调制信号

第二章物理层

最后都变了- 提交于 2019-12-27 12:33:19
**#重点内容 (一)通信基础 1、信道、信号、带宽、码元、波特、速率、信源与信宿等基本基础概念 2、奈奎斯特定理与香农定理 3、编码与调制 4、数据报与虚电路 (二)传输介质 1、双绞线、同轴 2、物理层接口的特性 (3)物理层设备 1、中继器 2、集线器 ** 一、物理层基本概念 物理层的主要任务描述为确定与传输媒体的接口的一些特性 机械特性 ——指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排序、固定和锁定装置等等 电气特性 ——指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围 功能特性 ——指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义 规程特性 ——指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序 二、数据通信的基础知识 一个数据通信系统可划分为三大部分,即源系统(或发送端、发送方)、传输系统(或传输网络)和目的系统(或接收端、接收方) 源点(source) :源点设备产生要传输的数据,例如,从PC的键盘输入汉字,PC产生输出的数字比特流。源点又称为源站,或信源 发送器 :通常,源点生成的数字比特流要通过发送器编码后才能够在传输系统中进行传输。典型的发送器就是调制器。现在很多PC·使用内置的调制解调器(包含调制器和解调器),用户在PC外面看不见调制调解器 接收器 :接受传输系统传送过来的信号,并把它转换为能够被目的设备处理的信息。典型的接收器就是调解器,它把来自传输线路上的模拟信号进行调解

Arturia DX7 V for mac(音频编辑器)

半城伤御伤魂 提交于 2019-12-05 19:32:11
相信音乐专业人士对这款Arturia DX7 V for Mac一定不陌生,并且心生敬畏,它造就了八十年代电台金曲和电影配乐的传奇!而 Arturia 的复刻把工作流程最大化的进行简化 —— 更直观的操作界面,更强大的功能,在原版 DX-7 的基础上加入了 Mod Matrix 调制矩阵、自定义 envelopes 包络、更多的波表、2nd LFO、效果器、音序器、琶音等等! https://www.macdown.com Arturia DX7 V for Mac官方介绍 DX7 V精确地模拟了FM数字合成器,它成为了80年代声音的代名词。我们的增强功能增加了所有功能,使新款DX7 V始终具有声音。 1983年,DX7改变了音乐世界。今天,DX7 V让您有能力再次改变它。 没有什么比80年代的声音更像是DX7的声音了。我们真实的娱乐为您提供所有相同的FM数字技术和声音,使该乐器成为键盘和现代音乐历史上的一个受人尊敬的地方。我们并没有停止只是复制它,但我们重新想象它。新的操作波,广泛的调制功能,琶音器和板载FX链以指数方式增强您的声音可能性。对于奖励积分,直观的图形界面使曾经令人生畏的编程任务成为今天的创造性快乐。 我们在乐器上放置了助推器火箭,创造了无数的80年代命中率。现在,您可以创建今天和明天的明确声音。 Arturia DX7 V for Mac软件介绍 Yamaha DX

CDMA与OFDM之技术比较

情到浓时终转凉″ 提交于 2019-12-05 06:06:00
频谱利用率、支持高速率多媒体服务、系统容量、抗多径信道干扰等因素是目前大多数固定宽带无线接入设备商在选择CDMA(码分多址)或OFDM(正交 频分复用)作为点到多点(PMP)的关键技术时的主要出发点。而这两种技术在这些方面都各有所长,因此设备商需要根据实际情况权衡利弊,进行综合分析,从 而做出最佳选择。   CDMA技术是基于扩频通信理论的调制和多址连接技术。OFDM技术属于多载波调制技术,它的 基本思想是将信道分成许多正交子信道,在每个子信道上使用一个子载波进行调制,并且各个子载波并行传输。OFDM和CDMA技术各有利弊。CDMA具有众 所周知的优点,而采用多种新技术的OFDM也表现出了良好的网络结构可扩展性、更高的频谱利用率、更灵活的调制方式和抗多径干扰能力。下面主要从调制技 术、峰均功率比、抗窄带干扰能力等角度分析这两种技术在性能上的具体差异。   ——调制技术。一般来说,无线系统中频谱效率可以通过采用16QAM(正交幅度调制)、64QAM乃至更高阶的调制方式得到提高,而且一个好的通信系统应该在频谱效率和误码率之间获得最佳平衡。   在CDMA系统中,下行链路可支持多种调制,但每条链路的符号调制方式必须相同,而上行链路却不支持多种调制,这就使得CDMA系统丧失了一定的灵活性。并且,在这种非正交的链路中,采用高阶调制方式的用户必将会对采用低阶调制的用户产生很大的噪声干扰。  

锁相环(PLL)的工作原理

*爱你&永不变心* 提交于 2019-11-28 02:38:01
http://hi.baidu.com/hieda/blog/item/f87b93240f15a7054c088db9.html 1 .锁相环的基本组成 [部分转贴] 2.锁相环的应用 [1] 锁相环在调制和解调中的应用 [2] 锁相环在调频和解调电路中的应用 [3] 锁相环在频率合成电路中的应用 ================================================================================ 1.锁相环的基本组成 许多电子设备要正常工作,通常需要外部的输入信号与内部的振荡信号同步,利用锁相环路就可以实现这个目的。 锁相环路是一种反馈控制电路,简称锁相环(PLL,Phase-Locked Loop)。锁相环的特点是:利用外部输入的参考信号控制环路内部振荡信号的频率和相位。 因锁相环可以实现输出信号频率对输入信号频率的自动跟踪,所以锁相环通常用于闭环跟踪电路。锁相环在工作的过程中,当输出信号的频率与输入信号的频率相等时,输出电压与输入电压保持固定的相位差值,即输出电压与输入电压的相位被锁住,这就是锁相环名称的由来。 锁相环通常由鉴相器(PD,Phase Detector)、环路滤波器(LF,Loop Filter)和压控振荡器(VCO,Voltage Controlled Oscillator)三部分组成