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Digital Phase Modulation: Andersons Contribution

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简介:
本论文探讨了数字相位调制技术的发展历程,并着重介绍了Anderson在此领域的重要贡献。 《Digital Phase Modulation》是Anderson撰写的一本经典的数字相位调制图书。

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  • Digital Phase Modulation: Andersons Contribution
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    本论文探讨了数字相位调制技术的发展历程,并着重介绍了Anderson在此领域的重要贡献。 《Digital Phase Modulation》是Anderson撰写的一本经典的数字相位调制图书。
  • Modulation in Digital Communication Systems
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    本课程探讨数字通信系统中的调制技术,涵盖各种常用和新兴的信号调制方法及其在实际应用中的实现与优化。 ### 数字调制在通信系统中的应用 #### 引言 数字调制是现代通信系统的重要组成部分,它使得信息能够在有限的带宽内高效、可靠地传输。本段落将介绍数字调制的基本概念及其在通信系统设计中的权衡与优化。 #### 数字调制的概念 数字调制是指将数字信号转换成适合在物理信道上传输的模拟信号的过程。通过改变载波信号的某些属性(如幅度、频率或相位),可以将数字信息编码到这些模拟信号中。常见的数字调制技术包括幅度移键控(ASK)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK)以及正交幅度调制(QAM)等。 #### 通信系统的分类及需求分析 大多数通信系统可以根据其主要关注点分为三类:带宽效率、功率效率和成本效率。 1. **带宽效率**:衡量的是在一个有限的带宽范围内能够传输多少数据的能力。对于地面微波无线电设计师而言,他们最关心的是在保持低误码率的同时实现良好的带宽效率。 2. **功率效率**:指的是系统在保证可靠性的前提下发送信息所需的最低功率水平。手持式手机的设计者通常会优先考虑功率效率,因为手机需要依赖电池供电。 3. **成本效率**:强调的是在满足性能要求的同时降低成本的重要性。对于大量生产的设备,比如手机,成本控制尤为重要。 不同类型的通信系统在这三个指标上有着不同的侧重点,这取决于具体的应用场景和技术限制。例如,地面微波无线电不担心成本问题,因为它们不需要大规模生产;而手持式手机则需要在牺牲一部分带宽效率的前提下获得更好的功率效率和成本效率。 #### 设计权衡 在设计数字通信系统时,带宽效率、功率效率和成本效率之间存在着内在的矛盾。提高其中一个参数往往会降低另一个参数的表现,或者导致系统变得更为复杂。 - 当追求高带宽效率时,可能需要更高的功率来保证信号质量,同时也可能导致设备成本上升。 - 若注重功率效率,则可能需要采用更复杂的调制解调技术,这可能会牺牲带宽效率。 - 成本效率通常意味着使用较为简单的技术方案,但这可能会导致较低的带宽效率或功率效率。 #### 数字调制技术的发展背景 随着无线通信技术的迅速发展,对带宽资源的有效利用变得越来越重要。过去可以通过牺牲功率和带宽效率来实现低成本的通信系统设计。然而,在当前频谱资源日益紧张的情况下,这种做法已经不再可行。运营商如果不能有效利用频谱资源,可能会失去现有的许可证或许可证竞争中的机会。 #### 结论 数字调制技术在现代通信系统中扮演着至关重要的角色。通过对数字调制技术的选择和优化,可以在带宽效率、功率效率和成本效率之间找到最佳平衡点,从而满足不同类型通信系统的需求。未来,随着技术的进步和应用需求的变化,数字调制技术也将不断发展和完善,为更高效、更可靠的通信提供支持。
  • Digital Modulation Techniques (Second Edition)
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    《数字调制技术(第二版)》全面介绍了现代通信系统中各种关键的数字调制方法,包括最新研究成果和技术进展。 《数字调制技术》第二版是一本深入探讨数字通信系统中的调制解调理论的专业书籍,在现代通信系统的开发与维护过程中具有重要指导意义。 该书首先介绍了数字信号传输的基本原理,强调了在不同信道环境中利用调制技术的重要性,涵盖了加性高斯白噪声(AWGN)信道、带宽受限信道和多径衰落信道等类型。这些章节为理解数字调制技术提供了坚实的理论基础。 书中详细讨论了几种基本的数字调制方法:幅度键控(ASK)、频率键控(FSK)及相位键控(PSK),并介绍了它们的各种变体,如正交振幅调制(QAM)。选择合适的调制方案时需要综合考虑功率效率(即在特定误码率下所需最小传输功率)、带宽效率和系统复杂度等因素。 书中还对不同数字调制技术进行了对比分析,帮助读者更好地理解各种方法的特点及应用场景。例如,在比较PSK与QAM时发现前者虽然可能不具有相同的带宽效率但其在功率利用上更胜一筹。 除了上述内容外,《数字调制技术》第二版的第2章还涉及了基带编码的概念及其应用,包括差分编码、非归零码(NRZ)、返回到零(RZ)、伪三进制(AMI)以及双相(Biphase),如曼彻斯特和米勒代码等。每种编码方式都有其独特的特性和应用场景。 书中还详细讨论了这些线路编码的功率谱密度(PSD)特性,这对于理解信号如何影响通信信道至关重要;同时,误码率(BER)作为衡量系统性能的关键参数也被深入探讨。 总体而言,《数字调制技术》为读者提供了全面的知识框架和实践指南来掌握复杂的数字调制领域。
