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解調(diào)造句

解調(diào)造句

更新時間:2024-08-27 17:40:58

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解調(diào)造句

  • 1、完成了發(fā)送端單邊帶調(diào)制性能及接收端解調(diào)性能的測試,滿足了設(shè)計要求。
  • 2、本文特別指出,在小信噪比輸入的條件下,非相干解調(diào)器的“門限效應(yīng)”嚴(yán)重惡化,甚至使收信機(jī)無法工作。
  • 3、利用數(shù)字采樣系統(tǒng)的特性,克服了用數(shù)字方法解調(diào)調(diào)幅信號的固有困難,提出了一種新的數(shù)字方法來解調(diào)這類信號。
  • 4、接收到的信號的是先頻譜搬移到不同的分量上面,經(jīng)過解調(diào),各個分量獨立加權(quán)相加。
  • 5、在遠(yuǎn)動數(shù)據(jù)的解調(diào)算法中,比較了相位法,相關(guān)法和遞歸法的解調(diào)特點。
  • 6、它開始后,我安裝驅(qū)動程序局域網(wǎng),無線局域網(wǎng),和我使用無線調(diào)制解調(diào)器的。
  • 7、這要求進(jìn)行一些類似撥號上網(wǎng)調(diào)制解調(diào)器所做的高級數(shù)字信號處理,只是快了大概一萬倍。 [hao86.com好工具]
  • 8、相對于體外的調(diào)制方式,解調(diào)器采用二極管峰值包絡(luò)檢波進(jìn)行解調(diào)
  • 9、記者根據(jù)自己了解調(diào)查到的情況和網(wǎng)上披露的“一麟半爪”信息做了一番梳理和分析,相信實情“雖不中亦不遠(yuǎn)矣”。
  • 10、它同時對激光頻率和樣品的塞曼效應(yīng)進(jìn)行調(diào)制,然后通過雙解調(diào)來提取微弱的光譜信號。
  • 11、其中,解調(diào)和解碼功能由一體化高頻頭來實現(xiàn)。
  • 12、本文通過分析斯坦福電信的專用芯片在數(shù)字中頻解擴(kuò)及解調(diào)中的應(yīng)用,簡單分析其原理,并給出實用中應(yīng)考慮的一些問題。
  • 13、商業(yè)貿(mào)易將會從辦公室和賣場轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)和調(diào)制解調(diào)器上來,并且認(rèn)為,自由寬松的數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)會使政府更加民主。
  • 14、仿真了本算法和傳統(tǒng)算法誤碼率的比較結(jié)果,以及幾何平均數(shù)和代數(shù)平均數(shù)作為幅度閾值解調(diào)的誤碼率比較結(jié)果。
  • 15、本系統(tǒng)采用頻移鍵控,用作的方式解調(diào),本文對抗噪性能進(jìn)行了分析。
  • 16、再完美的身材,在不愛她的人的眼里,也是一種解調(diào)侃的作料。
  • 17、方法在傳輸和接收的電腦上安裝調(diào)制解調(diào)器及相關(guān)軟件,經(jīng)過設(shè)置后通過撥號連接并傳輸影像資料。
  • 18、然而,由于標(biāo)準(zhǔn)調(diào)制解調(diào)器在音頻級線路上傳輸有時相當(dāng)慢,其他最后一公里解決方案已經(jīng)設(shè)計出提供更高的速度和帶寬。
  • 19、凡是解調(diào)頻率都在幾兆赫茲至幾百兆赫茲的規(guī)模內(nèi)。
  • 20、有些調(diào)制解調(diào)器不能正常地處理這么長的初始化字串。
  • 21、數(shù)字信號的四相相移鍵控調(diào)制與解調(diào)技術(shù)以其靈活性和通用性而得到廣泛的應(yīng)用,符合未來數(shù)字通信技術(shù)發(fā)展的方向。
  • 22、采用中頻延遲線構(gòu)成中頻差分解調(diào),避免了在寬帶通信中對中頻載波的同步提取。
  • 23、分析并研制了系統(tǒng)的信號調(diào)理電路,其中包括低噪聲前置放大、濾波、鎖相環(huán)解調(diào)
  • 24、為解決圖書館無法向?qū)儆诓煌娦胚\營商的讀者發(fā)送短信的問題,介紹一種綜合調(diào)制解調(diào)器與的短信催還系統(tǒng)。
  • 25、你的調(diào)制解調(diào)器速度太慢了,所以從因特網(wǎng)上下載文件需要很長時間。
  • 26、直流電壓在內(nèi)置電路被轉(zhuǎn)換交流載波信號,激勵傳感器的初級線圈,一個集成的解調(diào)放大。
  • 27、實際表明,相關(guān)流量、同位素和氧活化組合測井技術(shù)可以用來了解調(diào)整后注入剖面的改善狀況、認(rèn)識二類油層非均質(zhì)層間矛盾、監(jiān)測小層動用狀況、判斷剩余油分布等。
  • 28、您猜猜,第一個測試版的用戶就使用了那個類型的調(diào)制解調(diào)器。
  • 29、亞斯康,電力線調(diào)制解調(diào)器和路由器,電力線寬帶通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。
