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  • 来自专栏韩曙亮的移动开发专栏

    【计算机网络】物理层 : 调制 ( 数字数据 调制 模拟信号 | 调幅 | 调频 | 调相 | 调幅 + 调相 QAM | 计算示例 | 模拟信号 调制为 模拟信号 )

    文章目录 一、 数字数据调制技术 二、 调幅 三、 调频 四、 调相 五、 QAM 调制 和 计算示例 六、模拟信号 调制为 模拟信号 一、 数字数据调制技术 ---- 数字数据调制 技术 : ① 调制 : 发送端 将 数字信号 转为 模拟信号 ; ② 解调 : 接收端 将 模拟信号 转为 数字信号 ; 调制 技术 : 调幅 调频 调相 二、 调幅 ---- 调幅 ( ASK ) : 0 对应没有幅度 , 是 log_216 = 4 比特 ; 计算过程 : 2W log_2V = 1200 \times log_216 = 4800 b/s 信息传输速率是 4800 b/s ; 六、模拟信号 调制为 模拟信号 模拟信号 调制为 模拟信号 : 为了 实现 信号传输 的 有效性 , 可能需要以 较高的频率 传输信号 ; 提高 信号频率 的同时 , 还可以使用 频分复用技术 , 充分利用 带宽 资源 ; "模拟信号 调制为 模拟信号" 示例 : 电话机 与 本地交换机 之间传输的信号 , 就是 将 模拟信号 调制后的 模拟信号 ; 前者是 模拟的声音信号 ( 低频信号 ) , 后者是 模拟的载波信号

    3K00编辑于 2023-03-28
  • 来自专栏全栈程序员必看

    hdu 5187 高速高速乘法

    Sample Input 2 233 3 5 Sample Output 2 1 Hint In the In the second case, sequence {1, 2, 3}, {1, 3, 2}, {2, 1, 3}, {2, 3, 1}, {3, 1, 2}, {3, 2, 1} are legal , so the answer is 6 mod 5 = 1 /** hdu 5187 高速高速乘法 题目大意:(转)数字1~n,按某种顺序排列。 algorithm>#include <iostream>using namespace std;typedef long long LL;LL n,p;LL qui_mul(LL x,LL m)///高速乘法 re=(re+x)%p; } x=(x+x)%p; m>>=1; } return re;}LL qui_pow(LL a,LL n)///高速

    1K10编辑于 2022-07-07
  • 来自专栏网络工程师笔记

    华三(H3C)高速电缆型号大全

    正文 高速电缆(Direct Attach Cable,简称DAC)通常是以固定长度采购、两端带有固定接头的线缆组件,不可更换端口,模块头和铜缆不能分离。 下面为大家整理了华三(H3C)高速电缆型号大全~ ? 华三(H3C)高速电缆型号类型主要有: QSFP28电缆、QSFP28 to SFP28电缆、QSFP+电缆、QSFP+ to SFP+电缆、SFP28电缆、SFP+电缆、CX4电缆、千兆SFP电缆,以下是型号详细信息 以高速线缆DAC替代光模块的高速数据通信解决方案,成本低效益高,在存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接中广泛使用。 以上高速线缆产品易天光通信(ETU-LINK)均可提供,为您设计高性价比的高速数据中心通信解决方案。 ? ---END---

    70320发布于 2021-05-17
  • 来自专栏TechBlog

    模拟信号的采样定理MATLAB实现

    二.实验原理及方法         在现实世界里,声音、图像等各种信号多为模拟信号,要对它进行数字化处理,首先要将模拟信号经过采样、量化、编码,变成数字信号,即进行 A/D  转换,然后用数字技术进行数字信号处理 ,最后经过 D/A  转换成为模拟信号,这一处理过程称为模拟信号的数字信号处理.在这一过程中最主要的是采样定理.采样定理是指对于一个Ω ≤ Ωc 的带限信号,只要采样频率高于带限信号最高频率的两倍,即Ωs 严格地说,在 MATLAB 中不能分析模拟信号,但当采样时间间隔充分小的时候,可以产生平滑的曲线,当时间足够长,可显示所有的模型,即近似的分析. ); plot(w/pi,mag1); ylabel('mag1'); subplot(3,1,2); plot(w/pi,ang1); ylabel('ang1'); subplot(3,1,3); (w/pi,mag2); ylabel('mag2'); subplot(3,1,2); plot(w/pi,ang2); ylabel('ang2'); subplot(3,1,3);plot(n2,

