最佳接收器的性能

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卫星信号接收器

标签:文库时间:2025-02-16
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篇一:卫星电视信号接收的技术常识

卫星电视信号接收的技术常识

卫星简单介绍

一般来说,广播电视信号的传输,不管是数字信号,还是模拟信号,都有地面,有线,和卫星三种传输方式。地面就是地面微波方式,大家原来用电视上自带的拉杆天线或者在外面架设的鱼骨天线就是这种传输方式,这种传输方式需要广电部门架设的铁塔天线,或者微波天线,有一定的覆盖半径,就像移动的通讯基站一样。有线就是我们大家最常见的了,电视信号通过主光缆主干网加上同轴电缆而分配给各家各户的方式。卫星电视,其实,它是广播电视三大传输方式之一,只是由于中国特殊的国情,普通民众不能自由接收卫星电视信号,所以它的作用并没有显现出来。在这三种传输方式中,各有优劣,但是卫星传输相比较其他两种方式,是最具有竞争力的一种标准。 首先,明确一个问题,我们所说的卫星电视接收的信号从那里来的。我们接收的电视信号是从直接从地球同步静止轨道上的卫星上发射下来的。这种卫星在距离地球约三万六千公里的赤道上空,环绕在距离地面赤道正上空三万六千公里大圆周轨道上。这种卫星最大的一个特点就使它的运行周期与地球的自传周期是严格相同的,并且轨道固定在赤道上空。也就是说,这种卫星相对地球是静止的,简单点说,也就是在地球上人看来,这种卫星在

图像的最终接收器是人眼

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§4 外成像系统的综合特性

红外成像系统性能的综合量度指标——空间分辨率、温度分辨率 空间分辨率——调制传递函数(MTF) 温度分辨率——噪声等效温差(NETD)

最小可分辨温差(MRTD) 最小可探测温差(MDTD)

一、调制传递函数(MTF) 1. 基本概念

红外成像系统可以看作是一个低通线性滤波器,给红外成像系统输入一个正弦信号(即给出一个光强正弦分布的目标),输出仍然是同一频率的正弦信号(即目标成的像仍然是同一空间频率的正弦分布),只不过像的对比有所降低,位相发生移动。对比降低的程度和位相移动的大小是空间频率的函数,被称为红外成像系统的对比传递函数(MTF)和位相传递函数(PTF),这个函数的具体形式则完全由红外成像系统的成像性能所决定,因此传递函数客观地反映了成像系统的成像质量,红外成像系统存在一个截止频率,对这个频率,正弦目标的像的对比降低到0。

目标经系统成像后一般都是能量减少,对比降低和信息衰减。 通常所谓的分辩率,是将物体结构分解为线或点,这只是分解物体方法的一种。另一种方法是将物体结构分解为各种频率的谱,即认为物体是由各种不同的空间频率组合而成的。这样红外成像系统的特性就表现为它对各种物体结构频率的反应:透过特性、对比变化

数字信号的最佳接收性能的研究

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装 订 线————————————————————————————————

实验总成绩: 报告份数:

西安邮电大学

通信与信息工程学院

科研训练论文

专业班级: 通信工程 学生姓名: 刘坤 学号(班内序号): 03101064(26) _

2013年 9 月 23 日

数字信号的最佳接收性能的研究 The best digital signal reception performance

摘要:本文研究数字信号最佳接收性能,运用MATLAB进行编程仿真

2ASK,2FSK,2PSK调制解调过程,按照错误概率最小作为“最佳”的准则比较各种调制的误码率情况。得出在E/n相同最佳接受时PSK系统的性能最佳,其次是FSK系统;ASK系统的性能最差。

Abstract: This paper studies the best signal receiving performance, using the MATLAB programming simulation of 2ASK, 2FS

数字信号的最佳接收性能的研究

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——————————————————————————装 订 线————————————————————————————————《数字信号的最佳接收性能的研究》 科研训练论文

实验总成绩:

报告份数:

西安邮电大学

通信与信息工程学院

科研训练论文

专业班级: 学生姓名: 学号(班内序号):