  • Phase Test.zip
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    Phase Test.zip 是一个压缩文件,可能包含测试数据、程序代码或文档,用于特定阶段软件开发过程中的验证与评估。 FPGA程序能够测量频率、相位差和占空比,并通过串口与STM32F1进行通信。该程序的占空比和频率精度达到0.01%,相位差绝对误差精度为0.1度。此外,4.3寸TFT液晶屏用于显示相关信息。
  • Phase Field Modeling of Solidification for Alloys.zip_Alloy Phase-Field_Modeling_
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    本资料探讨了合金凝固过程中的相场模型应用,深入分析并模拟了多元合金体系在不同条件下的相变行为与微观结构演化。 《相场法在多元合金凝固组织模拟中的应用》 相场法是一种数值模拟技术,主要用于研究材料的相变过程,包括合金的凝固、结晶及塑性变形等复杂现象。该方法源于20世纪70年代,并由Cahn和Hilliard提出,在金属材料的微观结构演变研究中得到广泛应用。 在多元合金凝固过程中,相场法通过建立多组分系统间的界面自由能函数来描述不同相之间的相互作用。这种方法的优势在于无需明确区分相界,而是用连续的变量表示离散的相界面,使得模拟过程更加平滑且易于计算。由于存在多种元素和可能的相,在多元合金中使用该方法能够精确捕捉到复杂的相形态及它们间的相互影响。 通过研究文档《Phase Field Modeling of Solidification Microstructural Evolution for.pdf》,我们可以详细了解这一主题的专业内容。其中可能会介绍相场模型的基本理论,包括建立基本方程如Cahn-Hilliard方程和Allen-Cahn方程,并讨论如何将这些方程与动力学相结合以模拟凝固过程中的物质传输及能量变化。 文档可能还会探讨调整模型参数的方法来适应多元合金的特性,例如溶质分配系数、界面能以及生长速率等。此外,通过具体案例分析展示相场法在预测合金微观组织演变方面的应用情况,包括晶粒尺寸和分布等方面的表现,并评估该方法计算效率及精度。 总之,相场法已成为现代材料科学研究中的重要工具之一,它不仅有助于我们理解和预测材料的微观结构变化规律,还能为优化材料性能与设计新型合金提供理论指导。通过对《Phase Field Modeling of Solidification》内容的学习,我们可以更深入地了解合金凝固过程中的物理现象,并进一步推动相关领域的发展。
  • Bluetooth Modulation with Frequency Hopping.zip
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    本资源提供了一种基于跳频技术的蓝牙调制方案,适用于研究和开发需要提高通信安全性和抗干扰能力的应用场景。 Bluetooth modulation and frequency hopping.zip
  • Phase-Weighted Stacking
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    相加权叠加法(Phase-Weighted Stacking)是一种地震数据处理技术,通过利用不同接收角度的数据权重来提高信号质量和信噪比。这种方法能够有效减少随机噪声并增强反射波的一致性,在地质勘探中应用广泛。 这段文字描述了如何运行相位加权堆叠示例代码(由Schimmel等人在2011年提出),使用的是来自阿拉斯加大气与地质调查局(Matt Haney)提供的雷德霍特火山的样本数据。可以通过执行名为redoubt_pws.m 的文件来查看该示例的具体内容。
  • Phase-Shifting Interferometry
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    Phase-Shifting interferometry是一种利用相位变化进行高精度测量的技术,广泛应用于光学、机械工程及生物医学成像等领域。 Phase Shifting Interferometry is a technique used to measure optical phase differences. This method involves capturing multiple interferograms with varying phase shifts and then using these data to reconstruct the phase information of the object being measured. It provides high precision in measurements, making it widely applicable in fields such as optics, metrology, and surface profiling.
  • Phase Change Convection_Cavity - BGK
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    Phase Change Convection_Cavity - BGK 研究了在封闭空间内相变对流现象,并采用BGK模型模拟该过程中的非平衡态行为,探讨其热物理特性。 Phase change Convection_Cavity - BGK and MRT_picturedt3u_phasechangeLBM_MRT-0001_phasechange_MRT-LBM_源码.rar