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IIR数字滤波器设计及软件实现 Matlab

于 2020-11-29 发布
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1.实验目的(1)熟悉用双线性变换法设计IIR数字滤波器的原理与方法;(2)学会调用MATLAB信号处理工具箱中滤波器设计函数(或滤波器设计分析工具fdatool)设计各种IIR数字滤波器,学会根据滤波需求确定滤波器指标参数。(3)掌握IIR数字滤波器的MATLAB实现方法。(3)通过观察滤波器输入输出信号的时域波形及其频谱,建立数字滤波的概念。2.实验原理设计IIR数字滤波器一般采用间接法(脉冲响应不变法和双线性变换法),应用最广泛的是双线性变换法。基本设计过程是:①先将给定的数字滤波器的指标转换成过渡模拟滤波器的指标; ②设计过渡模拟滤波器;③将过渡模拟滤波器系统函数转换成数字

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No partof this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, elec-tronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any informationstorage and retrieval system, without permission in writing from the publisherAll terms mentioned in this book that are known to be trademarks or servicemarks have been appropriately capitalized artech House cannot attest to theaccuracy of this information. Use of a term in this book should not be regardedas affecting the validity of any trademark or service mark10987654321To my beautiful wife JennyContentsPrefaceAcknowledgmentsXVCHAPTER TIntroduction to ofdm and ofdma1.1 Motivation1.2 Conventional FDm1.3 Advantages of FDm1.3.1 Intersymbol Interference(ISI)and Multipath Fading1.3.2 Modulation and Coding per Subcarrier1.3.3 Simple equalization1.4 Disadvantages of FDM1.5 Basics of ofdm1.6 Advantages of OFDM1.6.1 Low-Complexity modulation1.6.2 Spectral Efficiency1.7 Basics of ofdma1.8 Advantages of OFDMA121.9 Some Practical issues of ofdm and ofdma1.9.1 Time Domain: Interblock Interference131.9.2 Frequency Domain: Intercarrier Interference131.10 OFDM and Dsss141.11 Overview of the book14References15Selected BibliographyCHAPTER 2Characterization of the mobile wireless channel2.1 Introduction2.2 Link analysis2.3 Distance Dimension: Propagation Loss2.3.1 Path Loss2.3.2 Shadowing Loss24Contents2.3.3 Multipath Fading26Example 2.1282.3.4 Concluding Remarks292.4 Time Dimension: Multipath Delay Spread302.4.1 Delay Spread30Example 2.231Example 2.3312. 4.2 Coherence bandwidth322.4.3 Implications for OFDM352.5 Frequency Dimension: Doppler Spread362.5.1 Doppler Spread36Example 2. 4372.5.2 Coherence time2.5.3 Implications for OFDM402. 6 Conclusions41References43Selected Bibliography44ChAPTER 3Fundamentals of Digital Communications and Networking453.1 Introduction453.2 Basic Functions of a Transceiver453.3 Channel Coding473.3.1 Linear block codes473.3.2 Convolutional codes493.4 Symbol mapping and modulation3.5 Demodulation563. 5. 1 Matched Filter563.5.2 Symbol Error3.6 Adaptive Modulation and Coding603.7 Cyclic Redundancy Check(CRC)623.8 Automatic Repeat Request(arQ)643.8.1 Stop-and-Wait ARQ643.8.2 Sliding Window arQ653.9 Hybrid ARQ67References69Selected bibliographyCHAPTER 4Fundamentals of ofdm and ofdma: transceiver structure4.1 Basic Transmitter functions714.2 Time domain: guard time4.3 Frequency Domain: Synchronization744.4 Basic receiver functions754.5 Equalization764.6 OFDM Symbol79Contents4.7 OFDMA Transmitter844. 