  • 30、考慮到往復(fù)式壓縮機(jī)振動具有振源豐富、信息干擾大的特點,利用包絡(luò)解調(diào)法分離出系統(tǒng)固有頻率成分的振動信號。
  • 31、解調(diào)器的參考電壓由電信號發(fā)生器電壓電源供給。
  • 32、通過心理測試,她發(fā)現(xiàn)當(dāng)他們被難題難倒時,他們首先想到的是谷歌,雅虎,屏幕,瀏覽器以及調(diào)制解調(diào)器。
  • 33、一種自動增益控制電路、其方法以及解調(diào)裝置,能夠高速精確地獲取電平,防止產(chǎn)生誤差和系統(tǒng)破壞。
  • 34、一種多進(jìn)制頻移鍵控信號的調(diào)制分類及解調(diào)方法結(jié)束后,返回到繼續(xù)呼叫處理的終結(jié)點。
  • 35、利用傅里葉變換法,可分別解調(diào)得到包含離面和面內(nèi)位移信息的二幅位相圖。
  • 36、調(diào)制解調(diào)器正在被另一個撥號網(wǎng)絡(luò)或程序使用。
  • 37、硅平面二極管外延各種探測器,調(diào)制器,解調(diào)器。
  • 38、既然您對以及如何查找和調(diào)用服務(wù)有一定的了解,您就需要了解調(diào)用中使用的數(shù)據(jù)是如何表示的。
  • 39、本文根據(jù)數(shù)字正交調(diào)制解調(diào)理論,推導(dǎo)出了多載波信號的調(diào)制解調(diào)算法。
  • 40、對于模擬解調(diào)和波形估計問題,可以基于信號空間的正交投影概念建立最佳濾波和最優(yōu)估計理論。
  • 41、由面陣攝像機(jī)攝取刀形圖像,通過硬件解調(diào)電路提取刀形輪廓數(shù)據(jù)并送入計算機(jī)。
  • 42、智能網(wǎng)上,明確地指定了服務(wù)用于語音,所有其他數(shù)據(jù)類型需要專線接入,或者煩人的調(diào)制解調(diào)器。
  • 43、網(wǎng)關(guān)模塊網(wǎng)絡(luò)模塊是調(diào)制解調(diào)器或與網(wǎng)絡(luò)線之間的接口。
  • 44、利用超聲傳感器的沖激響應(yīng)模型和調(diào)頻信號成像的調(diào)頻解調(diào)原理,進(jìn)行了超聲成像的仿真研究。
  • 45、經(jīng)過限帶濾波后的信號的碼元波形可分為穩(wěn)定區(qū)與過渡區(qū),根據(jù)這一特點可以利用方法來實現(xiàn)信號的解調(diào)和位同步。
  • 46、解調(diào)電路將以調(diào)制定編碼解調(diào)下來,即還原為編碼信號。
  • 47、傳統(tǒng)的調(diào)幅信號解調(diào)方法是同步檢波和包絡(luò)檢波法。
  • 48、據(jù)了解,“排解調(diào)補、治病養(yǎng)生”是姜良鐸中醫(yī)賦予排毒養(yǎng)顏膠囊的重大使命,它由大黃、西洋參、青陽參、小紅參、肉蓯蓉、白術(shù)等組成。
  • 49、如果您需要進(jìn)行類似通過拔號之類的不尋常的操作,請查閱您的調(diào)制解調(diào)器手冊。
  • 50、最后,針對采用鑒頻器的非相干解調(diào)給出了整個系統(tǒng)的實現(xiàn)方案。
  • 51、直接連接調(diào)制解調(diào)器輸入線路和輸出線路的能力。
  • 52、根據(jù)光纖法珀應(yīng)變傳感器的腔長解調(diào)算法的原理,推導(dǎo)了對光譜數(shù)據(jù)作補零處理時的腔長計算公式,并作了精度分析。
  • 53、當(dāng)伺服電機(jī)勻加速或勻減速旋轉(zhuǎn)時,前者存在原理性偏差,而后者解調(diào)誤差依然可以漸近收斂至零。
  • 54、用作圖法闡明如何用包絡(luò)檢波替代乘法解調(diào),實現(xiàn)對平衡調(diào)幅波的解調(diào)。
  • 55、同時,針對低壓電力線載波通信信道特點,提出了一種新的調(diào)制解調(diào)算法。
  • 56、此系統(tǒng)可降低采樣頻率,消除寄生調(diào)幅的影響,同時克服了因載波漂移帶來的解調(diào)困難。
  • 57、針對鐵路工務(wù)作業(yè)的來車識別問題,采用共振解調(diào)檢測技術(shù),設(shè)計了一種適用于鐵路施工安全的工務(wù)來車探測報警儀。
  • 58、目前,衛(wèi)星通信信號解調(diào)器正面臨著從現(xiàn)有模擬中頻數(shù)字基帶解調(diào)技術(shù)向新一代數(shù)字中頻解調(diào)技術(shù)的跨越。
  • 59、體內(nèi)向體外傳輸信號采用阻抗調(diào)制的方式,兩種方式的信號接收均采用包絡(luò)檢波的方式把信號解調(diào)出來。
  • 60、在此基礎(chǔ)上討論實現(xiàn)正弦載波的調(diào)幅信號的精確解調(diào)問題。
  • 61、在上述理論分析的基礎(chǔ)上,分別設(shè)計了三種不同結(jié)構(gòu)的低功耗電源恢復(fù)電路和解調(diào)電路以及參考電壓源電路等電路模塊。
  • 62、這可能是因為有一個聲音,應(yīng)答機(jī)或調(diào)制解調(diào)器的答案。
  • 63、本文主要研究適合短波跳頻信號截獲的解調(diào)算法。
  • 64、數(shù)字調(diào)制解調(diào)技術(shù)在數(shù)字通信中占有非常重要的地位。
  • 65、有線電視市制解調(diào)器是如何工作的?
