Tuesday 31 October 2017

Movimiento Promedio Gnuradio


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Perros binario opción trades página 51 binario opción comercializar un scam krakenPosted en gnuradio Firas Abbas explica cómo usrpspectrumsense. py funciona: El siguiente enlace contiene el código con alguna explicación y un arreglo de errores (en la ecuación self. maxcenterfreq): Este programa puede ser utilizado como Un código básico para la implementación del analizador de espectro de banda ancha. Como sabemos, el USRP no puede examinar más de 8 MHz del espectro de RF debido a las limitaciones del bus USB. Por lo tanto, para escanear a través de una amplia banda de espectro de RF (mayor de 8 MHz) tenemos que afinar USRP RF front end en pasos adecuados para que podamos examinar una gran cantidad de espectro, aunque no todos en el mismo instante. El usrpspectrumsense muestra la forma en que se puede hacer. Pasos a través del espectro y hacer las mediciones de RF. Esta aplicación puede detectar un gran ancho de banda, pero no en tiempo real, y puede hacer la frecuencia de barrido sobre el rango de frecuencia requerida. Para utilizar N puntos complejos FFT X (W) análisis, tenemos que obtener N muestras de tiempo x (t) que se muestrean en Fs. Estas N muestras de tiempo deben ser ventana de tiempo utilizando una función de ventana conocida para reducir la fuga espectral. Realización de N puntos complejo análisis FFT. La salida del FFT complejo representará los contenidos del espectro de frecuencia como sigue: a) El primer valor de la salida FFT (bin 0 X0) es la frecuencia central de la banda de paso. B) La primera mitad de la FFT (X1 a XN / 2-1) contiene las frecuencias de banda base positivas, que corresponde al espectro de banda de paso de la frecuencia central a la frecuencia de banda de paso máxima (de la frecuencia central a Fs / 2) c) La segunda mitad de la FFT (XN / 2 a XN-1) contiene las frecuencias de banda base negativas, que corresponden a la frecuencia de banda de paso más baja hasta la frecuencia central de banda de paso (de - Fs / 2 a la frecuencia central). Supongamos que tenemos 1024 (I y Q) muestras recolectadas usando un sintonizador centrado en 20MHz. Y supongamos que la frecuencia de muestreo fue de 8MHz. Hacer 1024 puntos FFT complejo significa: FFT La resolución de frecuencia es. 8MHz / 1024 7812.5 KHz La salida de la FFT X0 representa el espectro a 20MHz. La salida de la FFT X1 a X511 representa las frecuencias de 20.0078125 MHz a 23.9921875 MHz (aproximadamente 4MHz por encima de la frecuencia central). La salida de la FFT X512 a X1023 representa las frecuencias de 16.0078125 MHz a 19.9921875 MHz (aproximadamente 4MHz debajo de la frecuencia central). RF Varredura de Frecuencia 8212821282128212821282128212 1) Supongamos que queremos analizar la banda de espectro RF de 10MHz a 52 MHz. 2) Recordemos que USRP puede analizar 8MHz de frecuencia a la vez. 3) Tan teóricamente tenemos que pisar nuestra frecuencia de centro del RF como sigue: El primer paso es 14MHz (cubrirá la venda de frecuencia de 10MHz a 18MHz), el segundo paso es 22MHz (cubrirá la venda de frecuencia de 18MHz a 26MHz), el tercer paso es 30MHz (cubrirá la banda de frecuencia de 26MHz a 34MHz), Cuarto paso es 38MHz (cubrirá la banda de frecuencia de 34MHz a 42MHz), quinto paso es 46MHz (cubrirá la banda de frecuencia de 42MHz a 50MHz), y finalmente el sexto paso Es 54MHz (cubrirá la banda de frecuencia de 50MHz a 58MHz). Recuerde que sólo queremos las frecuencias de hasta 52MHz, por lo que tenemos que desechar algunos puntos FFT del sexto análisis. 