSK调制解调使用参数:采样率为4M,符号速率为1M,载波速率为1M,即一个符号采四个点无噪声!调制:1.对二进制码元进行串并转换分为IQ两路1.1:对并行数据进行差分编码2.对IQ两路码元进行4倍上采样3.对2中处理后的数据进行成型滤波4.对3中处理后的IQ两路数据与载波相乘并相加得到调制信号解调:1.对调制信号进行数字下变频,然后经过低通滤波得到基带信号2.对1处理后的数据进行符号同步(Gardner环)并得到同步时钟3.在同步时钟下对2处理后的数据进行载波同步以及相差恢复