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信息與通信系統(tǒng)

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創(chuàng)建者:匿名 創(chuàng)建時間:2026-01-05

信息與通信系統(tǒng)的視頻教程

1-98基于matlab的在MIMO通信系統(tǒng)中
1-98基于matlab的在MIMO通信系統(tǒng)

基于matlab的在MIMO通信系統(tǒng)中,功率優(yōu)化算法的仿真。重點研究了注水功率分配算法。數(shù)據(jù)可更換自己的,程序已調(diào)通,可直接運行。 購買后可下載視頻中的源程序文件。

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信息與通信系統(tǒng)圖1

信息與通信系統(tǒng)的實例教程

2024通信工程技術與信息系統(tǒng)國際學術會議(ICCETIS 2024)即將在成都拉開帷幕。此次會議旨在匯聚全球通信工程與信息系統(tǒng)領域的專家學者,共同探討通信技術的最新發(fā)展與未來趨勢。會議將涵蓋5G、6G通信技術、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等熱點議題,為與會者提供一個交流研究成果、拓展學術視野的平臺。我們誠摯邀請海內(nèi)外專家學者齊聚成都,共同為通信工程與信息系統(tǒng)的繁榮發(fā)展獻策獻力。
智能化指揮信息系統(tǒng)建設發(fā)展將促進作戰(zhàn)方式向智能化轉(zhuǎn)變,使得作戰(zhàn)方法從信息時代的“作戰(zhàn)網(wǎng)絡+精確制導武器”向智能時代的“智能物聯(lián)網(wǎng)+有人/無人作戰(zhàn)平臺”轉(zhuǎn)變、基本作戰(zhàn)樣式相應地從“網(wǎng)絡中心戰(zhàn)”向“認知中心戰(zhàn)”演進。 編輯 添加圖片注釋,不超過 140 字(可選) 抓住智能化指揮信息系統(tǒng)研發(fā)要點指揮信息系統(tǒng)信息化戰(zhàn)爭時代的產(chǎn)物,隨著軍事智能化的快速發(fā)展、智能化作戰(zhàn)制勝機理的研究和實踐運用,指揮信息系統(tǒng)智能化升級建設迫在眉睫。應突出功能研發(fā)要點,打造全新智能化指揮信息系統(tǒng)。1“超腦化”輔助決策未來智能化作戰(zhàn),戰(zhàn)場信息數(shù)據(jù)量巨大且復雜多變,指揮員在指揮過程中易陷入“信息海洋”而導致信息迷茫,影響指揮決策。隨著智能輔助決策技術和“云端大腦”“數(shù)字參謀”的出現(xiàn),以“人腦+人工智能”協(xié)作為基本方式的新決策模式正悄然形成。智能化指揮信息系統(tǒng)將突破人類智力極限,作為人腦的外延,輔助指揮員工作,使戰(zhàn)爭決策由單純的人腦決策發(fā)展為“人腦+人工智能”的超腦化指揮決策。2“智聯(lián)化”網(wǎng)絡通聯(lián)未來智能化作戰(zhàn)將使用大量智能化指揮控制平臺和智能化武器平臺,而連接指揮控制平臺和武器平臺的必然是智能化的信息通信系統(tǒng)。