基于小數(shù)分頻鎖相環(huán)HMC704LP4設(shè)計了一種X波段跳頻源,具有相位噪聲低、雜散低、體積小的特點。針對指標要求擬定設(shè)計方案,簡述設(shè)計過程,給出設(shè)計參數(shù),對關(guān)鍵指標進行分析仿真,并給出測試曲線。
2013-10-22 10:36:54
9967 
為了實現(xiàn)激光-水聲淺海地形遙感探測中水聲信號的實時解調(diào)與處理,本文提出了一種基于FPGA的激光多普勒測振計信號采集與處理系統(tǒng)的設(shè)計方案。以Cyclone Ⅱ系列FPGA為核心控制模塊,結(jié)合
2013-10-29 10:10:02
3059 
為解決現(xiàn)場測試系統(tǒng)中微弱信號的高速實時采集處理和及時可靠存儲的問題,本文提出了基于PCI總線的數(shù)據(jù)采集電路的設(shè)計方案,該方案將模擬信號通過高速A/D芯片有效采樣,在FPGA的控制下將數(shù)據(jù)上傳到PC機
2014-01-24 09:45:29
4027 
跳頻通信具有良好的抗干擾、抗多徑衰落、抗截獲等能力和同步迅速等特點,廣泛應(yīng)用于軍事、交通、商業(yè)等各個領(lǐng)域。其關(guān)鍵技術(shù)主要有三點:跳頻序列發(fā)生器、跳頻頻率合成器和跳頻同步器。頻率合成器是跳頻系統(tǒng)的心臟
2020-11-14 11:31:30
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跳頻通信是一種載頻按照一定規(guī)律變化的多頻率移頻鍵控,具有抗干擾性強、保密性好、頻帶利用率高的特點,易于兼容,便于構(gòu)成多種通信網(wǎng)。正是由于這些特點,跳頻通信系統(tǒng)在現(xiàn)代軍事和交通運輸通信中得到了廣泛
2021-06-14 14:24:00
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本文基于Matlab中的GUI設(shè)計了跳頻OFDM系統(tǒng),界面設(shè)計友好,能夠動態(tài)地改變系統(tǒng)參數(shù)進行仿真,結(jié)果顯示該設(shè)計系統(tǒng)能夠很好地進行實時仿真,實用性較強。
2020-03-09 08:02:13
用于國防電子工業(yè)的 SDR 技術(shù)。 圖1: 被大干擾干擾的跳頻信號。采用數(shù)字熒光粉技術(shù)(DPX)的實時頻譜分析儀捕獲空氣中的信號 盡管有各種各樣的軟件無線電應(yīng)用和足跡,但有一個共同特點: 跳頻。在
2021-12-29 09:31:37
我是通信專業(yè)學(xué),最近對跳頻通信技術(shù)感興趣,有沒有大神推薦一些介紹跳頻通信技術(shù)的文獻給我啊。 有沒有比較簡單的跳頻器設(shè)計方案呢?
2013-04-06 23:01:08
請問跳頻的實現(xiàn)機制是怎么樣?比如說接收機如何事先知道發(fā)射機的跳頻表,跳頻表是隨機生成的還是固定模式的?等。能否通過這個例程實現(xiàn)多發(fā)一收這樣的機制?