8 OFDMA Receiver4.9 OFDMA4.9.1 Frequency diversity4.9.2 Multiuser diversity914.9.3 Concluding Remarks4.10 Peak-to-Average Power ratio924.11 Conclusions93References94Selected Bibliography95CHAPTER 5Physical Layer: Time and Frequency975.1 Introduction5.2 Distributed Subcarrier Permutation: Forming Subchannels onDownlink5.2.1 Full Usage of Subchannels(FUSC1005.2.2 Partial Usage of Subchannels(PUSC)1015.2.3 Tile Usage of Subchannels 1(TUSC1)1025.2.4 Tile Usage of Subchannels 2(TUSC2)1025.3 Distributed Subcarrier Permutation: Forming Subchannels on Uplink 1025.3.1 Partial Usage of Subchannels(PUSC)1035.3.2 Optional Partial Usage of Subchannels(Optional PUSC)1035.4 Adjacent Subcarrier Permutation: Downlink and Uplink1045.5 Summary of Subcarrier Permutation Modes1045.6 Bursts and Permutation Zones1055.7 Subframes and frames1075.7.1 Preamble1105.7.2 Frame Control Header(FCH)1105.7.3 Downlink MAP (DL-MAP)and Uplink MAP(UL-MAP1115. 8 TDD and FDD5. 9 System Design Issues1125.9.1 Frequency Diversity and multiuser diversity1125.9.2 Segmentation1125. 10 Adaptive burst profiles1155.10.1 Burst Profiles1155.10.2 Channel Quality Feedback116References117ChAPTER 6Physical Layer: Spatial Techniques1196.1 Introduction6.2 Spatial Diversity: Receive Diversity1206.2.1 Receive Diversity: Antenna Selection1226.2.2 Receive Diversity: Maximal Ratio Combining6.3 Spatial Diversity: Transmit Diversity123Contents6.3. 1 Transmit Diversity: Open-Loop 2 X 11246.3.2 Transmit Diversity: Open-Loop 2X 21266.3.3 Transmit Diversity: Closed-Loop Antenna Selection128Example 6.11296.3.4 Transmit Diversity: Closed-Loop precoding1306.3.5 Remarks1326.4 Spatial Multiplexing1336.5 MIMO-OFDM1366.6 Beamforming1366.7 System Design Issues139References140Selected Bibliography141CHAPTER 7Medium Access control: architecture and data plane1437.1 MAC Architecture1437.2 Convergence Sublayer1457. 2.1 Address Mapping( Classification1467. 2.2 Header Suppression1467. 3 Common Part Sublayer1477.3.1ARQ1477. 3.2 MAC SDU and MAc pdu1487.3.3 Fragmentation/Packing1497.4 Security Sublayer152References152chaPTeR 8Medium Access Control Lower Control plane1538. 1 Introduction1538.2 Scheduler1538.3 Bandwidth Request1558.3.1 Request in Existing Uplink Allocation1568.3.2 Unicast Polling1568.3.3 Multicast and Broadcast Polling1578.3.4 Contention-Based Request for OFDMA1578.4 Control Signaling1588.5 Ranging1598.5.1 Initial Ranging1598.5.2 Periodic Ranging1608.5.3 Handover ranging1618.6 Power Control1618.6.1 Uplink Power Control: Closed-Loop1648.6.2 Uplink Power Control: Open-Loop1668.6.3 Assignment of Uplink Modulation and Coding8.6.4 Concluding Remarks168References169ContentsChaPTER 9Medium Access Control: Upper Control plane1719.1 Introduction1719.2 Network Entry1719.2. 1 Synchronization with Downlink of Base Station and acquisitionof parameters1739.2.2 Initial Ranging1739. 2.3 Negotiation of Mobile Capabilities1749.2.4 Security Procedures1749.2.5 Mobile registration1759.2.6 IP Connectivity1759.2.7 Connection Setup1769.3 Mobility Management: Link Handover1769.3.1 Cell Reselection1779.3.2 Hard Handover(HHO1799.3.3 Macro Diversity Handover(MDHO)1849.3.4 Fast Base Station Switching(FBSS1879.3.5 System Design Issue: H Add and h delete1899.3.6 Concluding Remarks1919.4 Mobility management: Network handover192References192CHAPTER 10Quality of Service(Qos)19510.1 Introduction19510.2 Definitions and Fundamental Concepts19510.2.1 Service Flows and Qos Parameters19510.2.2 Connections19610.3 Object Relationship Model19710.4 Service flow transactions19910.4.1 Creating a Service Flow19910.4.2 Changing a Service Flow20010.4.3 Deleting a Service Flow20310.5 QoS Parameters20410.6 Scheduling Services20610.6.1 Unsolicited Grant Service(UGS)20610.6.2 Real-Time Polling Service(rtPS20710.6.3 Extended Real-Time Polling Service(ertPS20710.6.4 Nonreal-Time Polling Service(nrtPS20810.6.5 Best 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  • 高能物理分析软件ROOT的入门使用方法
