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    • 数字调制解调技术的MATLAB与FPGA实现——Altera/Verilog版(第2版)
    •   ( 434 条评论 )
    • 杜勇 /2020-03-01/ 电子工业出版社
    • 本书以Altera公司的FPGA为开发平台,以MATLAB及Verilog HDL为开发工具,详细阐述数字调制解调技术的FPGA实现原理、结构、方法和仿真测试过程,并通过大量工程实例分析FPGA实现过程中的具体技术细节。主要内容包括FPGA实现数字信号处理基础、ASK调制解调、PSK调制解调、FSK调制解调、QAM调制解调以及扩频通信等。本书思路清晰、语言流畅、分析透彻,在简明阐述设计原理的基础上,追求对工程实践的指导性,力求使读者在较短的时间内掌握数字调制解调技术的FPGA设计的知识和技能。作者精心设计了与本书配套的FPGA开发板,详细讲解了工程实例的板载测试步骤及方法,形成了从理论到实践的完整学习过程,可以有效加深读者对调制解调技术的理解。本书的配套资料收录了完整的MATLAB及Verilog HDL代码,读者可登录华信教育资源网(www.hxedu.com.cn)免费注册后下载。

    • ¥70.4 ¥128 折扣:5.5折
    • 5G系统设计——端到端标准详解
    •   ( 438 条评论 )
    • Wan Lei(万蕾) 等著 /2021-01-01/ 电子工业出版社
    • 本书详细介绍了5G新空口(5G NR)和5G核心网(5GC)的设计,同时全面介绍了5G端到端系统设计和关键功能。本书首先讨论5G的应用场景、需求,以及主要的标准化组织和相关活动;然后详细介绍了NR和LTE的空口设计、NR流程(IAM/波束管理/功率控制/HARQ)、协议栈(CP/UP/移动性)、RAN架构、端到端系统架构、5GC、网络切片、服务连续性、5GC与EPC的对接、网络虚拟化、边缘计算;接着详细介绍了ITU-R提交的5G能力评估报告,以及NR如何满足5G要求和外场测试结果;*后对5G市场和产业进行了展望。 本书适合通信领域相关人士阅读,不仅可以作为5G研发和工程人员的研究资料,还可作为通信相关专业的高校老师、学生和研究人员的参考书。

    • ¥75.9 ¥138 折扣:5.5折
    • Altium Designer 22(中文版)电子设计速成实战宝典
    •   ( 85 条评论 )
    • 郑振宇 等 /2022-05-01/ 电子工业出版社
    • 本书以2022年正式发布的全新Altium Designer 22电子设计工具为基础,全面兼容18、19、20、21各版本。本书以图文实战步骤形式编写,力求读者学完就能用。全书共16章,系统地介绍了Altium Designer 22全新功能、Altium Designer 22软件及电子设计概述、工程的组成及完整工程的创建、元件库开发环境及设计、原理图开发环境及设计、PCB库开发环境及设计、PCB设计开发环境及快捷键、流程化设计(PCB前期处理、PCB布局、PCB布线)、PCB的DRC与生产输出、Altium Designer高级设计技巧及应用、2层小系统板的设计、4层智能车主板的PCB设计、RK3288平板电脑的设计、常见问题解答集锦。本书以实战的方式进行图文描述,实例丰富、内容翔实、条理清晰、通俗易懂,后部分详细介绍3个实战案例,让读者将理论与实践相结合,先易后难,不断深入,适合读者各个阶段的学习和操作。全书采用了汉化

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    • 舰载雷达效能评估 郭万海,赵晓哲 编著 国防工业出版社【正版可开发票】
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    • 郭万海,赵晓哲 编著 /2003-04-01/ 国防工业出版社
    • 本书比较系统、全面地研究了舰载雷达效能的定量评估问题。全书共5章,分别是:绪论;舰载雷达效能定量评估准则;舰载雷达发现目标的效能;作战使用环境对舰载雷达效能的影响;干扰环境下舰载雷达的效能评估。本书是作者十余年从事舰载雷达效能定量评估研究的系统总结,反映了当代舰载雷达效能定量评估的新方法,并借助于计算机进行了模拟。本书可做为雷达、电子对抗、作战指挥等专业研究生的教材,亦可做为雷达、电子对抗、作战指挥等相关专业的研究人员参考用书。

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    • 无线光通信 (法)奥利弗·布薛特(Olivier Bouchet) 著,韩仲祥 等 译.
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    • (法)奥利弗·布薛特(Olivier Bouchet) 著, /2017-11-01/ 国防工业出版社
    • 现代通信,至少在通信的末端(如电视接收器、计算机、录音机、网络游戏控制终端、电子书等)将被“无线化”和高速化:物理链路将不是铜线、光纤、硅或其他介质,而是位于一个发射接收器与另一个发射接收器之间的自由空间电磁波。 常用的无线链路是无线电频谱范围内的电磁波。这是一种很好的技术,但是它在速度(比特每秒)、频率、功率、兼容性及电磁污染等方面具有的局限性。关于信息的传送,我们知道,电磁波频率越高,速率越高。因此,现在实验室正在研究能够传输吉赫兹、太赫兹甚至更高频率的通信系统,太赫兹以上就接近光波了,位于红外线或可见光附近(100~1000TH),可以实现太比特每秒的通信速率。 随着激光器(发明于1960年)与石英光纤(石英光纤已经在1961年被证明具有应用于通信的潜力)的产生,并伴随着激光器、光电子产品与石

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