    73600编辑于 2022-08-03
  • 来自专栏工程监测

    ACM2模拟信号转换模块

    1、模拟信号是连续的,模拟信号转化为数字信号,首先要明白模拟信号是连续的,数字信号是离散的,这里的离散包括时间上的离散和幅度上的离散,这种信号的自变量用整数表示,因变量用有限数字中的一个数字来表示。 2、模拟信号一般通过PCM脉码调制方法量化为数字信号,即让模拟信号的不同幅度分别对应不同的二进制值。例如:采用8位编码可将模拟信号量化为2^8=256个量级,实用中常采取24位或30位编码。 3模拟信号:是指信息参数在给定范围内表现为连续的信号。 或在一段连续的时间间隔内,其代表信息的特征量可以在任意瞬间呈现为任意数值的信号。 构ACM2模拟信号转换模块功能说明.png

    72850编辑于 2022-05-11
  • 来自专栏全栈程序员必看

    模拟信号和数字信号的区别_模拟信号和数字信号的区别和特点

    根据信号中代表的取值参数的不同,信号可以分为两大类:模拟信号和数字信号 1.模拟信号或连续信号 指用连续变化的物理量所表达的信息,如温度、湿度、压力、长度、电流、电压等。 比如下图就是我们模拟温度变化的模拟信号。 声音也适合使用模拟信号来表达。 模拟信号在传输过程中如果出现信号干扰波形会发生变形,而且很难纠正。 前些年,我国有线电视线路向用户提供的是有线电视模拟信号,信号好图像就清晰,信号弱或受到干扰就伴有雪花。 不过现在都是数字电视节目信号,下面就会介绍数字信号。 模拟信号没有办法消除噪声干扰造成的波形失真,所以现在的电视信号都是数字信号。 3.模拟信号转换成数字信号 模拟信号和数字信号之间可以相互转换:模拟信号一般通过脉码调制(PCM)方法量化为数字信号。 如图所示,模拟信号经过采样、对采样的值进行量化、对量化的采样进行数字化编码,最后将编码后的数据转化数字信号发送。 电脑中的声音文件也是以数字信号的形式进行存储。音乐的品质取决于采样的频率和精度。

    2.3K20编辑于 2022-09-20
  • QUIC协议深度解析:构建HTTP3高速传输的基石

    随着时间的演进,越来越多的网络流量都往移动端移动,手机的无线网络环境会遇到的问题像是 (1) 丢包率较高、(2) 较长的往返时间(RTT)和 (3) 连接迁移问题等等,都让主要是为了有线网络设计的 HTTP IETF 的 QUIC 工作组在 2018 年把 QUIC 重新命名为 HTTP/3,准备把 QUIC 确立为下一代传输协议的标准。 如果再加上 TLS 的传输时间,整个连接的建立每次都需要花上 3 个 RTT 的时间,如上图左。在过去传输速度较慢的时代,光数据传输所花的时间就非常长,建立连接所花时间的占比就显得微不足道。 连接迁移(Connection Migration) 目前要识别TCP的连接,需要用(1)源IP、(2)源port、(3)目的IP和(4)目的port共四个参数来区分收到的数据包是属于哪一个TCP连接。 这在频繁于WIFI网络与不同的3G和4G网络中做切换的手机上使用情境上,TCP协议就显得非常的不友善。

    1.1K10编辑于 2024-05-09
  • DAC高速电缆

    一、DAC高速电缆的概述‌DAC高速电缆‌,全称为Direct Attach Cable(DAC)高速电缆,是一种两端带有固定接头的模块组件,通常用于短距离高速连接。 DAC高速电缆广泛应用于数据中心、高性能计算机和大容量存储器等设备间的连接二、DAC高速电缆和AOC有源光缆的区别是什么?‌DAC高速电缆和AOC有源光缆都属于高速线缆,用于设备之间的堆叠或者是互联。 DAC高速电缆和AOC有源光缆存在着明显的区别。 而DAC高速电缆中的电缆是实现高速率、高带宽传输的线缆,具有传输速度快、带宽大、抗电磁干扰能力强等优点,这种线缆做成DAC高速线缆一般最远传输距离可达7米。四、DAC高速电缆的分类有哪些? DAC高速电缆的分类如下,下图能够更在清晰的对比这些DAC高速电缆的方案和区别。

    77400编辑于 2024-12-09
  • 来自专栏全栈程序员必看

    logstash高速入口

    这点尤其高速的帮助我们重复的測试配置是否正确而不用写配置文件。 让我们再试个更有意思的样例。首先我们在命令行下使用CTRL-C命令退出之前执行的Logstash。 " : [ { "_index" : "logstash-2013.11.21", "_type" : "logs", "_id" : "2ijaoKqARqGvbMgP3BspJA 为了让你高速的了解Logstash提供的多种选项,让我们先讨论一下最经常使用的一些配置。 很多其它的信息,请參考Logstash事件管道。

