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光声光谱(PAS)系统.rar_it_mixgjy_ofdm_wiil_matlab版本

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简介:
本资源包含利用MATLAB编写的OFDM调制与解调算法在WiLL通信中的应用,并结合了光声光谱(PAS)系统的原理,适用于科研和学习。 光声光谱(Photoacoustic Spectroscopy, PAS)是一种结合了光学与声学原理的非破坏性检测技术,在化学、生物、医学及材料科学等领域有广泛应用。本段落重点介绍光声光谱系统及其在混合多载波频分复用(OFDM)无线光通信(WiIL)中的应用,并讨论MATLAB在此领域的使用。 光声光谱的基本工作原理是利用物质对光源的吸收,将入射能量转化为热能,进而引发介质产生声波。当脉冲光线照射样品时,其内部的热量变化导致材料体积膨胀并生成声音信号,这些信号通过传感器(如麦克风或压电晶体)捕捉后进行分析以获取有关被测物质的信息。 在OFDM WiIL系统中,光声技术有助于改善信道质量评估和对抗频率选择性衰落。该无线通信方式利用多个正交子载波来传输数据,能有效应对多径效应带来的问题。由于大气条件及湍流等因素影响WiIL系统的性能,实时监测这些变化对于优化传输至关重要。 MATLAB作为一种强大的计算仿真工具,在理解光声系统的工作原理和实现OFDM WiIL系统的改进中扮演着重要角色。使用者可以通过编写程序来模拟光声过程,并分析不同参数(如光源波长、脉冲宽度及声音频率)对信号的影响;同时,还可以构建WiIL信道模型以进行算法设计与性能评估。 压缩包内的“光声光谱系统(PAS).pdf”文件预计包含了详细的理论基础、实验方法及相关应用实例等内容。通过学习这份资料,读者不仅能深入了解PAS的工作机制,还能掌握如何利用MATLAB开展相关计算和仿真工作,在实际科研或工程中发挥其技术优势。

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  • (PAS).rar_it_mixgjy_ofdm_wiil_matlab
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    本资源包含利用MATLAB编写的OFDM调制与解调算法在WiLL通信中的应用,并结合了光声光谱(PAS)系统的原理,适用于科研和学习。 光声光谱(Photoacoustic Spectroscopy, PAS)是一种结合了光学与声学原理的非破坏性检测技术,在化学、生物、医学及材料科学等领域有广泛应用。本段落重点介绍光声光谱系统及其在混合多载波频分复用(OFDM)无线光通信(WiIL)中的应用,并讨论MATLAB在此领域的使用。 光声光谱的基本工作原理是利用物质对光源的吸收,将入射能量转化为热能,进而引发介质产生声波。当脉冲光线照射样品时,其内部的热量变化导致材料体积膨胀并生成声音信号,这些信号通过传感器(如麦克风或压电晶体)捕捉后进行分析以获取有关被测物质的信息。 在OFDM WiIL系统中,光声技术有助于改善信道质量评估和对抗频率选择性衰落。该无线通信方式利用多个正交子载波来传输数据,能有效应对多径效应带来的问题。由于大气条件及湍流等因素影响WiIL系统的性能,实时监测这些变化对于优化传输至关重要。 MATLAB作为一种强大的计算仿真工具,在理解光声系统的工作原理和实现OFDM WiIL系统的改进中扮演着重要角色。使用者可以通过编写程序来模拟光声过程,并分析不同参数(如光源波长、脉冲宽度及声音频率)对信号的影响;同时,还可以构建WiIL信道模型以进行算法设计与性能评估。 压缩包内的“光声光谱系统(PAS).pdf”文件预计包含了详细的理论基础、实验方法及相关应用实例等内容。通过学习这份资料,读者不仅能深入了解PAS的工作机制,还能掌握如何利用MATLAB开展相关计算和仿真工作,在实际科研或工程中发挥其技术优势。
  • 基于LabVIEW的检测的开发(2011年)
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    本研究于2011年开展,致力于利用LabVIEW平台开发高效、精确的光声光谱检测系统,推动气体分析技术的进步。 我们设计了一套基于LabVIEW的光声光谱检测系统,该系统能够通过计算机实现仪器控制、实验参数设置、数据自动采集与处理,并且可以动态监控实验过程并实时显示结果。使用这套系统测量了Er2O3的光声光谱,所得结果与其标准光声谱线一致。实验结果显示:该系统操作简便、性能稳定,适用于固态样品的光声光谱检测。
  • 斯塔克池的激设计
