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简述正余弦编码器及其细分技术

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简介:
正余弦编码器通过正余弦信号输出角度信息,具有高分辨率和精度。其细分技术进一步提升测量精度,广泛应用于工业自动化、机器人等领域。 本段落介绍正余弦编码器及细分的相关内容,请您查阅。

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    正余弦编码器通过正余弦信号输出角度信息,具有高分辨率和精度。其细分技术进一步提升测量精度,广泛应用于工业自动化、机器人等领域。 本段落介绍正余弦编码器及细分的相关内容,请您查阅。
  • 算法(SCA)优化算法_SCAsca_算法
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    正余弦算法(SCA)是一种元启发式优化算法,模仿了正弦和余弦函数的行为。其变种优化算法SCAsca结合了正弦与余弦的特性,提升了搜索效率与精度,在多个领域展现出优越性能。 正弦余弦算法(SCA)是 Mirjalili 在2016年提出的一种新型的群体智能优化算法。该算法结构简单、参数较少且易于实现,其搜索过程主要受正弦和余弦函数的影响。
  • HDB3滚降.zip
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    本资料包涵盖了HDB3编码与解码原理及其应用,并深入探讨了升余弦滚降滤波器的设计和实现,适用于通信工程学习与研究。 1. 模拟三阶高密度双极性码; 2. 模拟升余弦脉冲滤波器; 3. 完成实验任务并记录实验数据,整理实验结果,撰写实践报告,并提供源程序。
  • 滤波
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    升余弦滤波器技术是一种在通信系统中用于信号处理和频谱整形的技术,能够有效减少符号间干扰,提升数据传输的质量与效率。 升余弦滤波器的生成、使用以及参数设置等内容已经完成编写。此外,还提供了一份已实现的升余弦滤波器代码。
  • Encoder的输出原理
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    本文探讨了编码器中 Encoder 的工作原理,重点介绍了其产生的正余弦信号及其在角度测量中的应用。 正余弦编码器的工作原理是基于平行光通过光栅后产生的莫尔条纹的光强度近似于余弦函数。在莫尔条纹移动的方向上放置四个光电元件,可以得到四组正余弦输出信号。
  • 2023年双曲优化(SCHO)详解MATLAB代
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    本文章详细介绍2023年新兴的双曲正切正弦余弦优化器(SCHO)算法,并提供详尽的MATLAB实现代码,旨在帮助读者深入理解和应用这一创新性优化技术。 双曲正弦余弦优化器(Sinh Cosh Optimizer, SCHO)是一种新型的元启发式算法,该算法基于双曲正弦和双曲余弦特性的数学原理设计,具有强大的进化能力、快速搜索能力和高效的寻优性能。这一研究成果于2023年10月发表在SCI一区顶级期刊《Knowledge-Based Systems》上。 SCHO的设计灵感来源于三个方面:首先,在探索与开发之间取得平衡是一项重大挑战;其次,面对复杂多样的问题时,仍需提出新的元启发式算法;最后,基于数学原理的优化算法的发展,如正弦和余弦算法及算术优化算法(AOA),为研究元启发式算法提供了新方向。双曲函数是三角函数中常见的一类,其中sinh和cosh是最基本的形式。 SCHO利用了双曲函数的两个特性:一是cosh值总是大于1,这有助于确定探索与开发之间的关键边界;二是sinh值在[-1, 1]区间内且接近于零,可以提高搜索效率。
  • 菲涅尔函数:用于计算菲涅耳 - MATLAB开发
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    本资源提供了MATLAB代码,用于高效计算菲涅尔余弦和正弦积分函数。适用于光学及其他科学领域研究中涉及衍射现象的精确建模。 此函数用于计算菲涅耳余弦积分和正弦积分。输入参数为:y(需要计算菲涅耳积分的值)。输出结果包括:FresnelC(y 的菲涅耳余弦积分)与 FresnelS(y 的菲涅耳正弦积分)。该代码改编自《用于计算数学函数的图集:为从业者提供的插图指南,包含 C 和 Mathematica 程序/威廉 J. 汤普森》一书。本书由纽约威利出版社于1997年出版发行。作者是文卡塔·西瓦坎特·特拉苏拉。编写日期为2005年8月11日。
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    正交编码器技术是一种高精度的位置反馈机制,在伺服控制系统中广泛应用。通过正交信号输出精确位置信息,适用于工业自动化、机器人等领域,实现精准定位与控制。 正交编码器的原理、应用、接口配置及控制方法探讨了该设备的工作机制及其在各种场景中的实际运用,并详细介绍了如何进行正确的接口设置以及有效的控制系统设计。
  • MFC中的曲线绘制(切、BPSK调制)
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    本教程详细介绍了在Microsoft Foundation Classes (MFC)中绘制数学函数曲线的方法,包括正弦、余弦、正切和余切函数,以及BPSK调制信号的图形表示。 本程序利用简单的界面通过MFC对话框绘制正弦曲线、余弦曲线、正切曲线、余切曲线以及BPSK调制图形。用户可以自行设置曲线的频率、幅度、线宽及BPSK采样率。此外,附带本人已调试成功的MFC可执行程序,在使用该程序进行BPSK调制时需要创建一个包含01序列的txt文本段落件以确保成功运行。