    1.3K30编辑于 2022-07-06
  • 来自专栏全栈程序员必看

    HDU – 5187 – zhx's contest (高速幂+高速乘)

    Sample Input 2 233 3 5 Sample Output 2 1 Hint In the In the second case, sequence {1, 2, 3}, {1, 3, 2}, {2, 1, 3}, {2, 3, 1}, {3, 1, 2}, {3, 2, 1} are legal p都是LL型的,高速幂的时候会爆LL,所以这里要用到高速乘法,高速乘法事实上和高速幂差点儿相同。就是把乘号改为加号 注意:当n为1时。要输出1,而当p为1时要输出0。 事实上和高速幂差点儿相同 LL ret = 0; while(b) { if(b & 1) ret = (ret + a) % p; a = (a + a) % p; b >>= 1; } return ret; } LL powmod(LL a, LL b) { //高速幂 LL ret = 1;

    76720编辑于 2022-07-10
  • 来自专栏硬件大熊

    面试题:高速电路是什么,什么信号算高速

    数百兆赫兹(MHz)甚至吉赫兹(GHz)的高速信号对于设计者而言,需要考虑在低频电路设计中所不需要考虑的信号完整性(Signal Integrity)问题。 然而,高速电路是什么,什么信号才属于高速信号? 这是笔者曾在一次面试中被问到过的一个问题,当时脑袋中迅速闪过图像数据处理、音频处理等设计,但是如何定义所谓的“高速”却一下子想不出来如何定义这个基本概念。 高速电路:数字逻辑电路的频率达到或超过50MHz,而且工作在这个频率之上的电路占整个系统的1/3以上,就可以称其为高速电路 高速信号:如果线传播延时大于数字信号驱动端上升时间的1/2,则可以认为此类信号是高速信号 当信号属于高速信号时,应该使用高速信号布线方法进行PCB设计。

    1.4K10编辑于 2022-06-23
  • 来自专栏高速公路那点事儿

    高速机电 | 高速公路收费监测平台解决方案

    根据采集的门架和收费数据进行算法建模,探索智慧高速应用。 收费监测平台 系统运行监测 系统运行监测包括门架系统和收费站系统的运行监测,以及相应的故障报警及处置。 综合大数据分析平台 综合大数据分析平台提供门架和收费数据的采集、存储、计算和治理,为上层收费监测应用系统和智慧高速应用提供平台数据支撑。 大数据平台将支持包括离线计算、实时计算、搜索引擎和数据总线在内的丰富的计算框架,为高速公路的各种数据服务提供底层的计算和存储能力。 智慧高速算法 全网交通态势实时计算:通过门架数据和收费站数据进行分析,实现高速公路全路网断面(百米桩)的实时车流、车速及拥堵指数计算;实现全程实时车流数据仿真;实现路网拥堵状态地实时秒级更新。 车辆轨迹还原及补漏:针对设备抓拍遗漏部分,还原车辆在高速上的行驶轨迹,包括自由流不漏点位,地图上展示完整轨迹信息。

    33110编辑于 2025-12-20
  • 来自专栏高速公路那点事儿

    高速机电 | 高速公路联网收费拆账系统介绍

    本文是基于撤站前的拆账系统功能整理,跟现在的大同小异,大家可作为参考资料看看即可。

    28200编辑于 2025-07-03
  • 来自专栏FPGA技术江湖

    FPGA零基础学习:理解数字信号和模拟信号

    摄像头是把光信号转为电信号;话筒是把声波信号转换为电信号; 图3 :路边上的监控器 电信号一般说的是电压信号(很少有电流,如果有电流的话,一般也是通过电阻变为电压信号进行发送)。 例如:我们将传输的最高电平(3V)到最低电平(0v)之间分为10个等级(0.3v一个等级),用于代表我们熟悉的0-9,对方接收到电平后,解析出对应的数字即可。 例如:传输0.9v,代表数字3,由于有干扰,比较容易使信号变为0.6v或者1.2v,那么接收方会译码为2或者4,此时通信失败。 如果我们将传输的最高电平到最低电平之间分为2个等级,用于代表0-1。 对于模拟信号来说,优点:模拟信号的主要优点是其精确的分辨率,在理想情况下,它具有无穷大的分辨率。与数字信号相比,模拟信号的信息密度更高。 对于模拟信号来说,优点:模拟信号的主要优点是其精确的分辨率,在理想情况下,它具有无穷大的分辨率。与数字信号相比,模拟信号的信息密度更高。