  • 66、調(diào)制解調(diào)器無法檢測到撥號音有關(guān)疑難解答信息,請單擊“幫助”
  • 67、最后,本文給出了解調(diào)系統(tǒng)的性能仿真以及數(shù)字下變頻和定時同步部分的實現(xiàn)。
  • 68、為了從接收到的碼中還原出原始信號,闡述了一種由硬件實現(xiàn)幀同步,由串并轉(zhuǎn)換器完成碼解調(diào)器的高速碼解調(diào)器電路。
  • 69、因此,對于通過音頻級線路接入因特網(wǎng)的調(diào)制解調(diào)器用戶,最后一公里仍然等同于電話公司的雙絞銅線。
  • 70、在這種數(shù)字化解調(diào)器中需要設(shè)計一個合適的帶通濾波器,以便盡可能地消除信號的旁瓣分量而不影響信號碼元穩(wěn)定區(qū)內(nèi)的波形。
  • 71、應(yīng)用檢相原理,可以提取有限長度調(diào)制信號和包絡(luò)解調(diào)
  • 72、全數(shù)字調(diào)制解調(diào)技術(shù)具有多速率、多制式、智能性等特點,這極大的提高了通信系統(tǒng)的靈活性和通用性,符合未來通信技術(shù)發(fā)展的方向。
  • 73、描述調(diào)制解調(diào)器的數(shù)據(jù)壓縮特性。
  • 74、延時解調(diào)器將相鄰二行的色度信進(jìn)行平均使彩色圖象垂直分解力下降,本文對這一問題進(jìn)行分析和討論。
  • 75、這部機(jī)子有一個內(nèi)置的傳真調(diào)制解調(diào)器,可以處理我的大部分通信工作。
  • 76、本文研究了半導(dǎo)體激光自混合干涉測振儀的調(diào)制與解調(diào)技術(shù)。
  • 77、在多數(shù)情況下,撥號連接解決方案正在被淘汰,大多數(shù)公司由于成本不能維持如此多的等待用戶撥入的調(diào)制解調(diào)器組和長途電話費。
  • 78、在解調(diào)型應(yīng)答機(jī)中,解調(diào)的基帶信號和伴隨的噪聲一起再調(diào)制和轉(zhuǎn)發(fā)。
  • 79、鎖相環(huán)路是一種能實現(xiàn)相位自動鎖定的控制系統(tǒng),主要用于頻率合成及跟蹤解調(diào)系統(tǒng)。
  • 80、因此,走自主研發(fā)之路研制一種低成本、高精度的非掃描式相關(guān)解調(diào)裝置具有重要的意義。
  • 81、文章基于多相濾波的數(shù)字正交變換技術(shù),通過數(shù)學(xué)推導(dǎo),提出了一種軟件無線電中的數(shù)字化正交解調(diào)新算法。
  • 82、共振解調(diào)技術(shù)對低頻沖擊的高頻共振波形進(jìn)行包絡(luò)檢波,可以有效地提取低頻沖擊特征。
  • 83、給出了一種新的集中抄表系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu),并詳細(xì)討論了調(diào)制解調(diào)器的接口電路和通信軟件模塊設(shè)計。
  • 84、我知道已經(jīng)是即將消失的產(chǎn)業(yè),但在我們那個年代,想要上網(wǎng)必須得有一臺調(diào)制解調(diào)器。
  • 85、設(shè)備類似于擁有擴(kuò)展命令集的調(diào)制解調(diào)器,在進(jìn)入數(shù)據(jù)模式之前必須使用命令定義一個上下文。
  • 86、給出了采用零差解調(diào)技術(shù)時干涉系統(tǒng)的散粒噪聲和熱噪聲,并且分析了在不同時間延遲情況下的相位噪聲。