2013 年 9月 22日

《数字信号的最佳接收性能的研究》 科研训练论文

数字信号的最佳接收性能的研究

The research about the optimum reception of digital

signals

摘要

数字信号的最佳接收是通信理论中一个重要的问题。本文主要从接收机性能的角度,分析了数字信号如何在同样信道噪声的条件下,使得正确接收信号的概率最大,而错误接收信号的概率减到最小,即最佳接收的问题。应用Matlab进行仿真、分析,通过对系统信号误码率的仿真,更加直观的了解数字信号的最佳接收性能,以便于比较,评论和改进。

Abstract

The optimum reception of digital signals is an importa

2.4G无线鼠标及RF接收器原理图

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2.4G无线鼠标 RF接收器原理图

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R2 VCC 150K VCCREST

SPI_MISO OSCO C5 OSCI N/A Y1 4MHz RA 1M C2 27P C3 27P

主控电路

RF电路VCC R5 VCC 150K RF_CS#

R6RF_RST

C6 VCC 104

R7 4.7~10RTVCC

C7 10uF A

150K

A

R1 20K

ANT U1 P55 P54 TCC GND SPI_MISO SPI_CLK SPI_MOSI RF_CS# LVD# PD#/ID DPI_BTN MBUTTON RBUTTON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 P55 P54 TCC VDD NC VSS INT P50 P51 P52 P53 P60 P61 P62 P63 P64 P56 P57 RESET OSCI OSCO P77 P76 P75 P74 P73 P72 P71 P70 P67 P66 P65 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 P56 P57 REST OSCI OSCO PKT_FLAG IIC_SDA

小锅卫星电视接收器突然搜不到台了

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篇一:数字卫星接收机常见故障排除

亚洲3S数字节目快速准确调试法 svideo

1、将1.5天线按组装图拼装好,各连接点要紧固,底座必须要垫平,否则影响接收效果。

2、安装高频头的时候,以高斯贝尔GCF-D11C型高频头为例,将馈源盘的上部卡在高频头上标有"40"刻度的线上。高频头的下口探出 馈源盘底面约1厘米。(见下图)

3、设定高频头极化角,以高斯贝尔的GCF-D11C例,顶部0刻度线的位置在8点的方向(见图二)。这里笔者建议选择高频头的时候一定要选择质量好增益高的,因为高频头的质量好坏直接影响弱信号接收的稳定性,高斯贝尔就可以满足要求。

4、用高斯贝尔GSR-S80数字机作为调试用机,进入该机主菜单的"设置节目",再进入"增加节目"菜单,输入如下数据:

5、调整天线,注意观察图三下面"信号强度"的变化,当数值增加时,说明天线已接近正确方向。当下面的"信号质量"数值增加,说 明已经对准卫星。然后仔细调整天线方位、仰角、高频头焦距和极化角,直到"信号质量"数值达到最大为止。 6、一边观察信号质量值,一边固定天线。

C波段的单本振(515

数字信号最佳接收

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《数字通信》教案 第3章数字信号最佳接收原理 1

第3章 数字信号最佳接收原理

§ 3.1 引言

1.问题的提出

数字通信系统

发送M元??信号?接收信号(观察信号)s信 道噪声与干扰y最 佳接收机最佳接收准则d使Pe最小Pe

问题:在给定信道条件下(白噪声、非白噪声、有ISI信道、多径衰落信道),如何设计最佳接收机,以获得最佳性能(Pe最小)。

关键:建立最佳接收准则,由此导出最佳接收机的结构,分析系统性能。

2.信号空间的描述

发送信号(M元) ?si(t)?i?1,2,?,M,或?si?,信道噪声n,接收信号 y。

s1n?s2N维信号空间?s3

如何由y判别发送信号si,使错误概率最小。

3.如何获得最佳接收

1)建立一个最佳接收准则——如“最小错误概率准则”(最常用、最合理) 2)充分利用信号结构的先验知识和信号与噪声的先验统计特性。 如p(s),p(n),p(y|s)

4.本章讨论的内容

1)最佳接收准则。

2)讨论在不同噪声和干扰的信道条件下的最佳接收机结构(数学模型)。 3)分析最佳接收机的性能(重点是白噪声信道条件下)。

《数字通信》教案 第3章数字信号最佳接

第八章数字信号的最佳接收

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第八章 数字信号的最佳接收

8. 0、概述

数字信号接收准则:?

