将编码的差分跳频系统等效为串行级联码,充分利用频率转移函数所产生的网格关联信息,采用软输入软输出算法,进行类Turbo串行迭代译码,能有效改善系统的误比特性能.因此,如何实现差分跳频系统串行级联结构的外编码器和频率转移函数(G函数)的匹配设计是值得深入研究的问题.基于互信息的外信息转移图(EXIT)能有效预测迭代译码的收敛特性,并根据EXIT选择适当的内、外码进行级联.采用基于互信息的EXIT图分析差分跳频串行级联结构中外编码器和G函数的外信息转移过程,提出了一种采用EXIT图选择G函数及外编码器的方法.通过对该方法的理论分析和性能仿真,结果表明,在一定的输入先验信息量条件下,信噪比越高,G函数输出互信息量越大;在给定信噪比条件下,不同G函数对应的输出互信息量随输入先验信息量增长速度不同,能有效实现对性能较好的G函数的选择;对于给定G函数,在不同外编码方式下,通过EXIT图能得到迭代译码收敛的门限值;能反应出不同编码方式下的收敛特性的好坏,从而实现外编码器和G函数的匹配设计.
lc振荡电路频率怎么计算 _lc振荡电路频率计算(计算公式) lc 振荡电路 LC 振荡电路,是指用电感 L、电容 C 组成选频网络的振荡电路, 用于产生高频正弦波信号,常见的 LC 正弦波振荡电路有变压器反馈式 LC 振荡电路、电 感三点式 LC 振荡电路和电容三点式 LC 振荡电路。LC 振荡电路的辐射功率是和振荡频率 的四次方成正比的,要让 LC 振荡电路向外辐射足够强的电磁波,必须提高振荡频率,并 且使电路具有开放的形式。 LC 振荡电路运用了电容跟电感的储能特性,让电磁两种能量交替转化,也就是说电能跟 磁能都会有一个最大最小值,也就有了振荡。不过这只是理想情况,实际上所有电子元件 都会有损耗,能量在电容跟电感之间互相转化的过程中要么被损耗,要么泄漏出外部,能 量会不断减小,所以实际上的 LC 振荡电路都需要一个放大元件,要么是三极管,要么是 集成运放等数电 LC,利用这个放大元件