2022-08-23 06:09:20
WIFI的跳頻機制怎么實現(xiàn)的?想了解WIFI的跳頻機制怎么實現(xiàn)的。網(wǎng)上資料比較少??!有些WIFI模塊好像都是固定工作在一個頻段的,要改頻段得自己設(shè)置,不知道WIFI有沒有通用的一些跳頻機制來防止數(shù)據(jù)碰撞,求指點
2016-03-15 17:55:53
頻率合成技術(shù))產(chǎn)生掃頻
信號,以Xilinx
FPGA為控制核心,通過A/D和D/A等接口電路,
實現(xiàn)掃頻
信號頻率的步進調(diào)整、幅度與相位的測量,計算機軟件作為儀器面板來顯示被測網(wǎng)絡(luò)幅頻特性與相頻特性的功能,并且測試結(jié)果可保存到各種存儲介質(zhì)中。報名有點晚了,
設(shè)計方案寫的很詳細,歡迎大家提意見和建議?。。?/div>
2012-07-07 11:09:41
設(shè)計方案是:基于FPGA利用攝像頭ov670采集視頻信號,并通過TFT屏進行實時顯示,并將采集到的圖像根據(jù)主人要求進行存儲(并有存儲完的提示),該設(shè)備可安裝在簡易監(jiān)控的地方,即如果有陌生人進來的話,會自動進行臉譜識別,并進行報警。
2012-05-17 08:02:37
搭建實時數(shù)字識別系統(tǒng)。2 基于FPGA的數(shù)字識別的實現(xiàn)如圖2所示,我們圖像采集使用 ov5640 cmos500W像素攝像頭,將采集到的彩色RGB圖像首先存入SDRAM中,然后由TFT顯示控制端讀出圖像
2020-02-17 18:39:25
一個1mV的負電信號,要放大到單片機可識別的電壓(3V),其中要濾掉6000Hz以上的信號噪聲,畫出實現(xiàn)該功能的電路原理圖
2020-03-27 15:34:28
1 引 言 射頻識別(RFID)是利用射頻頻段實現(xiàn)非接觸雙向通信進行識別和交換數(shù)據(jù)的一種自動識別技術(shù)。根據(jù)射頻卡的數(shù)據(jù)調(diào)制方式可分為主動式和被動式2種。主動式RFID系統(tǒng)由于其信息實時性強、數(shù)據(jù)
2019-07-26 07:21:50
本文以星載測控系統(tǒng)為背景,提出了一種基于 Actel Flash FPGA的高可靠設(shè)計方案。采用不易發(fā)生單粒子翻轉(zhuǎn)的 flash FPGA芯片,結(jié)合 FPGA內(nèi)部的改進型三模冗余、分區(qū)設(shè)計和降級重構(gòu),實現(xiàn)了高實時、高可靠的系統(tǒng)。
2021-05-10 06:58:47
跳頻技術(shù)是一種具有高抗干擾性、高抗截獲能力的擴頻技術(shù)。接收系統(tǒng)是跳頻通信系統(tǒng)中非常重要的部分,自適應(yīng)跳頻技術(shù)、高速跳頻技術(shù)、信道編碼技術(shù)、高效調(diào)制解調(diào)技術(shù)成為近年來跳頻技術(shù)發(fā)展的新動態(tài),基于FPGA的跳頻通信接收系統(tǒng)研究有很高的應(yīng)用價值。
2019-09-25 06:15:14
***擾或截獲,防盜器很難被復(fù)制、破解,通過通信方案的優(yōu)化和程序設(shè)計增加了跳頻通信的可靠性,增加的雙向通信功能使車主能及時掌握汽車狀況及報警信息,并通過多傳感器檢測電路的設(shè)計增加了防盜器的可靠性,經(jīng)
2011-08-04 09:52:58
。近年來隨著半導(dǎo)體工藝和計算機技術(shù)的發(fā)展,dsp(Digital Signal Processor)、FPGA(Field Programmable Gates Array)等現(xiàn)代信號處理芯片越來越成熟和普遍使用,以前只能理論研究的跳頻技術(shù)有了實現(xiàn)的可能。
2019-08-28 07:13:20
。近年來隨著半導(dǎo)體工藝和計算機技術(shù)的發(fā)展,dsp(Digital Signal Processor)、FPGA(Field Programmable Gates Array)等現(xiàn)代信號處理芯片越來越成熟和普遍使用,以前只能理論研究的跳頻技術(shù)有了實現(xiàn)的可能。
2019-08-29 06:24:01
規(guī)律變化的多頻頻移鍵控(MFSK)。跳頻通信的頻率受偽隨機碼控制不斷跳變,跳頻圖案可以設(shè)置幾千乃至上萬個,收發(fā)兩端只要跳頻圖案一致,跳頻時間同步,就可在信息傳輸過程中不斷跳變空間頻率信道,實現(xiàn)跳頻通信。
2019-10-15 07:39:47
通信網(wǎng)位同步方案——隙同步的方法,并基于TI公司TMS320C54X系列DSP,采用TMS320匯編語言對隙同步方案進行了硬件實現(xiàn)和分析。仿真結(jié)果表明:隙同步原理能較好地解決跳頻通信網(wǎng)中接收端的位同步
2021-07-16 07:00:00
通信系統(tǒng)的各種功能。短波高速跳頻電臺具有強抗干擾與抗截獲能力,在軍事上有極為重要的應(yīng)用。本文介紹了軟件無線電技術(shù)應(yīng)用于短波高速跳頻通信電臺的基本情況,闡述了跳頻通信的基本思想。在此基礎(chǔ)上討論了一種基于軟件無線電技術(shù)的短波高速跳頻電臺的軟硬件設(shè)計方案,指出了其廣闊的應(yīng)用前景,并提出了進一步實現(xiàn)的建議。
2017-08-02 19:42:27
1.基帶跳頻和射頻跳頻原理2.基帶跳頻和射頻跳頻優(yōu)缺點
2013-05-22 15:07:56
跳頻通信是在惡劣的電磁環(huán)境中保證正常通信的主要手段。提高跳頻通信系統(tǒng)的跳頻速率和跳頻帶寬可以有利于對抗單頻窄帶干擾,頻帶阻塞干擾以及跟蹤干擾,是提高跳頻通信系統(tǒng)抗干擾能力的主要手段。
2019-08-22 06:01:11
如何用FPGA實現(xiàn)DVB碼流分析功能的嵌入式設(shè)計方案?
