1) digital quadrature demodulation
数字正交解调
1.
We analyzed the digital quadrature demodulation and the block adaptive quantization algorithms, and accomplished the FPGA design and simulation.
采用中频采样技术实现星载SAR数据的正交解调和处理,对数字正交解调算法和合成孔径雷达BAQ压缩算法进行分析,完成FPGA的硬件设计和仿真。
3) digital quadrate modulation
数字正交调制
1.
Design of digital quadrate modulation based on DSP and DAC;
基于DSP与DAC的数字正交调制器的设计
2.
The hardware achieving principle and the method of the digital quadrate modulator was presented,and the eight-channel parallel digital quadrate modulation system based on DDS was developed.
基于DDS的数字正交调制方案以AD9857为核心实现。
4) digital quadrature modulation
数字正交调制
1.
The paper analyzes the design feasibility of this generator based on the software radio theories,and confirms that the base band data can be converted to the intermediate frequency modulated signal at a higher rate after the interpolation and the digital quadrature modulation.
介绍了一种软硬件结合的中频直接序列扩频信号模拟器的设计与实现方法,并对模拟器设计的可行性进行了分析,得出了基带数据经过内插滤波和数字正交调制后,能够获得比基带数据率更高的中频调制信号的结论。
2.
Optional spectrum signal reconstruction, digital quadrature modulation and the fast algorithms are discussed.
任意频谱信号产生方法是将功率谱转换为矢量频谱,再经傅立叶反变换,对得到的多个时域数据序列进行加窗、搭接得到一个长的时间序列,用该序列去逼近任意频谱信号对应的时域无限长序列,最后经过数字正交调制重构出任意频谱信号。
5) digital orthogonal modulation
数字正交调制
1.
Based on the principle of digital orthogonal modulation,the generation question of wide-band signal is factually identical with how to generate base-band signal with high sampling in time domain.
在数字正交调制原理的基础上,宽带信号的产生问题实际上转换为如何得到高采样率下的时域基带信号。
2.
Based on digital orthogonal modulation theory, the algorithm of digital orthogonal modulation of multi-carrier signal is proposed in the paper.
根据数字正交调制理论,推导了多载波信号数字正交调制的算法,提出了一种简单实用的多通道软件无线电发射机数学模型,并给出梳状谱和离散谱信号产生的实例。
6) Digital Quadrature Tuner
数字正交调谐器
补充资料:调制与解调电路
调制与解调电路
modulation and demodulation circuit
角按调制信号的瞬时值正比变化的电路,即 u。(t)=Ucmoin[(叭t+无pU。。sinomt)t〕(3)式中kp为调相比例系数。 实现调制与解调的具体电路见调制器与解调器。t}oozh一yu]一et一ood一onlu调制与解调电路(modulation and demo-dulation eireuit)用一个较低频率的信号去控制另一个较高频率的信号的某一参数(振幅、频率、相位)的电子电路称为调制电路,实现从已调制信号中恢复原始信号的电子电路称为解调电路。 调制、解调技术广泛用于通信、广播电视、自动控制及检测系统中。例如,在无线通信中被传输的原始信号。m(t)是某人的讲话、音乐等音频信号。音频信号容易被大气层吸收,不易传输到远方。要将音频信号传输到远方,首先需要将音频信号调制到另一个频率高得多的载波信号u。(t)上去,得到一个已调制信号“。(t),u。(t)通过发射机就能传输到远方去。在远方通过接收机接收到u。(t),然后再通过解调电路恢复出原来的音频信号。调制电路的方框图如图所示。图中调制信号“、(t)一Umtnsin。韶;载波信号uc(t)一UcmsinQJct;通常叭》叽。调制电路的输出信号u。(t)称为已调制信号。根据已调制信号被调制参数的不同,调制电路可分为振幅调制、频率调制和相位调制三种类型。 (1)振幅调制电路。实现已调制信号的振幅按调制信号的瞬时值成正比变化的电路,即 “。(t)=(Uem+KUmmsinomt)Sinoet =ue。(1+mosin。用t)sinoet(1) KU___、.、_.__、,~、一~一_式中m。一拱型称为调幅度。总是满足ma毛1。K为~’‘’‘aUc。曰’月“,「因~。‘~~’附‘~‘~一“一/‘调幅比例系数。 (2)频率调制电路。实现已调制信号的频率按调制信号的瞬时值正比变化的电路,即 u。(t)=Ueosin[(唤t+kfUmosin。。t)t〕(2)黑:}调制电路调制电路方框图 式中k,为调频比例系数。肠(I)(3)相位调制电路。 实现已调制信号的相位
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条