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    本研究聚焦于斯塔克光谱光声池中激光的设计与优化,探讨其在高灵敏度检测中的应用潜力,为化学和生物传感提供新方法。 激光斯塔克光谱光声池的设计是进行高分辨激光斯塔克光谱学研究的关键组成部分,主要用于通过施加强电场于光声池来分析分子的能级及光谱特性。在这一领域中,精确的能量跃迁测量对于科学研究至关重要,而精心设计的光声池则为这些实验提供了一个理想的平台。 利用光声效应进行激光斯塔克光谱学研究时,通常采用调制激光束强度的方式代替直接电场调节吸收激光功率的方法来实现特定目标。在本项研究中所使用的光声池体积小巧、非共振设计,并能在超过30千伏/厘米的强电场环境中正常运作,同时具备极高的检测灵敏度。 该设备通过微型化传声器(驻极体)增强了性能表现,在低压环境下工作时能够有效限制谱线因碰撞和多普勒效应导致的加宽现象,从而获取更为精确、分辨率更高的光谱数据。这对于分子气体的研究尤其重要,因为高分辨率光谱学需要详细了解分子能级的精细结构及其相关的谱线宽度。 在设计过程中充分考虑了电场均匀性及声共振的影响,以确保强电场条件下由于压力变化而可能产生的假信号能够被最小化处理。整个装置由聚乙烯筒包裹并支撑着位于平板两侧的四个传声器,在几十毫托这样的极低气压环境中仍可稳定运行。 实验中使用了CO2激光器等特定设备来获取NH3气体的无多普勒斯塔克光谱,证明了该设计在强电场条件下工作的可行性,并展示了其潜在的应用价值。此外,研究还探讨了一种新的实验手段——通过调谐某些分子跃迁至共振态并利用内调制检测方案实现对分子能级的精确测量。 文中提到激光器产生的脉冲宽度、自相关曲线半宽以及与脉冲形状相关的常数γ(例如双曲正割脉冲中γ为1.55)对于实验信号分析至关重要。同时,在实际操作过程中,研究者还采用了锁定放大器来检测记录信号,并使用扫描电压记录直流输出。 为了防止在强电场条件下出现放电现象损坏电子元件,本设计采取了环形金属屏罩及缓冲结构等措施以确保安全可靠的运行环境。这些改进不仅为高分辨激光斯塔克光谱学提供了坚实的实验基础,还为进一步探索非线性光学领域的潜在研究方向指明了道路。
  • 基于的乙烯检测技术
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    本研究介绍了一种利用光声光谱技术进行乙烯气体检测的方法。通过精确分析,该技术能够实现对低浓度乙烯的有效识别和量化,在农业、环境监测等领域具有广泛应用前景。 乙烯(C2H4)是石油化工产业中的基本化工原料,并且具有爆炸性,也常被用作煤层自燃的标识气体。为了实现对低浓度乙烯的有效检测,我们构建了一套基于近红外可调谐二极管激光器的低成本光声光谱测量系统。通过分析乙烯在近红外波段内的吸收谱线,确定了位于1620.44纳米处的一条特定吸收谱线作为监测对象,并结合使用波长调制吸收技术,以光声池的共振频率为二极管激光器的调制频率,利用该吸收入射信号的二次谐波来实现对乙烯浓度的反演。实验结果显示系统对于乙烯测量具有0.688% 的准确度和1.16×10^-5 浓度级别的探测极限,并且通过连续30分钟内对同一样品进行多次测试验证了系统的良好稳定性,所有这些结果均表明这套系统在低浓度乙烯检测方面有重要的应用价值。
  • 报警_EWB.zip
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    本资源为《声光报警系统》EWB仿真项目文件,适用于电路设计学习与实践。通过该模型,用户可以深入了解声光报警系统的构建及工作原理。 电子电路实验涉及声光报警器的EWB实现,包括方波电路、震荡电路、报警控制电路、功率放大以及音频震荡电路等多个分支电路的设计与总电路设计,并且这些设计已经过亲测可以实现。此外还包括指示灯及其控制电路的相关内容。
  • LabVIEW控灯
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    本项目基于LabVIEW开发,设计了一套智能声控灯光系统。用户通过语音指令即可实现对室内灯光的开关及亮度调节,极大地提升了家居生活的便捷性和舒适度。 利用电脑内置声卡采集声音信号,并通过检测声波幅值的变化来控制感应灯的亮灭。
  • 匹配_spectral_match_
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    光谱匹配技术利用参考数据库与未知样本的光谱数据进行比较分析,广泛应用于遥感、地质学和化学等领域,以识别物质成分或分类地物类型。 根据提供的光谱数据库进行光谱匹配,并生成一个输出结果,显示数据的每个条目与数据库内各个条目的匹配程度。
  • LabVIEW仪_Labview仪_Message Queue.lvlib_labview仪_分析工具
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    本项目是一款基于LabVIEW开发的光谱仪分析软件,提供高效的光谱数据采集与处理功能,并集成了Message Queue模块以增强系统间的通信能力。 这是一段我自己改编的LABVIEW程序,希望大家多提宝贵意见。
  • matlab分类_programe.rar_高_高分类_高显示
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    本资源包提供MATLAB程序用于处理高光谱图像数据,包括分类和可视化功能。适用于研究与应用领域中对高光谱数据分析的需求。 使用MATLAB进行高光谱数据显示(显示分类后图像)。
  • EEMSCATV3_MATLAB分析_3D-EEM_三维荧解析_荧处理_
    优质
    本工具箱为MATLAB环境下的EEM(激发发射矩阵)数据解析提供支持,适用于三维荧光光谱的高效处理与分析。 MATLAB荧光光谱数据三维荧光光谱处理涉及使用该软件对荧光光谱数据进行分析和可视化。这一过程通常包括读取原始数据、应用滤波器去除噪声,以及通过特定算法提取关键的荧光线信息以生成三维图谱。这样的数据分析有助于深入理解样品在不同激发和发射波长下的行为特征,并为科学研究提供有价值的见解。