2021-04-28 06:19:10
跳頻技術(shù)是一種具有高抗干擾性、高抗截獲能力的擴頻技術(shù)。接收系統(tǒng)是跳頻通信系統(tǒng)中非常重要的部分,自適應(yīng)跳頻技術(shù)、高速跳頻技術(shù)、信道編碼技術(shù)、高效調(diào)制解調(diào)技術(shù)成為近年來跳頻技術(shù)發(fā)展的新動態(tài),基于FPGA的跳頻通信接收系統(tǒng)研究有很高的應(yīng)用價值。
2019-09-30 08:11:55
FPGA強大的資源和實時處理能力來快速的實現(xiàn)信號的跟蹤、鎖定和解調(diào)但是,基于硬件的實現(xiàn)方案和基于軟件的方案相比,往往存在不能迅速適應(yīng)調(diào)制樣式改變的問題。為了有效斛決這個問題,筆者通過基下FPGA部分動態(tài)町重構(gòu)技術(shù),提出了相應(yīng)的解決方案。
2019-09-05 07:08:02
一種基于FPGA技術(shù)的多按鍵狀態(tài)識別系統(tǒng)的設(shè)計方案
2021-05-06 08:44:59
發(fā)點不太高大上的東東,以下是我精心整理的智能插座設(shè)計方案,單片機領(lǐng)域競爭是在太厲害,擼主這樣的小蝦米只能從別的找找突破口,比如這個智能插座吧,別看它小,實用性可不小,這些方案都是我親自試驗過可以實現(xiàn)
2014-09-07 17:47:01
在簡要介紹跳頻通信技術(shù)的發(fā)展概況及跳頻源合成主要方法的基礎(chǔ)上,針對目前普遍采用的DDS 技術(shù),詳細分析了其輸出頻譜特性,并由此引出了基于DDS 的跳頻源設(shè)計方案,然后詳細
2009-01-07 10:44:34
10 介紹一種數(shù)字通信中高速跳頻的實現(xiàn)方法,敘述如何通過單片機進行跳頻點的產(chǎn)生,如何對DDS進行控制使其完成高速跳頻的工作。本方案已運用到實際工作中, 取得較好的效果。
2009-04-15 09:20:57
31 介紹一種數(shù)字通信中高速跳頻的實現(xiàn)方法,敘述如何通過單片機進行跳頻點的產(chǎn)生,如何對DDS進行控制使其完成高速跳頻的工作。本方案已運用到實際工作中, 取得較好的效果。
2009-05-16 15:04:00
31 綜合跳頻和基帶跳頻是GSM規(guī)范引入的兩種跳頻技術(shù),兩者本質(zhì)相同,只是實現(xiàn)跳頻的技術(shù)方法不同,兩者都可提高網(wǎng)絡(luò)性能?;鶐?b class="flag-6" style="color: red">跳頻即BTS-CU在固定頻點發(fā)送信號。在幀
2009-08-06 14:04:54
25 分析了固定核函數(shù)在跳頻信號時頻分析時的局限性以及基于參數(shù)優(yōu)化對時頻分辨率的改善,研究了熵測度隨不同窗寬度和可選參數(shù)的變化,并與最近提出的Stankovic測度方法加以比較
2009-09-16 09:35:21
15 提出了一種基于FPGA 的數(shù)字MSK 調(diào)制解調(diào)器設(shè)計方法,應(yīng)用VHDL 語言進行了模塊設(shè)計和時序仿真。硬件部分在Altera 公司 EP2C15AF256C8N FPGA 上實現(xiàn)。結(jié)果表明,數(shù)字MSK調(diào)制解調(diào)器具有
2010-01-25 14:29:53
53 如何實現(xiàn)高跳頻速率,高帶寬是提高跳頻發(fā)射機性能的關(guān)鍵,本文結(jié)合軟件無線電思想和架構(gòu),利用Altera EP3C16F484C6 作為中頻信號處理器,設(shè)計了一種基于統(tǒng)一硬件架構(gòu)的數(shù)字化高速
2010-09-15 11:49:03
35 同步技術(shù)是跳頻通信系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)之一,尤其是在快速跳頻通信系統(tǒng)中,常規(guī)跳頻通信通過同步字頭攜帶相關(guān)碼的方法來實現(xiàn)同步,但對于快跳頻來說,由于是一跳或者多跳傳輸
