完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 載波
載波或者載頻(載波頻率)是一個物理概念,是一個特定頻率的無線電波,單位Hz,是一種如可在頻率、調(diào)幅或相位方面被調(diào)制以傳輸語言、音樂、圖象或其它信號的電磁波。
文章:60個 瀏覽:28594次 帖子:51個
超低噪聲光學(xué)頻率梳的載波包絡(luò)偏頻穩(wěn)定測試
Octave Photonics的光頻梳偏頻鎖定模塊COSMO提供了一種緊湊的方法來檢測激光頻率梳的載波包絡(luò)偏移頻率fceo。為了評估鎖定fceo的穩(wěn)定...
一、信號衰減 信號衰減是影響信道質(zhì)量的首要因素。信號在傳輸過程中會因為介質(zhì)的損耗而逐漸減弱。這種損耗與信號的頻率、傳輸距離以及介質(zhì)的特性有關(guān)。例如,無線...
在當(dāng)今這個信息爆炸的時代,無線通信技術(shù)已經(jīng)成為我們?nèi)粘I钪胁豢苫蛉钡囊徊糠?。從手機(jī)通話到無線網(wǎng)絡(luò)連接,再到衛(wèi)星通信,無線通信技術(shù)的應(yīng)用無處不在。而調(diào)制...
一文弄懂實時動態(tài)載波相位差分技術(shù)和偽距差分技術(shù)的區(qū)別
在全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GNSS)中,實時動態(tài)載波相位差分和偽距差分是常見的兩種差分定位技術(shù)。這兩種技術(shù)在定位精度、可用性和適用性等方面存在著一些明顯的區(qū)別...
什么是“群載波”,群載波是如何實現(xiàn)全頻段廣播插播的?
? ? ? “群載波”是指在一定的帶寬內(nèi),按照一定的調(diào)制方式、頻道間隔,同時輸出多個載波信號,并在所有載波信號上調(diào)制相同的基帶信號的一種無線電通信系統(tǒng)。...
歡迎來到東用知識小課堂載頻:是一個機(jī)械實體.他的作用就是把基帶信號轉(zhuǎn)化成射頻信號。載波:是一個物理實體,就是攜帶信息的電磁波。頻點:表示cdma網(wǎng)絡(luò)工作...
2023-04-09 標(biāo)簽:物聯(lián)網(wǎng)載波 1920 0
來自副載波1和3的IMD3分量在與載波1間距相同的頻率處具有IMD3失真分量。這在載波頻譜的左邊產(chǎn)生第二個“紅色” IM分量。同樣,來自副載波1和4的I...
阿秒是一個非常短的時間單位,1阿秒=10^-18秒。到底有多短呢?1秒中光傳播的距離可以繞地球7.5圈,而1阿秒中光只能從水分子的一端傳播到另一端。
基于一種低信噪比下8PSK的快速載波同步及FPGA實現(xiàn)
傳統(tǒng)的8PSK頻偏估計方法通常需要上百個符號完成,其優(yōu)點在于能夠?qū)崿F(xiàn)較大的載波頻偏補償,但是同步時間較長,不
X 射線是波長范圍為0.01~10nm 的電磁波,X 射線通信則是一種利用X 射線傳輸信息的通信方式,是將信息加載至X 射線的特征參數(shù)上進(jìn)行傳遞的方法。
市場競爭激烈,東軟載波2018年凈利潤1.79億元,同比下降25%
東軟載波發(fā)布2018年業(yè)績報告,公司實現(xiàn)營業(yè)收入10.13億元,同比增長10.93%,歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤1.79億元,同比下降25.00%...
對用戶平均吞吐率、小區(qū)自忙時平均 CQI 和 PRB利用率進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析,CQI越高,編碼效率越高,用戶平均吞吐率越高;PRB利用率越高,空中接口物理資源...
2019-04-01 標(biāo)簽:互聯(lián)網(wǎng)載波中國聯(lián)通 4750 0
什么是載波噪聲干擾功率比 地球站所受干擾越小越好。但這種站址很難找到。因此允許一個最大干擾值,它的存在并不影響(不降低)
電力線載波擴(kuò)頻通信調(diào)制模塊的設(shè)計
電力線載波擴(kuò)頻通信調(diào)制模塊的設(shè)計 通常擴(kuò)頻通信系統(tǒng)的解調(diào)電路很復(fù)雜,本系統(tǒng)為了使解調(diào)電路簡單化,采取基帶信號速率與擴(kuò)頻碼元周期同步同速的特殊措施,省
直擴(kuò)OQPSK系統(tǒng)載波跟蹤的 設(shè)計及FPGA實現(xiàn)
直擴(kuò)OQPSK系統(tǒng)載波跟蹤的 設(shè)計及FPGA實現(xiàn) 0 引言??? 載波同步是無線通信系統(tǒng)中一個重要的實際問題,是基帶信號處理的關(guān)鍵技術(shù)。導(dǎo)致載波頻率及相位不
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺 | 無人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |