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pcm/fm正交调制技术。

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简介:
在高性能码率遥测技术领域,发射端采用正交调制技术对PCM/FM信号进行处理,从而实现高效的信息传输。

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  • PCM/FM
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    PCM/FM正交调制技术是一种结合脉冲编码调制与频移键控,并采用正交载波进行信号传输的技术,广泛应用于现代通信系统中,能够有效提高数据传输效率和抗干扰能力。 高码率遥测技术中的发射端采用PCM/FM正交调制技术。
  • FM与解
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    FM调制与解调技术是指在无线通信中将音频信号或其他信息加载到载波频率上的过程及反向操作的技术,广泛应用于广播、导航和遥测等领域。 通信原理实验:在LabVIEW 2017版本下实现FM信号的调制与解调。
  • 基于LabVIEW的研究(2ASK、2DPSK、2FSK、2PSK、AM、DSB、FMPCM
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    本论文运用LabVIEW平台深入探讨了多种经典调制与解调方法,包括2ASK、2DPSK、2FSK、2PSK、AM、DSB、FM及PCM技术,旨在为通信系统设计提供理论支持和技术指导。 这个压缩包包含了基于Labview的调制解调功能,包括2ASK、2DPSK、2FSK、2PSK、AM、DSB、FM和PCM等通信中常用的技术。基本上所需的通信模块都在此压缩包内。
  • 基于MATLAB的FM
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    本研究探讨了利用MATLAB软件实现频率调制(FM)的技术方法,详细分析并设计了FM信号生成、频谱分析等过程。 本代码使用MATLAB实现了FM调制技术,并通过仿真图验证了该方法能够有效实现FM调制方式。
  • FM信号的与解
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    《FM信号的调制与解调技术》一文深入探讨了频率调制的基本原理及其在通信系统中的应用,详细解析了FM信号生成和接收的关键步骤和技术要点。 这段文字描述了一个MATLAB程序,该程序展示了信号的FM调制与解调过程,并分析了在不同信噪比条件下解调性能的表现。
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    本文档《FM解调仿真技术研究》探讨了频率调制信号解调仿真的理论与实践方法,通过分析不同参数对解调性能的影响,为无线通信系统的设计提供技术支持。 FM解调是无线通信领域中的关键技术之一,它用于从接收到的频率调制(FM)信号中恢复原始基带信息。本段落将探讨基于现场可编程门阵列(FPGA)实现的FM解调,并通过MATLAB进行仿真。 在本实验中,我们使用了特定参数设置的FM信号:载波频率为487.4MHz,调制信号频率50kHz,频偏100kHz,幅度-15dBm。这些设定决定了FM信号的基本特性。 解调过程的第一步是正交解调,利用载波的两个正交分量(通常包括正弦和余弦)来处理输入信号。这一过程中会将高频频带内的FM信号转换到较低的中频段,并通过两部分——cos和sin分量进行表示。 接下来,使用低通滤波器去除不需要的高频成分并保留有用的低频信息。具体来说,在本实验中,每个混频后的正交分量分别应用了fir(有限脉冲响应)滤波器处理后存储在变量f_mix_cos和f_mix_sin中。 随后是鉴相步骤,这是正交解调的关键环节之一。通过计算连续两个采样点的乘积并取反来实现这个过程,即(n-1)个周期内的cos值与当前sin值的乘积减去n周期内sin值与cos值的乘积的结果作为输出波形wave。这一步骤实际上是利用了相位检波器检测信号中的相位变化以恢复调制信息。 为了进一步减少数据速率和计算资源消耗,实验中使用了CIC(积分梳状滤波器)抽样结合FIR滤波的方法。5倍的抽取率将采样频率降低到400KHz,在此条件下一个周期内仅需8个样本点。这种组合方法不仅简化了数据处理流程还提高了信号质量。 综上所述,本实验展示了从MATLAB仿真到基于FPGA硬件实现的完整FM解调过程,涉及正交混频、滤波、鉴相和采样率降低等步骤,并为理解和实际应用无线通信系统提供了有益指导。
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    本资源专注于IQ信号处理与Matlab实现,涵盖IQ正交调制原理及应用,适合通信工程学生和研发人员学习实践。 IQ两路正交调制建模了正交调制通信过程。
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    简介:STM32正交解码技术是指利用STM32微控制器对编码器信号进行处理,实现位置、速度和方向检测的技术。广泛应用于工业控制领域中电机驱动与定位系统。 STM32正交解码AB相测速直接读取的程序及原理介绍。
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    PCM编解码技术是一种将模拟声音信号转换为数字信号的关键技术,广泛应用于语音通信、音频压缩和存储等领域。 ### PCM编码译码概述 PCM(Pulse Code Modulation)即脉冲编码调制,是一种将模拟信号转换为数字信号的技术。它广泛应用于语音信号的数字化过程中,其基本过程包括采样、量化和编码三个步骤。在本节中,我们将主要关注C++中实现的A-Law PCM编码与解码函数。 ### A-Law PCM编码 #### 基本概念 A-Law编码是欧洲及大部分世界地区使用的非线性编码方法之一,用于将模拟语音信号转换为数字形式。其特点是能够提供更好的小信号量化精度,从而改善语音质量。 #### 函数实现:`PCM_StudentAlawEncode` 该函数实现了A-Law PCM编码的功能,接收一个范围在-2047到+2047之间的样本值作为输入,并返回一个8位的编码值。 **参数**: - `InputValue`: 输入的样本值,范围是-2047至+2047。 **返回值**: - 返回8位编码值。 #### 重要注意事项 函数内部实现逻辑需要注意正负号处理以及量化等级的划分。具体步骤如下: 1. **符号判断**: 首先判断输入值的符号,如果是正数,则设置最高位为1;如果是负数,则取绝对值并继续后续操作。 2. **量化等级确定**: 定义了一个包含7个不同量化等级的数组`pcm`。通过遍历这个数组来确定输入值属于哪个量化等级。 3. **编码值计算**: - 确定量化等级后,根据该等级对应的编码部分进行左移四位的操作; - 如果当前量化的级别不是0,则减去前一个量化级别的数值,并执行相应的除法运算; - 最终将所有部分合并成一个8位的编码值。 ### A-Law PCM解码 #### 基本概念 A-Law PCM解码是将A-Law编码得到的数字信号还原回模拟信号的过程。它需要进行一系列反向操作,以恢复原始信号。 #### 函数实现:`PCM_StudentAlawDecode` 该函数实现了A-Law PCM解码的功能,接收一个8位编码值作为输入,并返回解码后的样本值。 **参数**: - `CodeValue`: 8位编码值。 **返回值**: - 解码后的样本值。 #### 重要注意事项 函数内部实现逻辑需要注意量化等级的还原以及符号位的处理。具体步骤如下: 1. **符号位提取**: 提取输入编码值中的最高位作为符号位。 2. **量化等级提取**: 提取编码值中表示量化等级的部分。 3. **解码值计算**: - 如果当前量化的级别不为0,则对解码值乘以2的`(quantum level - 1)`次方; - 加上对应的量化等级值。 ### 总结 以上详细介绍了如何使用C++实现A-Law PCM编码与解码。通过对这些函数的理解,我们可以更好地掌握语音信号数字化的关键技术之一——PCM编码的基础知识。同时,通过具体的代码实现,我们也能更加深入地理解编码和解码的整个过程,这对于实际开发中处理语音信号具有重要的参考价值。