2010-11-22 15:58:14
34 差分跳頻信號最佳接收機設(shè)計
2.1 差分跳頻信號最佳接收機實現(xiàn)方法根據(jù)差分跳頻的原理可以將接收機劃為差分跳頻信號解跳器和最大似
2009-03-01 17:05:32
1222 
從技術(shù)實現(xiàn)的角度而言,GSM中的跳頻的實現(xiàn)分為基帶跳頻、射頻跳頻兩種。
2009-07-29 16:12:28
891 基于FPGA的MSK調(diào)制解調(diào)器設(shè)計與應(yīng)用
Designing and Application of MSK Modulator and Demodulator basade on FPGA(常州工學(xué)院電子信息與電氣工程學(xué)
2009-10-19 09:49:19
3317 
基于ADC和FPGA脈沖信號測量的設(shè)計方案
0引言
測頻和測脈寬現(xiàn)在有多種方法。通?;贛CU的信號參數(shù)測量,由于其MCU工作頻率很低,所以能夠達到的精度也
2009-12-21 09:13:23
2199 
多種EDA工具的FPGA設(shè)計方案
概述:介紹了利用多種EDA工具進行FPGA設(shè)計的實現(xiàn)原理及方法,其中包括設(shè)計輸入、綜合、功能仿真、實現(xiàn)、時序仿真、配
2010-05-25 17:56:59
895 
摘要: 基于 軟件無線電 的基本要求和發(fā)展趨勢,提出了一種應(yīng)用在軟件無線電跳頻電臺中寬頻段接收機的前端電路設(shè)計方案,分析了接收機射頻前端二次混頻方案結(jié)構(gòu)的可行性,在對
2011-06-08 11:13:02
80 該文提出了一種FPGA 可實現(xiàn)的跳頻MSK 信號實時截獲和識別的設(shè)計方案,經(jīng)過試驗證明,可以對寬帶跳頻信號進行實時的截獲,并能夠?qū)ζ渲械?b class="flag-6" style="color: red">MSK 目標信號完成準確識別,可應(yīng)用于針對特
2011-06-08 11:48:00
4442 
提出一種基于時頻投影的跳頻信號分選算法。從頻域投影信號分選出潛在跳頻信號頻率集合。根據(jù)跳頻信號瞬時帶寬, 將潛在跳頻頻率點鄰域時頻圖投影到時域, 分選潛在頻率跳變點集合
2011-06-21 17:42:46
20 本文在介紹差分跳頻G函數(shù)算法原理基礎(chǔ)之上,對短波差分跳頻信號發(fā)生器進行了基于FPGA的整體系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計,并分別在軟件和硬件環(huán)境下進行了仿真與實現(xiàn)。
2011-08-13 15:04:11
2152 
介紹了一種用于數(shù)字化雙功能多普勒超聲成像儀中以單片FPGA 實現(xiàn)的實時、多任務(wù)、高速信號處理系統(tǒng),該系統(tǒng)承擔著動態(tài)濾波、多普勒解調(diào)、包絡(luò)檢波、FFT 變換、數(shù)據(jù)壓縮、數(shù)據(jù)選通等
2011-09-14 15:18:43
143 跳頻信號是典型的非平穩(wěn)信號,需采用非平穩(wěn)信號處理方法進行分析.介紹了跳頻信號的模型以及Wigner。Ville分布、偽WignerVille分布的離散化實現(xiàn)過程,可得到跳頻信號的有關(guān)參數(shù),進行
2011-10-10 15:07:50
39 論述了截獲因子和信號分選在驗證雷達信號性能的重要性。提出了通過截獲因子對雷達信號低截獲性能的驗證,衡量其低截獲性能的辦法。提出了通過分選來驗證雷達信號的識別程度的
2011-11-03 10:42:34
23 本內(nèi)容詳細介紹了MSK,最小移頻鍵控(MSK)是移頻鍵控(FSK)的一種改進型,MSK是一種在無線移動通信中很有吸引力的數(shù)字調(diào)制方式
2011-12-20 15:39:18