??→→相关接收机最小差错率匹配滤波器最大输出信噪比

8. 1、最佳接收准则

最佳接收机:误码率最小的接收机。

一、似然比准则

0 ≤ t ≤ T S ,i = 1、2、…、M ,

其中:S i (t) 和n (t)分别为接收机的输入信号与噪声,n(t) 的单边谱密度

为n 0

n(t)的k 维联合概率密度:

()似然函数→?

??

???-=?

S

T k

n dt t n n n f 0

20

1exp )2(1

)(σπ

式中:k = 2f H T S 为T S 内观察次数,f H 为信号带宽

出现S 1(t)时,y(t)的联合概率密度为:

[]?

??

???--=

?S

T k

n S dt t s t y n y f 0

2

10

1)()(1exp )2(1

)(σπ → 发“1”码 出现S 2(t)时, y(t)的联合概率密度为:

[]?

??

???--=

?S

T k

n S dt t s t y n y f 0

2

20

2)()(1exp )2(1

)(σπ→ 发“0”码 误码率:

f S2(y) f S1(y)

a 1 y T a 2 y

()()()()

()

()()

{t n t s

反相器的性能分析

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CMOS反相器的传播延时分析

摘要

CMOS反相器的传播延时取决于它分别通过PMOS和NMOS管充电和放电负载电容CL所需要的时间。负载电容由三个主要部分构成:漏扩散电容,连线电容以及扇出门的输入电容。本文主要通过改变漏扩散电容及扇出门的电容来提高反相器的性能。

关键词:反相器 传播延时 负载电容

一、传播延时分析 1、负载电容CL

CMOS反相器的负载电容主要来源于NMOS和PMOS晶体管的漏扩散电容,连线电容以及扇出门的输入电容,由于这三类电容值都是非线性的并且随所加电压而变化,故简化如图1.1一对串联反相器电路的分析,它包括了影响节点Vout瞬态响应的所有电容。先假设输入Vin由一个上升和下降时间均为零的理想电压源所驱动。只考虑连至输出节点上的电容时,CL可以分解为以下几个部分。

图 1.1

(1) 栅漏电容Cgd2

(2) 扩散电容Cdb1和Cdb2 (3) 连线电容Cw

(4) 扇出的栅电容Cg3和Cg4

其中:扩散电容通过调节W/L比来控制。 连线电容通过线的长度和宽度来控制。 扇出电容通过增加或减少扇出部件。

2、传播延时:一阶线性分析

一个门的传播延时tp定义了它对输入信号变化的响应有多快。它表示一

DB2数据库管理最佳实践笔记-16优化器与性能调优

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优化器

优化器是关系数据库的核心,相当于汽车的发动机,DB2在业界最值得称道的功能之一就是其强大的优化器。大多数情况下,用户不必干预优化器的执行,而且DB2优化器总是足够聪明地选择最佳访问计划,当然前提是数据库的统计信息被及时收集。

统计信息---每个数据库对象状态的信息,可以使用SYSSTAT模式的视图访问: db2 \

不同数据对象类型的统计信息使用不同的视图访问。

相比Visual Explain工具,作者强烈推荐使用db2exfmt工具,生成文本访问计划。相比前者生成图形化的访问计划,后者包含更多重要的信息。 例: db2sampl

db2 connect to sample

#创建访问计划表

db2 -tvf C:\\Program Files\\IBM\\SQLLIB\\MISC\\EXPLAIN.DDL>c:\\db2\\a.txt

db2 \empno,firstnme,lastname from employee,department where employee.workdept =department.deptno and mgrno='000060'\

#打开访问计划选项

db2 set current e