如同人體的神經(jīng)和血管,智能化的信息通信系統(tǒng)在智能化作戰(zhàn)中起著鏈接和潤滑作用。因此,要建立全維度覆蓋、不間斷的智能化信息網(wǎng)絡,支撐智能化裝備的聯(lián)通和控制,形成網(wǎng)絡結(jié)構智能優(yōu)化、網(wǎng)絡抗毀智能重組以及智能抗干擾能力,以確保平臺間智能化的協(xié)同作戰(zhàn),發(fā)揮最佳的整體作戰(zhàn)效能。3“無人化”自主協(xié)同近期世界局部沖突中,無人機大量運用并起到?jīng)Q定戰(zhàn)爭走向的重要作用,引起了各方的廣泛關注。無人化武器裝備是智能化作戰(zhàn)的物質(zhì)基礎,并依此形成了顛覆式作戰(zhàn)樣式,如侵入式獨狼作戰(zhàn)、有人/無人協(xié)同體系破擊作戰(zhàn)、無人系統(tǒng)編隊獨立作戰(zhàn)、無人機蜂群集群作戰(zhàn)等。
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應用領域: OptiSystem針對科研工程師、光通信工程師、系統(tǒng)集成商、學生和各種各樣的其他用戶的需求研發(fā),可以實現(xiàn)物理層中幾乎所有類型光鏈路的設計自動化,以及從SAN到MAN和LAN的寬光譜光網(wǎng)絡分析,應用范圍包括: ? 從組件到系統(tǒng)的光通信系統(tǒng)設計,包括高級調(diào)制格式和DSP ? CATV或者TDM/WDM網(wǎng)絡設計 ? 基于FTTx的無源光網(wǎng)絡(PON) ? 自用空間光通信(FSO) ? 光載無線通信(ROF)微波系統(tǒng) ? SONET/SDH環(huán)設計 ? 發(fā)射器,信道,放大器,接收器設計 ? 不同接收模型下的誤碼率和系統(tǒng)懲罰計算 ? 放大系統(tǒng)BER和系統(tǒng)鏈路預算的計算 ? 溫度、應力、應變和振動傳感器設計 ? Li-Fi應用 ? 多模系統(tǒng) ? 光放大器和光纖激光器 ? LIDAR系統(tǒng)設計
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實驗目的 熟悉光纖通信系統(tǒng)的主要組成部分 掌握通信系統(tǒng)綜合設計的主要內(nèi)容 實驗原理 NRZ、RZ調(diào)制格式,直接調(diào)制或者外調(diào)制,APD管或者PIN管,low pass rectangular filter或者 low pass gauss filter。選擇的理由如下: 選擇NRZ調(diào)制格式,因為經(jīng)NRZ調(diào)制的光信號具有緊湊的頻譜特性,調(diào)制和調(diào)解結(jié)構簡單,在10G和一部分40G系統(tǒng)中得到廣泛應用,一直被作為中短距離光纖通信系統(tǒng)中的主要調(diào)制格式,通過色散管理和終端可調(diào)色散補償技術,NRZ調(diào)制格式在終端傳輸距離普通光纖獲得良好的光傳輸性能。 選擇直接調(diào)制,因為直接強度調(diào)制是用信號直接調(diào)制激光器的驅(qū)動電流,使其輸出功率隨信號變化.這種方式設備相對簡單,研究較早,現(xiàn)已成熟并商品化.外調(diào)制則常用于要求較高的通信系統(tǒng)。 