14367 本書系統(tǒng)地闡述了跳頻序列設(shè)計、跳頻頻率合成、跳頻同步和跳頻組網(wǎng)等技術(shù),既包含了作者的研究成果,同時也總結(jié)了國內(nèi)外學(xué)者在跳頻通信取得的進展,是國內(nèi)第一部系統(tǒng)闡述跳頻
2011-12-21 10:09:12
0 提出一種復(fù)合式雷達信號,其兼有跳頻和極化編碼信號的特點.并從信號形式和信號輻射能量方面分析了極化編碼跳頻信號的低截獲性能。
2012-01-09 16:08:02
16 討論一種基于DSP系統(tǒng),利用FPGA設(shè)計接口通過DDS芯片產(chǎn)生MSK調(diào)制的方法,使用該方案的硬件電路簡潔且易于實現(xiàn)調(diào)制器的小型化。
2012-02-09 15:14:46
12 介紹了MSK信號的優(yōu)點,并分析了其實現(xiàn)原理,提出一種MSK高性能數(shù)字調(diào)制器的FPGA實現(xiàn)方案;采用自頂向下的設(shè)計思想,將系統(tǒng)分成串/并變換器、差分編碼器、數(shù)控振蕩器、移相器、乘
2012-04-12 14:40:40
65 介紹某超高速跳頻通信系統(tǒng)基帶部分的設(shè)計與實現(xiàn),該系統(tǒng)選用2FSK調(diào)制方式,并選擇合適跳頻頻帶以抑制鏡像頻率;討論了跳頻器、跳頻序列、快速位同步以及跳頻圖案同步以及跳
2012-06-04 16:25:41
2192 
同步技術(shù)是跳頻系統(tǒng)的核心。本文針對FPGA的跳頻系統(tǒng),設(shè)計了一種基于獨立信道法,同步字頭法和精準時鐘相結(jié)合的快速同步方法,同時設(shè)計了基于雙圖案的改進型獨立信道法,同步算
2013-05-06 14:09:20
22 ,BFE)的捕獲方法。該方法通過重構(gòu)解跳信號,計算重構(gòu)信號的雙譜(三階自相關(guān)函數(shù)的傅里葉變換)來估計當前跳信號所使用的頻點,確定其在跳頻序列中的位置,從而在數(shù)跳之內(nèi)完成跳頻捕獲。
2015-12-21 10:16:24
7 FPGA平臺實現(xiàn)基于遺傳算法的圖像識別的研究
2016-08-29 15:02:03
11 基于FPGA的MSK同步調(diào)諧研究_金國慶
2017-03-18 08:00:00
0 FPGA和Si4463的跳頻語音通信系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)
2017-08-31 11:05:53
15 5 GHz這個頻段內(nèi),總共包含79個頻點。跳頻技術(shù)通過兩個方面來提高藍牙通信的抗干擾能力:首先,將傳統(tǒng)的窄帶通信擴頻到一個很寬的頻帶上,這就使得信號不容易受到其他信號的干擾:其次,跳頻技術(shù)使兩藍牙設(shè)備在通信的過程中使用的頻點不斷的
2017-11-08 10:45:17
11 方案實現(xiàn)方法簡單、抗干擾性能優(yōu)越、且同步建立迅速,具有很好的靈活性。在硬件實現(xiàn)上,擬在Virtex-II PRO(V2-Pro)開發(fā)系統(tǒng)中設(shè)計完成三個跳頻電臺(即3個用戶)的收發(fā)信機,并加載相應(yīng)信號,建立3個用戶的同步通信,完成一小型跳頻局域網(wǎng)的F
2017-11-14 10:28:53
26 多片FPGA組成的星形系統(tǒng)可解決跳頻和直接序列混合擴頻(FHDS)衛(wèi)星測控信號大時延差高動態(tài)條件下的快速捕獲問題。捕獲搜索時采用1“主”+N“副”形式的Multi-FPGA組分時進行多普勒搜索,主
2017-11-16 15:11:09
2280 
高速率跳頻、高帶寬技術(shù)是提高跳頻發(fā)射機性能的關(guān)鍵,本文結(jié)合軟件無線電思想和架構(gòu),提出一種基于FPGA+DSP的跳頻電臺傳輸系統(tǒng)的設(shè)計方案,該系統(tǒng)兼容多種調(diào)制方式和跳頻速率及數(shù)碼率。系統(tǒng)采用上下變頻器作為系統(tǒng)基帶信號與中頻信號之間的頻率轉(zhuǎn)換器,還給出了系統(tǒng)電路原理圖和程序流程圖。
2017-11-22 08:02:36
3115 