    76700发布于 2021-03-12
  • 来自专栏媒矿工厂

    1.25英寸3-CMOS多功能高速8K相机系统

    题目为”1.25-inch 3-CMOS multi-functional high-speed 8K camera system”,演讲介绍了1.25英寸3-CMOS多功能高速8K相机系统。 演讲者首先介绍了8K高速相机和慢动作系统的特点,比如慢动作回放的帧率要求高于240fps。还指出了120fps连拍的问题,包括相机降采样导致的低灵敏度和50Hz电源频率下拍摄的画面闪烁问题。 演讲者介绍该项目的目标是升级1.25英寸3-CMOS 8K 240fps相机的功能。第一点是达到480fps的连拍速度;第二点是提高120fps连拍的图像质量,又分为降噪技术和减少灯光闪烁技术。 第二部分说明了480fps连拍模式,分别介绍了: (1)480fps模式的图像传感器操作; (2)10bit到8bit的压缩; (3)从摄像机头到CCU的信号传输; (4)CCU中的480fps信号处理

    83540发布于 2020-03-19
  • 来自专栏数字芯片实验室

    高速DRAM的training

    为了帮助高速 I/O 握手,接口和存储支持越来越多的Training Modes,系统设计人员必须将这些Training Modes作为系统bring up和正常操作的一部分,以使系统能够按预期工作。 3. Clock to Strobe leveling 由于布线差异等其他因素,DRAM 使用的strobe信号通常不会与它接收的输入时钟对齐。

    1.2K10编辑于 2024-02-29
  • 来自专栏窗户

    高速网络包过滤

    比如之前,tcp and dst host 192.168.218.1 and src port 22,3个bool值映射到1个布尔值,其实只需要2^3=8bits存储,8个bits分别为0,0,0,0,0,0,0,1

    1.2K70发布于 2018-02-07
  • 来自专栏光芯前沿

    高速VCSEL信息整理

    由于本人对激光器不是很熟悉,只是上一篇文章里提到海思报告中提到的35GHz 带宽的VCSEL可以支持224Gb/s PAM4比较感兴趣,这里就对今年OFC和其他提到的一些高速VCSEL信息做个整理。 传输距离还比较短,不过相当于原理上证明了DSP辅助下35 GHz带宽实现200G PAM4 调制的高速VCSEL可行性。 2. 3. 东京工业大学 & Ambition Photonics & 富士通:高带宽1060nm单模VCSEL支撑100G PAM4 2km LPO 东京工业大学是VCSEL的起源地。 另外一篇文章则是跟富士通和古河共同报道了25 Gb/s*16ch的超紧凑多芯光纤CPO,尺寸<1cm3,支持2km传输。

    1.1K10编辑于 2025-04-08
  • 来自专栏硅光技术分享

    光学处理器中的模拟器件

    整个系统中涉及到的模拟器件包括: 1) DAC 2) TIA 3) ADC 以下一一介绍这些器件。 A. Lightmatter采用的是中等精度、高速的DAC。 B. TIA跨阻放大器 关于TIA, 小豆芽之间有篇笔记介绍过(跨阻放大器TIA简介)。 直接转换型,是指直接将模拟信号转换成数字信号,而间接转换型,是先将模拟信号转换为中间信号,再转化为数字信号。 ADC和DAC的技术指标是相似的,主要有:1)分辨率,即最小的模拟信号变化量,2)转换速率,即完成一次转换所需时间的倒数,3)线性度,4)量化误差等。 Lightmatter的做法是选取低功耗、高速、中等精度的模拟电子器件。在传统的光模块中,同样也需要这些模拟器件,只不过应用场景不同,器件的选取侧重点会有些差别。

    1.2K30发布于 2020-08-13
  • 高效隔离,价格透明:模拟信号隔离器性价比之选

    本文将从这一角度出发,分析模拟信号隔离器的性价比,为用户在选择时提供参考。 一、模拟信号隔离器核心性能考量维度模拟信号隔离器的核心价值的是实现信号的高效隔离与精准传输,其性能直接决定工业控制系统的稳定性,核心考量维度主要包括以下3点:(一)隔离性能隔离性能是产品的核心指标,主要体现在隔离电压 (二)传输精度与稳定性模拟信号隔离器需确保4-20mA、0-10V等标准模拟信号的精准传输,传输精度通常以相对误差衡量,优质产品精度可达到0.1%FS,普通产品多在0.2%-0.5%FS之间。 三、模拟信号隔离器选型性价比原则用户在选型时,需摒弃“唯性能论”和“唯价格论”,结合自身场景需求,实现性能与价格的平衡,核心遵循以下3点原则:(一)按需匹配性能,避免过度选型普通工业场景(如普通生产线、 综上,模拟信号隔离器的性价比并非单纯的“低价优质”,而是性能与需求的精准匹配、价格与长期成本的平衡。

    12210编辑于 2026-03-11
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