選擇APD管,因為由書上的P264頁的圖8.3可知,PIN管接收靈敏度適用于低數(shù)據(jù)速率光纖通信,當系統(tǒng)通信數(shù)據(jù)速率為10G時,PIN靈敏度管不適于應用,我們優(yōu)選ADP管。 選擇low pass gauss filter(低通高斯響應濾波器),因為low pass rectangular filter(低通矩形響應濾波器)是理想的低通濾波器的模型,在幅頻特性曲線上呈現(xiàn)矩形。 在現(xiàn)實中,如此理想的特性是無法實現(xiàn)的,所有的設計只不過是力圖逼近矩形濾波器的特性而已。而low pass gauss filter(低通高斯響應濾波器)采用時域法測量有效帶寬,具有直觀、簡便的優(yōu)點,而采用時域法能夠顯著縮短有效帶寬測量時間。 實驗內(nèi)容 本次實驗中,由NRZ調(diào)制格式、直接調(diào)制、APD管和low pass gauss filter構成的光纖通信系統(tǒng)。 1).根據(jù)實驗要求,連接實驗電路。
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摘 要:擴展頻譜通信技術是一種高技術通信傳輸方式,利用偽隨機碼序列擴展窄帶信號的帶寬,又在接收端使其恢復成窄帶原始信號,大大降低了信噪比,所以擴頻通信系統(tǒng)比傳統(tǒng)的窄帶通信系統(tǒng)抗干擾能力更強。擴展頻譜系統(tǒng)的優(yōu)點是傳輸信息安全性高,抗干擾性強。以二進制數(shù)字擴頻通信系統(tǒng)的構成原理為基礎,在MATLAB中建立直接序列擴頻系統(tǒng)的仿真模型,對頻譜圖進行擴頻過程分析,并通過誤碼率掌握直擴系統(tǒng)的抗干擾能力,對擴頻通信系統(tǒng)的研究掌握具有一定的進步作用。 關鍵詞:擴頻通信;直接序列;MATLAB; 一、前言 擴展頻譜通信作為一種高技術通信傳輸方式,給各國帶來了巨大的社會和經(jīng)濟效益。擴展頻譜系統(tǒng)的優(yōu)點是傳輸信息安全性高,抗干擾性強[1]。目前,擴展頻譜通信的應用十分廣泛,主要是軍事和民用兩大方面,擴頻技術成為通信技術的熱點和焦點。本文介紹了擴展頻譜通信技術,詳細描述了直接序列擴展頻譜技術的實現(xiàn)過程,在MATLAB軟件中利用SIMULINK工具箱建立直接序列擴頻系統(tǒng)的仿真模型,并通過誤碼率分析直接序列擴頻系統(tǒng)的抗干擾能力,對擴頻通信系統(tǒng)的研究掌握具有一定的推動作用。 二、二進制數(shù)字擴頻通信系統(tǒng)的構成原理 (一)理論依據(jù) 擴頻通信系統(tǒng)占用的頻帶寬度遠遠大于要傳輸?shù)脑夹盘枎挘遗c原始信號帶寬無關。在發(fā)送端,頻帶的展寬是通過編碼及調(diào)制的方式來實現(xiàn)的,在接收端,則用與發(fā)送端完全相同的擴頻碼進行相關解調(diào)的方式來恢復信息數(shù)據(jù)[2]。 擴展頻譜通信的原理基礎是香農(nóng)公式: 上式中,C為信道容量,單位為bit/s,W為帶寬,S為信號功率(W),N為噪聲功率,S/N為信號功率與噪聲功率之比即信噪比。
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信息與通信系統(tǒng)圖2