:寬帶噪聲干擾、部分頻帶噪聲干擾及跟蹤式干擾。根據(jù)各個干擾的干擾機制及特點,利用Simulink軟件對各種干擾類型進行仿真建模。最后通過將各干擾信號加入已搭建好的跳頻通信系統(tǒng)模型中得到不同類型干擾下系統(tǒng)的誤碼率曲線。通
2017-12-26 15:26:15
1 MSK解調(diào)系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)是數(shù)據(jù)鏈自動測試技術(shù)中的重要部分。盡管MSK信號是一種特殊的2FSK信號,但由于調(diào)制指數(shù)小,所以使用普通的FSK解調(diào)方法效果較差,而最佳相干解調(diào)方法在工程上又難以實現(xiàn),因此需要根據(jù)MSK信號特性尋找更有效地
2018-01-10 13:52:49
5 的同步通信,完成一小型跳頻局域網(wǎng)的FPGA建模工作。三部跳頻電臺之一加載話音信號,采用開發(fā)系統(tǒng)中的音頻編解碼模塊實現(xiàn),另外兩部電臺加載隨機數(shù)發(fā)生器所生成的二進制信號。根據(jù)電臺話音通信質(zhì)量情況可以對系統(tǒng)性能作出定性的評價,而本系統(tǒng)設(shè)計的誤比特率計算模塊的輸出結(jié)果可以為系統(tǒng)性能評定給出定量的依據(jù)。
2018-04-18 11:37:00
9969 
本文檔內(nèi)容介紹了MDO跳頻測試方案應(yīng)用,供參考
2018-03-14 17:06:13
1 在全負荷系統(tǒng)中,所有干擾信號都在被同時發(fā)射,因而存在連續(xù)的干擾。即使這樣,使用隨機跳頻序列仍可獲得很好通話質(zhì)量的改善。只是,同頻率小區(qū)要使用不同的跳頻序列。跳頻的頻率越多,效果越好。
2018-04-27 15:16:00
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飛行器制導(dǎo)接收機的任務(wù)是在飛行過程中不斷接收導(dǎo)引指令, 保證飛行器沿預(yù)定軌道飛行。由于對抗干擾、抗截獲性能的嚴格要求, 飛行器制導(dǎo)系統(tǒng)的通信體制目前都在向快速跳頻(FH) 的方向發(fā)展。同時由于制導(dǎo)接收機搭載在飛行器上, 其體積和功耗受到了嚴格的限制。
2019-06-11 08:07:00
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相關(guān)差分跳頻(DFH)通信是近年出現(xiàn)的跳頻通信方式。美國Sanders公司研制的相關(guān)跳頻增強擴譜CHESS電臺就采用這種差分跳頻技術(shù),實現(xiàn)了在短波波段5 000跳/秒的跳頻速率和最高19.2 kbit·s-1的數(shù)傳速率。
2018-12-26 09:32:00
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FPGA根據(jù)解碼得到的參數(shù)對集成鎖相環(huán)芯片Si4133、功率放大器和外設(shè)進行配置,得到數(shù)字跳頻的載波信號。
2019-12-13 14:13:56
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和決策方式,提出了一種針對特定信號識別的解決方案,該方法具有識別效率高、資源要求低、可擴展和易實現(xiàn)的特點。
2020-06-30 17:01:12
36 當與FHSS、跳頻spreadspectrum同步時,兩端都是在特定類型的窄帶載波上傳輸信號的。由FHSS產(chǎn)生的用于未指定接收器的跳頻僅具有脈沖噪聲。
2020-07-02 17:24:46
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隨著技術(shù)發(fā)展,跳頻電臺、捷變頻雷達、寬帶跳頻雷達等設(shè)備的頻率跳變范圍越來越寬,頻率切換時間越來越短,從而產(chǎn)生了兩個測試難題:一個是跳變范圍超過4GHz以上的跳變信號怎么測量頻率切換時間;另一個是頻率切換時間達到百納秒級的捷變信號指標如何測試。
