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1) fractal modulation
分形调制
1.
Blind watermarking method based on information of textures and fractal modulation;
基于纹理特征和分形调制的盲水印算法
2.
This paper proposes a hardware implementation scheme for the fractal modulation and demodulation system based on Mallat algorithm and polyphase filter,and the shaping and synchronization system are also designed.
以Mallat算法和多相滤波器为基础,提出了一种分形调制和解调系统的硬件实现方案,对成形和同步系统进行了综合设计。
3.
The principle of fractal modulation is introduced,and its characteristics in multi-rate diversity,resisting 1/f noise,anti-frequency-selective fading,and fitting to apply to MIMO communication system with complicated route conditions are discussed.
分形调制在保密通信中具有广阔的应用前景。
2) staircase modulation
梯形调制
1.
In this paper,the nonlinear transcendental SHE-PWM equations of the staircase modulation from mathematical point is analyzed mainly.
为了获得很宽的调制比,本文在吸收了梯形调制的在高调制比范围内连续调制优点的基础上,又提出了一种新的调制模式(模式B),并对这两种波段(Pattern A和B)采用同伦算法进行了求解。
3) modulation waveform
调制波形
4) composition modulation
组分调制
5) differential modulation
差分调制
1.
The new DUSFM strategy consists of coding across transmit antennas and OFDM tones simultaneously as well as differential modulation between two adjacent OFDM blocks.
“差分酉空频调制”是在发送天线与OFDM子载波之间进行“空频”编码,而在相邻两个OFDM码字之间进行差分调制,它可以充分利用多径衰落信道所提供的频率分集资源,不需要任何信道状态信息就能够获得最大的频率分集增益。
2.
A differential modulation scheme using spacetime block codes was put forward.
提出了基于空时分组码的差分调制方案,该方案具有较低的计算复杂性,且具有更加简化的译码器。
3.
A differential modulation scheme with non-coherent detection is presented.
考虑采用非相干检测,提出了一种基于差分调制的编码协作方案,并分析了该方案下系统协作与非协作的误码率性能,并在目的端引入CRC校验方法进一步提高用户上行信道不对称时的系统性能。
6) modulation classification
调制分类
1.
MCMC methods based modulation classification over the frequency-selective fading channel;
频率选择性衰落中基于MCMC的调制分类
2.
Algorithm for modulation classification of MPSK signals based on cyclostationary;
基于循环平稳分析的MPSK信号调制分类
3.
Digital modulation classification using probability density estimation and support vector machine;
利用概率估计和支持矢量机的信号调制分类
补充资料:分形学
Image:11487094080210593.jpg 分形学 谁创立了分形几何学? 1973年,曼德勃罗(b.b.mandelbrot)在法兰西学院讲课时,首次提出了分维和分形几何的设想。分形(fractal)一词,是曼德勃罗创造出来的,其原意具有不规则、支离破碎等意义,分形几何学是一门以非规则几何形态为研究对象的几何学。由于不规则现象在自然界是普遍存在的,因此分形几何又称为描述大自然的几何学。分形几何建立以后,很快就引起了许多学科的关注,这是由于它不仅在理论上,而且在实用上都具有重要价值。 分形几何与传统几何相比有什么特点: ⑴从整体上看,分形几何图形是处处不规则的。例如,海岸线和山川形状,从远距离观察,其形状是极不规则的。 ⑵在不同尺度上,图形的规则性又是相同的。上述的海岸线和山川形状,从近距离观察,其局部形状又和整体形态相似,它们从整体到局部,都是自相似的。当然,也有一些分形几何图形,它们并不完全是自相似的。其中一些是用来描述一般随即现象的,还有一些是用来描述混沌和非线性系统的。 什么是分维? 在欧氏空间中,人们习惯把空间看成三维的,平面或球面看成二维,而把直线或曲线看成一维。也可以梢加推广,认为点是零维的,还可以引入高维空间,但通常人们习惯于整数的维数。分形理论把维数视为分数,这类维数是物理学家在研究混沌吸引子等理论时需要引入的重要概念。为了定量地描述客观事物的“非规则”程度,1919年,数学家从测度的角度引入了维数概念,将维数从整数扩大到分数,从而突破了一般拓扑集维数为整数的界限。 分维的概念我们可以从两方面建立起来:一方面,我们首先画一个线段、正方形和立方体,它们的边长都是1。将它们的边长二等分,此时,原图的线度缩小为原来的1/2,而将原图等分为若干个相似的图形。其线段、正方形、立方体分别被等分为2^1、2^2和2^3个相似的子图形,其中的指数1、2、3,正好等于与图形相应的经验维数。一般说来,如果某图形是由把原图缩小为1/a的相似的b个图形所组成,有: a^d=b, d=logb/loga 的关系成立,则指数d称为相似性维数,d可以是整数,也可以是分数。另一方面,当我们画一根直线,如果我们用0维的点来量它,其结果为无穷大,因为直线中包含无穷多个点;如果我们用一块平面来量它,其结果是0,因为直线中不包含平面。那么,用怎样的尺度来量它才会得到有限值哪?看来只有用与其同维数的小线段来量它才会得到有限值,而这里直线的维数为1(大于0、小于2)。与此类似,如果我们画一个koch曲线,其整体是一条无限长的线折叠而成,显然,用小直线段量,其结果是无穷大,而用平面量,其结果是0(此曲线中不包含平面),那么只有找一个与koch曲线维数相同的尺子量它才会得到有限值,而这个维数显然大于1、小于2,那么只能是小数(即分数)了,所以存在分维。其实,koch曲线的维数是1.2618……。 fractal(分形)一词的由来 据曼德勃罗教授自己说,fractal一词是1975年夏天的一个寂静夜晚,他在冥思苦想之余偶翻他儿子的拉丁文字典时,突然想到的。此词源于拉丁文形容词fractus,对应的拉丁文动词是frangere(“破碎”、“产生无规碎片”)。此外与英文的fraction(“碎片”、“分数”)及fragment(“碎片”)具有相同的词根。在70年代中期以前,曼德勃罗一直使用英文fractional一词来表示他的分形思想。因此,取拉丁词之头,撷英文之尾的fractal,本意是不规则的、破碎的、分数的。曼德勃罗是想用此词来描述自然界中传统欧几里德几何学所不能描述的一大类复杂无规的几何对象。例如,弯弯曲曲的海岸线、起伏不平的山脉,粗糙不堪的断面,变幻无常的浮云,九曲回肠的河流,纵横交错的血管,令人眼花僚乱的满天繁星等。它们的特点是,极不规则或极不光滑。
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参考词条
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