针对采样时钟同步偏差对正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)系统的影响,建立了数学模型,分别就采样定时偏差和采样频率偏差的影响进行详细分析;经过仿真,从星座图、误码率(Bit-Error-Rate,BER)及信噪比(Sig...针对采样时钟同步偏差对正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)系统的影响,建立了数学模型,分别就采样定时偏差和采样频率偏差的影响进行详细分析;经过仿真,从星座图、误码率(Bit-Error-Rate,BER)及信噪比(Signal-to-Noise Ratio,SNR)损失等角度对采样频率偏差的影响做了揭示和验证。结果表明,采样频率偏差会引起信号幅度衰减和子载波间干扰(Inter-Carrier Interference,ICI),导致系统信噪比性能下降;这种影响与子载波位置有关,还会随着OFDM符号数的增多而加剧。展开更多
根据气体介质温度场声学测量原理可知,只有实现声波飞渡时间的高精度、快速测量,才能保证温度场反演测量的高精度和测量的实时性。为此,将伪随机序列编码技术与互相关分析方法相结合,设计了一种声波飞渡时间高精度、快速测量系统,并对...根据气体介质温度场声学测量原理可知,只有实现声波飞渡时间的高精度、快速测量,才能保证温度场反演测量的高精度和测量的实时性。为此,将伪随机序列编码技术与互相关分析方法相结合,设计了一种声波飞渡时间高精度、快速测量系统,并对其进行了仿真研究。仿真结果表明:该方案是可行的和有效的。即当不加入伪随机序列时,声发射与接收信号间虽有相关性,但会出现连续重复峰值,无法求得声波飞渡时间;同时,并非采样精度越高越好。当载波频率为40 k Hz时,采样频率选取200 k Hz时的测量精度最高且速度最快,且测量精度绝对误差小于10,能够满足声学测温的高精度和实时测量的要求。展开更多
文摘根据气体介质温度场声学测量原理可知,只有实现声波飞渡时间的高精度、快速测量,才能保证温度场反演测量的高精度和测量的实时性。为此,将伪随机序列编码技术与互相关分析方法相结合,设计了一种声波飞渡时间高精度、快速测量系统,并对其进行了仿真研究。仿真结果表明:该方案是可行的和有效的。即当不加入伪随机序列时,声发射与接收信号间虽有相关性,但会出现连续重复峰值,无法求得声波飞渡时间;同时,并非采样精度越高越好。当载波频率为40 k Hz时,采样频率选取200 k Hz时的测量精度最高且速度最快,且测量精度绝对误差小于10,能够满足声学测温的高精度和实时测量的要求。