2020-10-28 10:41:00
5 本文根據(jù)單峰映射產(chǎn)生混沌序列極易被攻擊的特點,采用髙維的混沌系統(tǒng)來設(shè)計混沌跳頻序列發(fā)生器。針對n維非線性數(shù)字濾波器產(chǎn)生序列的周期和分布特性,我們在系統(tǒng)結(jié)構(gòu)上作了相應(yīng)的設(shè)計,并最終應(yīng)用FPGA(現(xiàn)場
2021-02-02 15:14:55
11 一種基于FPGA的MSK調(diào)制器設(shè)計與實現(xiàn)說明。
2021-04-27 14:08:41
22 通信系統(tǒng)具有很直接的現(xiàn)實意義。利用該技術(shù),既可以提高系統(tǒng)的抗干擾能力,也可以大大降低系統(tǒng)維護的復(fù)雜度。跳頻通信系統(tǒng)主要由信號調(diào)制解調(diào)器、跳頻圖案發(fā)生器、頻率合成器和跳頻同步器等部件組成,本文主要介紹民用抗干擾慢跳頻通信系統(tǒng)。
2021-05-19 09:36:48
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HANHGK遠距離的MESH跳頻自組網(wǎng)設(shè)備,基于FPGA方案的寬帶跳頻技術(shù),采用COFDM、分集接收、動態(tài)TDMA、智能路由協(xié)議和寬帶跳頻抗干擾等技術(shù)開發(fā)研制的高性能IP Mesh自組網(wǎng)產(chǎn)品針對各種
2022-03-30 14:07:20
2827 測試100km視距條件下,T3S2-20W寬帶跳頻自組網(wǎng)電臺在定頻、選頻、跳頻模式下帶寬分別為5MHz、10MHz、20MHz時的的TCP灌包速率,尤其關(guān)注遠距離條件下跳頻模式的傳輸速率。
2022-05-09 16:57:59
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應(yīng)用,并在單通道和雙通道操作模式下實現(xiàn)快速實時載波頻率加載。此外,跳頻與多芯片同步(MCS)和數(shù)字預(yù)失真(DPD)的結(jié)合使這款SDR收發(fā)器成為滿足當今復(fù)雜通信系統(tǒng)高級要求的有吸引力的解決方案。
2022-12-09 16:25:36
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模式下的Link 16和快速實時載波頻率負載等應(yīng)用。此外,跳頻與多芯片同步(MCS)和數(shù)字預(yù)失真(DPD)技術(shù)的結(jié)合使ADRV9002 SDR收發(fā)器成為一種非常有吸引力的解決方案,可滿足當今復(fù)雜通信系統(tǒng)中的更高要求。
2023-06-15 16:35:01
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跳頻濾波器是一種利用頻率跳變技術(shù)來實現(xiàn)信號傳輸?shù)臒o線通信系統(tǒng)。它通過在不同的頻率之間快速跳變來提高通信的可靠性和抗干擾能力。
2024-05-22 15:01:58
4212 頻、空中干擾并提高無線通信的健壯性和穩(wěn)定性,,經(jīng)典藍牙跳頻技術(shù)應(yīng)運而生,本文主要介紹經(jīng)典藍牙跳頻技術(shù)相關(guān)內(nèi)容。
2024-07-10 09:14:24
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一、概述在智能工廠里電機轟鳴、城市中WiFi信號密布、農(nóng)田里濕度干擾嚴重的復(fù)雜環(huán)境中,有一種通信技術(shù)卻能在-148dBm的微弱信號下穩(wěn)定傳輸!它就是搭載跳頻擴頻LoRa技術(shù)!二、LoRa跳頻核心
2025-08-21 19:32:56
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