基带传输论文开题报告文献综述

基带传输论文开题报告文献综述

导读:本文包含了基带传输论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献,主要关键词:基带,系统,自适应,误码率,极性,同轴电缆,相位。

基带传输论文文献综述写法

吴晓云,李英[1](2019)在《基于Matlab数字基带传输系统的研究》一文中研究指出运用Matlab软件建立了一种二进制双极性数字基带传输系统模型,采用滚降升余弦滤波器大大减小码间干扰和误码率,实现了对基带信号的传输,利用仿真眼图分析了系统性能,结果表明,信道信噪比越大,信号传输质量越好,仿真分析结果与理论基本一致,达到了设计要求。同时将仿真与理论有效结合,提高了教学的可视化效果,激发了学生学习的积极性,提高了教学效果。(本文来源于《舰船电子工程》期刊2019年10期)

王文华,王生成,刘伟[2](2019)在《基带传输视频干扰原因简析》一文中研究指出在基带传输视频中容易遇到很多干扰,由于干扰源不一样,因此交流声与空间电磁将引起干扰,而干扰切入上不同,则有传导式干扰与福射式干扰。本文主要对常见基带传输视频干扰现象进行分析,并提出了相应解决措施。(本文来源于《数字通信世界》期刊2019年10期)

李栋[3](2019)在《数字基带传输系统误码率的仿真研究》一文中研究指出误码率是数字通信系统可靠性的重要指标,本文首先分析了码间串扰和信道噪声对误码的影响,随后在MATLAB中搭建数字基带传输系统模型,仿真信道噪声对误码率的直接和间接影响,仿真结果表明,系统误码率与信噪比S/N和滚降系数α有关,信道噪声通过影响位定时脉冲的相位误差,能够间接的增大误码率。(本文来源于《数字通信世界》期刊2019年10期)

谭家杰[4](2018)在《基带传输码型课件的研制》一文中研究指出基带传输码型是数字通信的重要内容之一,为了解决教学效果不佳的现状,提出了用delphi软件设计制作多媒体课件的方法。选取基带传输码型作为研究对象,研究了多媒体课件研制应遵循的一般原则,由此提出了基带传输码型课件的设计的基本思路,并设计出了多媒体课件。该课件具有生动、有趣、交互性强的特点,教学效果达到了预期目的。这种方法可以推广至其它课程课件的制作。(本文来源于《衡阳师范学院学报》期刊2018年06期)

王晓玲,胡剑凌[5](2018)在《数字基带传输系统可靠性研究及相关因素分析》一文中研究指出首先完成基于Matlab/Simulink的基带传输系统的仿真设计,经显示器观察发现各点波形与原理一致。在仿真基础上,对双极性码和双相码两种传输码系统进一步研究系统误码率,分析信息传输速率、不同传输码型和系统传输特性对系统可靠性的影响,仿真结果表明,降低信息速率、提高系统信噪比、增加系统滤波器滚降系数和选用高效的传输码型均可以降低系统误码率,提高系统的可靠性。(本文来源于《现代电子技术》期刊2018年20期)

姜尔赤[6](2018)在《基带传输系统中相位噪声自适应补偿方法研究》一文中研究指出在基于OFDM系统的井下电缆高速传输工程中,受井下高温高压环境的影响,井下发射机的载波频率和井上接收机的本地振荡器的频率存在一定的误差,同时还会把相位噪声迭加到传输信号中。本文研究了相位噪声对OFDM系统的影响,主要体现在对OFDM系统带来了公共相位误差(Common Phase Error,CPE)和子载波间干扰(Inter-carrier Interference,ICI)两种影响,这两种影响会严重破坏子载波间的正交性,从而造成通信系统的性能受损,因此本文选择一种复杂度较低、抑制效果较好,又易于硬件平台实现的方法来补偿相位噪声带来的影响。本文先针对相位噪声进行了建模并分析其特点,选择了易于实现且收敛速度快的LMS算法作为自适应滤波器设计的基础,并利用Matlab对LMS算法对相位噪声的抑制效果进行了仿真验证,最后通过Quartus II和Matlab相结合的方法对加入了自适应滤波器模块的OFDM通信系统进行了硬件平台的设计,从而验证本文方法在实际应用中的可行性。(本文来源于《中国石油大学(北京)》期刊2018-05-01)