信息與通信系統(tǒng)的最新內(nèi)容

新思科技與Electro Magnetic Applications 公司(EMA)以及Bentley Systems旗下的Cesium合作,通過對組件、系統(tǒng)和月球環(huán)境進行虛擬建模的方式,來測試設備功能 摘要 位于休斯頓的美國宇航局(NASA)約翰遜航天中心聯(lián)合新思科技與Electro Magnetic Applications公司(EMA),開展關于阿爾忒彌斯(Artemis)登月航天服暴露在月球環(huán)境條件下電荷積累水平的研究
實驗目的 熟悉光纖通信系統(tǒng)的主要組成部分 掌握通信系統(tǒng)綜合設計的主要內(nèi)容 實驗原理 NRZ、RZ調(diào)制格式,直接調(diào)制或者外調(diào)制,APD管或者PIN管,low pass rectangular filter或者 low pass gauss filter。選擇的理由如下: 選擇NRZ調(diào)制格式,因為經(jīng)NRZ調(diào)制的光信號具有緊湊的頻譜特性,調(diào)制和調(diào)解結(jié)構簡單,在10G和一部分40G
實驗目的 1.熟悉Optisystem實驗環(huán)境,練習使用元件庫中的常用元件組建光纖通信系統(tǒng)。 2.利用Optisystem的優(yōu)化功能仿真計算光纖通信系統(tǒng)的各項性能參數(shù),并進行分析。 3. 分析EDFA的優(yōu)化方法。 實驗原理 OptiSystem是一款創(chuàng)新的光通訊系統(tǒng)模擬軟件包,它集設計、測試和優(yōu)化各種類型寬帶光網(wǎng)絡物理層的虛擬光連接等功能于一身,從長距離通訊系統(tǒng)到LANS和MANS
通信鏈路模擬訓練仿真系統(tǒng)設計方案:多維度考量下的構建藍圖 通信鏈路模擬訓練仿真系統(tǒng)的設計方案,需全面統(tǒng)籌系統(tǒng)目標、功能需求、技術落地以及性能評測等多個關鍵維度。以下是基于這些綜合考量所構建的詳細設計方案。 應用案例 目前,已有多個通信鏈路模擬訓練仿真系統(tǒng)在實際應用中取得了顯著成效。例如,北京華盛恒輝和北京五木恒潤通信鏈路模擬訓練仿真系統(tǒng)。這些成功案例為通信鏈路模擬訓練仿真系統(tǒng)的推廣和應用提供了有力支持
隨著科學技術的進步,信息化管理系統(tǒng)在企業(yè)中得到廣泛應用,光伏企業(yè)亦是如此,標志著光伏企業(yè)的管理現(xiàn)代化水平和信息化水平。光伏電站信息化管理系統(tǒng)有哪些? 一、鷓鴣云光伏業(yè)務管理專家 是一款覆蓋光伏項目全流程的管理平臺,支持PC+手機端使用,集開發(fā)、探勘、設計、施工、驗收為一體,功能十分全面。監(jiān)管光伏項目從開發(fā)到建設全過程,具備數(shù)字分析功能,為管理提供強大數(shù)據(jù)支撐
2024通信工程技術與信息系統(tǒng)國際學術會議(ICCETIS 2024)即將在成都拉開帷幕。此次會議旨在匯聚全球通信工程與信息系統(tǒng)領域的專家學者,共同探討通信技術的最新發(fā)展與未來趨勢。會議將涵蓋5G、6G通信技術、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等熱點議題,為與會者提供一個交流研究成果、拓展學術視野的平臺。我們誠摯邀請海內(nèi)外專家學者齊聚成都,共同為通信工程與信息系統(tǒng)的繁榮發(fā)展獻策獻力。
基于matlab的自適應濾波算法的通信系統(tǒng)中微弱信號檢測程序,周期信號加入隨機噪聲,進行濾波,輸出濾波信號,程序已調(diào)通,可直接運行。
摘 要:擴展頻譜通信技術是一種高技術通信傳輸方式,利用偽隨機碼序列擴展窄帶信號的帶寬,又在接收端使其恢復成窄帶原始信號,大大降低了信噪比,所以擴頻通信系統(tǒng)比傳統(tǒng)的窄帶通信系統(tǒng)抗干擾能力更強。擴展頻譜系統(tǒng)的優(yōu)點是傳輸信息安全性高,抗干擾性強。以二進制數(shù)字擴頻通信系統(tǒng)的構成原理為基礎,在MATLAB中建立直接序列擴頻系統(tǒng)的仿真模型,對頻譜圖進行擴頻過程分析,并通過誤碼率掌握直擴系統(tǒng)的抗干擾能力,
為了加強MBSE在航天器研制生產(chǎn)中的推廣落地,這篇論文從基于 MBSE 的開發(fā)流程和方法入手,對火災衛(wèi)星航天器的任務分析、任務上下文、需求、接口、行為等方面進行了詳細的建模分析。最后,通過對模型的集成仿真驗證,驗證了模型的邏輯合理。結(jié)果表明,相較傳統(tǒng)DBSE方法,MBSE可以更好地確保航天器設計過程中設計信息的一致性,提高工作效率,降低航天器研發(fā)成本
1、設計需求 本案例是基于啁啾光纖光柵實現(xiàn)對光纖通信系統(tǒng)的色散補償,構建了后置色散補償系統(tǒng)、前置色散補償系統(tǒng)和混合色散補償系統(tǒng)?;贠ptiSystem仿真軟件實現(xiàn)了三種不同結(jié)構的基于啁啾光纖光柵色散補償?shù)墓饫w通信系統(tǒng),通過眼圖評估系統(tǒng)通信性能。 2、系統(tǒng)設計 仿真系統(tǒng)調(diào)制格式采用NRZ碼型,激光頻率為193.1 THz,傳輸鏈路采用單模光纖傳輸鏈路,利用啁啾光纖光柵進行色散色度補償