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            • 探討EDGE系統中GMSK和8psk調制的應用原理
              2024年3月30日發(作者:反義詞大全) 探討EDGE系統中GMSK和8psk調制的應用原理 摘要:EDGE 是一種從高GSM 到3G 的過渡技術,它是在GSM 系統中采用新的調制方法,即GMSK 調制和8psk 調制。本文從MSK、GMSK 和普通8psk、優化8psk 的比較角度闡述了以上調制方法的原理、改進之處及方法的優劣,從而進一步達到通信系統對調制技術的要求。隨后運用MATLAB,比較
              時間:2024-03-30  熱度:85℃
            • 8PSK和QPSK及GSMK有何不同
              2024年3月30日發(作者:客服總監) 8PSK (8 Pha Shift Keying 8移相鍵控) 是一種相位調制算法。 相位調制(調相)是頻率調制(調頻)的一種演變,載波的相位被調整用于把數字信息的比特編碼到每一詞相位改變(相移)。 "8PSK"中的"PSK表示使用移相鍵控方式,移相鍵控是調相的一種形式,用于表達一系列離散的狀態,8PSK對應8種狀態的PSK。如果是其一半的狀態,即4種
              時間:2024-03-30  熱度:10℃
            • GMSK正交調制基帶模塊的設計
              2024年3月30日發(作者:澗的讀音)維普資訊 設計應 用Design&Applications G M S K正交調制基帶模塊的設計 Baseband Module Design by GMSK Quadrature Modulation ■ 成都電子科技大學空夭科學技術研究院湯小平秦開宇 引言 GMSK調制具有較好的功率頻譜特性與誤碼性能, 最大優點就是帶外輻射小,較適用于工作在VHF和U
              時間:2024-03-30  熱度:8℃
            • 實驗五--GMSK調制及相干解調實驗
              2024年3月30日發(作者:放燈)實驗五 GMSK調制及相干解調實驗 一、實驗目的 1、了解GMSK調制原理及特性 2、了解GMSK解調原理及特性 3、了解載波在相干及非相干時的解調特性 4、掌握MSK調制與GMSK調制的差異 二、實驗內容 1、觀察I、Q兩路基帶信號的特征及與輸入NRZ碼的關系。 2、觀察IQ調制解調過程中各信號變化。 3、觀察MSK調制及GMSK調制信號的區別。 4、觀察解
              時間:2024-03-30  熱度:7℃
            • 0.3GMSK原理
              2024年3月30日發(作者:企業收購)再看0.3GMSK GMSK,高斯最小頻移鍵控,是GMS系統采用的信號調制方法,于70年代由日本人發明。大致方法是先對信號進行高斯處理,即用信號頻率的上下波動代表0和1,然后使用最小頻移鍵控器對高斯信號進行處理,使信號的波形最大程度上接近方波。 GSM使用一種稱作0.3GMSK(高斯最小頻移鍵控)的數字調制方式。0.3表示高斯濾波器帶寬與比特率之比。 G
              時間:2024-03-30  熱度:6℃
            • GMSK的原理
              2024年3月30日發(作者:成長型思維) GSM 使用一種稱作 0.3GMSK(高斯最小頻移鍵控)的數字調制方式。0.3 表示高斯濾波器帶寬與比特率之比。 GMSK 是一種特殊的數字 FM 調制方式:給 RF 載波頻率加上或者減去 67.708KHz 表示 1和 0。使用兩個頻率表示 1 和 0 的調制技術記作 FSK(頻移鍵控)。在 GSM 中,數據速率選為 270.833kbit/c,正
              時間:2024-03-30  熱度:3℃
            • GMSK調制解調原理
              2024年3月30日發(作者:媽媽孩子)GMSK調制解調原理 GMSK(Gaussian Minimum Shift Keying)調制解調是一種數字調制技術,常用于無線通信中的低速數據傳輸,例如藍牙、無線局域網(WiFi)等。 GMSK調制是基于Gaussian濾波器和頻率偏制的原理。它通過對輸入的數字信號進行高斯濾波,然后通過不同頻率的相位連續變化來進行頻率偏移,從而實現調制。GMSK調制的目
              時間:2024-03-30  熱度:5℃
            • fpga 數字雙混頻鑒相器原理
              2024年3月3日發(作者:菡萏是什么意思)fpga 數字雙混頻鑒相器原理 FPGA數字雙混頻鑒相器是一種用于頻率變換和相位檢測的電子器件,它能夠將輸入信號進行混頻運算并輸出相應的頻率和相位信息。這種器件采用了數字信號處理技術和可編程邏輯芯片(FPGA)的特點,能夠實現高速、高精度和靈活的頻率轉換和相位測量,廣泛應用于無線通信、雷達、電子對抗等領域。 FPGA數字雙混頻鑒相器的工作原理如下: 1.
              時間:2024-03-03  熱度:8℃
            • GPS原理及應用_張勤_第三章GPS靜態定位原理.
              第三章 GPS 靜態定位原理一、 GPS 定位方法分類1、根據定位模式:單點定位 (絕對定位 :絕對定位是以地球質心為參考點, 測定接收機天線在 協議地球坐標系中的絕對位置。相對定位:確定測站與某一地面參考點之間的相對位置。差分定位:用兩臺 GPS 接收機,將一臺接收機安設在基準站上固定不動,另 一臺接收機安置在運動的載體上,兩臺接收機同步觀測相同的衛星,通過在 觀測值之間求差,以消除具有相關性的
              時間:2023-05-28  熱度:10℃
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