谭凯,彭端[7](2017)在《基于FPGA的自适应MIMO-OFDM无线基带传输系统的研究》一文中研究指出针对自适应MIMO-OFDM无线基带传输系统,提出了一种并行复用的基4-FFT/IFFT算法的FPGA实现方法,并对其中的自适应数字调制、STBC编码和FFT/IFFT模块进行了FPGA实现研究和仿真。仿真结果表明,该方法实现了模块的功能,且性能良好,具有一定的应用价值。(本文来源于《电子技术应用》期刊2017年10期)

刘俊[8](2017)在《数字基带传输系统仿真分析》一文中研究指出本文以数字基带传输系统的仿真分析为例,将Matlab仿真平台应用于数字通信原理教学,有效解决了学生在学习数字通信原理过程中提出的教学内容过于抽象、公式推导难理解、学习枯燥等问题。该教学方法将数值仿真与理论推导有效结合,增强了教学可视化效果,激发了学生学习的积极性,提高了教学效果。(本文来源于《合肥师范学院学报》期刊2017年03期)

田宏旭[9](2017)在《基于Zynq平台的IEEE802.11a基带传输系统的设计与研究》一文中研究指出目前,在民用研究上软件无线电具有广阔的发展空间。在无线通信领域中,许多通信协议大量涌现,导致出现新的协议无法与旧协议相互兼容的问题,以及升级困难等问题。由于软件无线电平台采用软件进行技术革新,该平台具有一定的灵活性以及高度适应性,可以实现在兼容旧的通信协议的同时,又可以通过软件的升级更新成最新的协议。大量研究表明,为了适应目前更加高速发展的通信环境,单采用FPGA实现软件无线电传输系统,会出现许多不足,需要提高处理器的处理速度、通信稳定性、人机交互等其它附加功能。本设计采用了 Xilinx公司最新研发的Zynq-7000系列,将最新工艺的ARM处理器和FPGA可编程逻辑器件集成在一块芯片上,实现了最新一代的全可编程片上系统。利用单片解决方案实现的软件无线电平台真正做到了在性能、成本、功耗等设计预算上的完美折衷。论文主要针对Zynq-7000系列结合ADI公司所研发的AD9361捷变射频收发器设计软件无线电平台。首先分析如何实现该软件无线电系统的硬件及软件结构,主要分析了系统的底层硬件接口、平台处理系统,以及系统启动等问题。最后GUI工具实现人机交互平台,用IEEE802.1 1a基带传输来验证该软件无线电平台的可实现性,最后对IEEE802.1 1a基带传输接收到的结果进行系统分析。(本文来源于《内蒙古大学》期刊2017-04-15)

秦旭,胡早林[10](2017)在《数字视频信号测量与基带传输的研究》一文中研究指出针对数字视频信号与基带传输测量专业设备昂贵的问题,提出了使用标准示波器、频谱分析仪和矢量网络分析对数字视频信号在时域的眼图和频域的频谱进行分析及测量方法,给出了具体仪器进行实际的测试结果和分析图形。具体对数字基带信号在同轴电缆传输的设计冗余量处理进行了研究分析,根据具体的同轴电缆均衡芯片指标计算出比电缆厂家提供数据更长的同轴电缆传输距离,实际测试数据验证了用均衡芯片指标计算的同轴电缆传输长度更准确。(本文来源于《国外电子测量技术》期刊2017年03期)

基带传输论文开题报告范文

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

在基带传输视频中容易遇到很多干扰,由于干扰源不一样,因此交流声与空间电磁将引起干扰,而干扰切入上不同,则有传导式干扰与福射式干扰。本文主要对常见基带传输视频干扰现象进行分析,并提出了相应解决措施。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

基带传输论文参考文献

[1].吴晓云,李英.基于Matlab数字基带传输系统的研究[J].舰船电子工程.2019

[2].王文华,王生成,刘伟.基带传输视频干扰原因简析[J].数字通信世界.2019

[3].李栋.数字基带传输系统误码率的仿真研究[J].数字通信世界.2019

[4].谭家杰.基带传输码型课件的研制[J].衡阳师范学院学报.2018

[5].王晓玲,胡剑凌.数字基带传输系统可靠性研究及相关因素分析[J].现代电子技术.2018

[6].姜尔赤.基带传输系统中相位噪声自适应补偿方法研究[D].中国石油大学(北京).2018

[7].谭凯,彭端.基于FPGA的自适应MIMO-OFDM无线基带传输系统的研究[J].电子技术应用.2017

[8].刘俊.数字基带传输系统仿真分析[J].合肥师范学院学报.2017

[9].田宏旭.基于Zynq平台的IEEE802.11a基带传输系统的设计与研究[D].内蒙古大学.2017

[10].秦旭,胡早林.数字视频信号测量与基带传输的研究[J].国外电子测量技术.2017

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