    root是cern开发的数据分析软件,根据cern官网的A ROOT Guide For Beginners英文版翻译的中文文档,适合初学者了解root软件的使用723存储任意类型的 N-tuples…724处理跨文件的 n-tuple7.2.5对进阶用户:使用送择器即本处理树…547.2.6对干进阶价用户:使用 PROOF lite进行多核处理72.7关于 N-tuples的优化8 ROOT in python:::::::::::t·::::··:598. 1 PYROOT598.1. 1 More Python-less C++8.2自定义代码:从C+到 Python9结束语…64References64摘要ROOT是一个用于数据分析和I/O的软件框架:一个强大的工只,可以应对最先进的科学数据分析的典型任务。它的突出特点包括高级图形用户界面,非常适合交互式分析,C++编程语言的解释器,快速高效的原型设计和C艹+对象的持久性杋制,还用于写入大型强了对撞机实验记录的每年PB级数据(1PB=1024TB译者注)。本入门指南说明了ROOT的主要特征,这些特征与数据分析的典型问题相关:输入和绘制测量数据和分析功能的拟合。原创作者-D. Piparo-G. Quast-M,cisc译者注:本文均是 Google翻译结果,仅对代码和板式作调整,欢迎修改分享软件背景与简介欢迎来到数据分析ROOT!测量与理论模型的比较是实验物理学中的标准仟务之一。在最简单的情况下,“模型”只是提供测量数据预测的函数。通常,模垩取决于参数。这种模型可以简单地表示“电流I与电压U成比例”,并且实验者的任务包括从一组测量中确定电阻R作为第一步,需要数据的可视化。接下来,通常必须应用一些操作,例如,校正或参数转换。通常,这些操作是复杂的,并且应该提供强大的数学函数和程序库-例如,考虑应用于输入光谱的积分或峰值搜索或傅立叶变换以获得模型描述的实际测量偵。实验物理学的一个特点是影响每个测量的不可避免的不确定性,可视化工具必须包括这些。在随后的分析中,必须正确处理错误的统计性质作为最后一步,将测量值与模型进行比较,并且需要在此过程中确定自由模型参数。有关适合数据点的函数(模型)的示例,请参见图1.1。有儿种标准方法可供使用,数据分析工具应能方便地访问其中一种以上。还必须提供量化测量和模型之间一致性水平的方法。通常,要分析的数据量很大-考虑借助计算机累积的细粒度测量。因此,可用工具必须包含易于使用且有效的方法来存储和处理数据在量子力学中,模型通常仅根据许多参数预测测量的概率密度函数(“pdf),并且实验分析的目的是从观察到的频率分布中提取参数,其中观察测量。这种测量需要生成和可视化频率分布的装置,所谓的直方图和严格的统计处理,以从纯粹的统计分布中提取模型参数。预期数据的模拟是数据分析的另一个重要方面。通过重复生成“伪数据”,其以与用于真实数据的预期相同的方式进行分析,可以验证或比较分析过程。在许多情况卜,测量误差的分布并不是精确已知的,并且模拟提供了测试不同假设的景响的可能性。满足上述所有要求的强大软件框架是ROOT,这是个由日内瓦欧洲核了研究中心欧洲核研究组织协调的开源项目ROOT非常灵活,既可以在自己的应用程序中使用编程接口,也可以提供用于交互式数据分析的图腦用户界面。木文档的目的是作为初学者指南,并根据学生实验室中解决的典型问题为您自己的用例提供可扩展的示例。本指南有望为您未来科学工作中更复杂的应用奠定基础,建立在现代,最先进的数据分析上具之上本指南以教程的形式向您介绍ROOT包。根据“边做边学”的原则,这个目标将通过具体的例子来完成。也正因为这个原因,本指南无法涵盖ROOT包的所有复杂性。然而,一日您对以卜章节中介绍的概念有信心,您将能够欣赏ROOT用户指南( The Root Users guide2015)并浏览类参考(根参考指南2013)以査找所有详细信息您可能会感兴。您甚至可以查看代码本身,因为ROOT是一个免费的开源广品。与本教程并行使用这些文档!ROOT数据分析框架本身是编写的,并且在很大程度上依赖于C++编程语言:需要些关于C++的知识。如果您不了解这种语言的含义,Js可以利用有关C++的大量文献。ROOT可用于许多平台( Linux, Mac osx, Windows….),但在本指南中我们将隐含地假设您使用的是 Linux。你需要做的第一件事就是安装ROOT,不是吗?获取最新的ROOT版本非常简单。只需在此网页htp:/ root, cern.ch/ downloading-root上寻找“专业版”。您将找到针对不同体系结构的预编译版木,或者您自凵编译的ROOT源代码。只需拿起您需要的味道并按照安装说明操作即可。让我们深入了解ROOT!ROOT基础既然你凵经安装了ROOT,那么你止在运行的这个交互式 shell是什么?就像这样:ROOT带来了双重功能。它有一个宏的解释器(Cing( What is Cling”2015)),您可以从命令行运行或像应用程序一样运行。但它也是一个可以评估任意语句和表达式的交互式 shell这对于调试,快速黑客攻击和测试非常有用。我们先来看一些非常简单的例子2.1ROOT作为计算器您甚至可以使用ROOT交互式she代替计算器!使用该命令启动ROOT交互式shelroot在你的Liux机器上。提示应该很快出现:root「8让我们来看看这里显示的步骤root [0] 1+1(int)2root[1]2*(4+2)/12(doub1e)1.0000root [2] sqrt(3.( double)1.732051root[3]1>2(bool) falseroot [4] TMath: Pi()( double)3.141593root [5] TMath: Erf( 2)( double).222703不错。您可以看到,ROOT不仅可以输入C++语句,还可以输入存在于 MAth命名空间中的高级数学函数。现在让我们做一些更详尽的事情。一个众所周知的几何系列的数字小例root [6 double X=5(double)0.500000root [7] int N=30(int)30root [8] double geom series=0(doub1e)8.099root [9] for (int i=0; i
    2020-06-28下载
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  • MFC鼠标中键拖动、同时滚轮缩放(根据鼠标位置)绘制的图形
    1、VS2010开发的MFC对话框程序;2、可利用中键拖动绘制的图形;3、滚轮根据当前鼠标的位置缩放绘制的图形;4、与AutoCAD及其他平面设计软件的鼠标功能相同。5、可作为具有类似应用开发的模板、关键代码均提供详细的注释。
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