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数字脉冲幅度调制

数字脉冲幅度调制简介

用数字序列调制脉冲载波的幅度。可得到脉冲幅度调制信号PAM(Pulse Amplitude Modulation )。是属于数字脉冲调制的一种,其他两种是:PPM(Pulse Position Modulation),调制脉冲载波的位置;PWM(Pulse Width Modulation),调制脉冲载波的宽度。

PAM调制即是脉冲幅度调制。所谓脉冲振幅调制,即是脉冲载波的幅度随基带信号变化的一种调制方式。如果脉冲载波是由脉冲激脉冲组成的,根据抽样定理,就可以把信号复原,就是脉冲振幅调制的原理。用调制信号控制脉冲序列的幅度,使脉冲幅度在其平均值上下随调制信号的瞬时值变化。

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数字脉冲幅度调制造价信息

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脉冲开关

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  • 2022-12-07
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脉冲远传水表

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邻频调制

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邻频调制

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邻频调制

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  • 2台
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数字调制

  • 详见技术文件
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  • 2017-09-12
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数字脉冲幅度调制常见问题

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数字脉冲幅度调制文献

基于数字电压表的单次脉冲幅度精确测量方法 基于数字电压表的单次脉冲幅度精确测量方法

基于数字电压表的单次脉冲幅度精确测量方法

格式:pdf

大小:233KB

页数: 未知

数字示波器测量单次脉冲幅度时,存在测量不确定度大的缺点。对高采样率数字电压表原理和脉冲幅度准确测量原理进行对比分析,提出了利用高采样率数字电压表进行精确测量单次脉冲幅度的方法,并对该方法进行了具体阐述,得出测量结果不确定度为3×10-4。该测量方法准确度高,测量范围宽,测量成本低,具有较好的应用前景。

宽带钕玻璃激光谐波转换过程中的幅度调制效应 宽带钕玻璃激光谐波转换过程中的幅度调制效应

宽带钕玻璃激光谐波转换过程中的幅度调制效应

格式:pdf

大小:233KB

页数: 5页

从时域的耦合波方程出发,数值研究了宽带钕玻璃激光谐波转换装置中输出三倍频脉冲的幅度调制效应,提出在三倍频的和频过程中加入一束窄带脉冲来抑制输出脉冲的幅度调制效应。研究结果表明,窄带脉冲的引入可大大减缓群速度失配对相位匹配带宽的限制,从而可以很好地抑制三倍频脉冲的幅度调制效应;对于目前所需要的带宽为1THz的紫外脉冲,传统三倍频基本装置中的幅度调制深度为180%,采用上述方案后,三倍频脉冲的幅度调制深度降低到20%。

微波调制解调设备数字调制

数字调制设备将数字复接设备来的数字信号转换成适合于频带传输的键控信号,数字解调设备将经过信道传输后产生了失真并混杂有噪声的已调信号进行处理,并根据门限和大数定理对码元或码组进行判决,从而恢复出原来的数字信号。

4.1 构成

以16QAM调制解调设备为例加以说明,它由发信数字处理、调制、解调和收信数字处理等单元组成。发信数字处理单元由线路均衡、码型变换、串-并行变换、帧复接和扰码等电路组成,它将由数字复接设备来的串行二进制信息序列变换为并行十六进制,同时分解为调制器所需要的各信息序列,调制单元由差分编码、四电平形成、载波发生、滚降滤液和相幅复合调制器电路组成,输出适合于频带传输的16QAM信号,解调单元由载波恢复、位同步提取、解调和差分译码等电路组成,它将16QAM 信号转换为基带信号,收信数字处理单元完成发倍数字处理单元的逆过程,由帧同步、去扰码、帧分接,并-串行变换和码型变换电路组成。

4.2 接口要求

根据CCITT有关建议和我自标准,确定不同传输容量系列的接口要求,主要有码型、波形、阻抗和容许相位抖动等相应规定。

4.3 指标

主要指标有:

①误比特率特性,表示归一化信噪比利误比将率的关系,是衡量数字调制解调设备性能的级重要的指标,它用某误比将率下所需的信噪比与其理论值的经值来表示;

②特征曲线,衡量设备抗选择性衰落能力的重要指标,用特征曲线的面积来表示。解调器捕捉带宽和同步带宽,位同步的同步带宽和相位抖动也是重要指标。

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移幅键控数字调制概述

数字调制就是将数字符号变成适合于信道传输的波形。所用载波一般是余弦信号,调制信号为数字基带信号。利用基带信号去控制载波的某个参数,就完成了调制。

调制的方法主要是通过改变余弦波的幅度、相位或频率来传送信息。其基本原理是把数据信号寄生在载波的上述三个参数中的一个上,即用数据信号来进行幅度调制、频率调制或相位调制。数字信号只有几个离散值,因此调制后的载波参数也只有有限个值,类似于用数字信息控制开关,从几个具有不同参量的独立振荡源中选择参量,为此把数字信号的调制方式称为“键控”。数字调制分为调幅、调相和调频三类,分别对应“移幅键控”(ASK)、“移相键控”(PSK)和“移频键控”(FSK)三种数字调制方式。

如果数字调制信号的可能状态与二进制信息符号或它的相应基带信号状态一一对应,则称其已调信号为二进制数字调制信号。用二进制信息符号进行键控,称为二进制振幅键控,用2ASK表示。

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多道脉冲幅度分析器概述

最早的多道脉冲幅度分析器是用机械原理构成的,以后又出现了一些由电子线路组成的多道分析器,直至1950年首次以模-数变换器构成多道脉冲幅度分析器之后,多道脉冲幅度分析器才迅速发展起来,并成为核实验技术中必不可少的设备。

现代的多道脉冲幅度分析器除了以单参量脉冲幅度分析方式获取脉冲幅度谱之外,一般还具有以其他多种方式获取实验数据的功能,如双参量脉冲幅度分析、慢变化电压的幅度分析式采样测量、慢变化电压的波形记录式采样测量、多定标器式数据获取、时间谱的测量等等。这样,多道脉冲幅度分析器就不仅用于核能谱的测量;在穆斯堡尔谱(见穆斯堡尔谱学)的测量、核反应堆的动态特性测量、生物电信号的分析等方面都有广泛的应用。

多道脉冲幅度分析器一般由模-数变换器、数据存储器、显示器、控制器等几部分构成。获取的谱数据可以在显示器上以数码或谱曲线的形式显示出来,也可以由快速打印机或描迹仪输出。带有微处理机的多道脉冲幅度分析器可以对获取的原始数据进行处理,输出实验的最终结果。

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