4) Paralíticamente tenemos que usar la superposición de FFT para reducir la respuesta de no linealidad del Convertidor Digital Down (la respuesta de frecuencia DDC no es plana de - Fs / 2 a Fs / 2) y llenar los orificios de frecuencia que estarán presentes en el Bordes de análisis FFT (10MHz, 18MHz, 26MHz, 34MHz, 42MHz, 50MHz). Así que si optamos por usar una superposición de 25, esto significa que nuestro tamaño de paso será de 6MHz (8MHz (1-.25)), así que prácticamente tenemos que pasar nuestra frecuencia central RF de la siguiente manera: El primer paso es 13MHz Banda de frecuencia de la cubierta de 9MHz a 17MHz), el segundo paso es 19MHz (cubrirá la venda de frecuencia de 15MHz a 23MHz), tercer paso es 25MHz (cubrirá la venda de frecuencia de 21MHz a 29MHz), Cuarto paso es 31MHz (cubrirá la frecuencia Banda de 27MHz a 35MHz), el quinto paso es de 37MHz (cubrirá la banda de frecuencia de 33MHz a 41MHz), el sexto paso es de 43MHz (que cubrirá la banda de frecuencia de 39MHz a 47MHz), y finalmente el séptimo paso es de 49MHz (se cubrirá Banda de frecuencia de 45MHz a 53MHz), cambiando la frecuencia del centro de RF 821282128212821282128212821282128212- 1) Para cambiar la frecuencia central de USRP RF tenemos que enviar un comando de tunning a la USRP cada vez que terminamos el análisis de la frecuencia actual del trozo. 2) Antes de la revisión gnuradio 10165, todas las placas RF de USRP tunning se realizaron usando las funciones y clases de Python. Después de esa revisión, tunning las placas secundarias USRP de withen código C es posible. 3) En usrpspectrumsense. py, el código escrito DSP C está autorizado a invocar de forma transparente la función de melodía USRP del código Python. Este control de afinación se realiza en función de sumidero grbinstatisticsf. Retraso de Tunning Problema: 8212821282128212821282128212 Cuando ordenamos a la placa base usrp RF que cambie su frecuencia central, debemos esperar hasta que las muestras ADC lleguen a nuestro motor FFT y debemos asegurarnos de que pertenece a la frecuencia central deseada. Esto representa un problema ya que hay muchos retrasos a lo largo de la ruta de digitalización (tiempo de establecimiento del sintetizador de RF y tiempo de llenado FPGA FIFO de propagación de la tubería, tiempo de transferencia de USB 8230etc). Para superar este problema tenemos que usar suficiente tiempo de retardo de afinación para estar seguros de que las muestras que ingresan a nuestro bloque FFT pertenecen a la frecuencia central solicitada. Esto se hace simplemente dejando caer las muestras recibidas recibidas durante un tiempo de retardo de ajuste especificado. Usrpspectrumsense Implementación 82128212821282128212821282128212821282128212- El motor de la usrpspectrumsense depende principalmente de la función de lavado de binstatistics. La función binstatistics combina la recolección de estadísticas con una máquina de estado para controlar la sintonía RF de USRP (barrido de frecuencia). Determina los valores máximos (mantiene la pista de la potencia máxima en cada bin FFT) de vectores (con longitud vlen) durante un periodo de tiempo determinado por dwelldelay (después de convertirlo a un número de vectores FFT). Esta operación se lleva a cabo después de descartar las muestras sintonizadas. Después de procesar N muestras de dwelldelay, binstatistics compone un mensaje y lo inserta en una cola de mensajes. Cada mensaje de binstatistics consta de un vector de valores máximos, prefijados por la frecuencia central correspondiente a las muestras asociadas, es decir, es el valor de frecuencia central de las muestras de entrada entregadas a las estadísticas binstatistics. Selección de los tiempos de retardo de Tune y Dwell 82128212821282128212821282128212821282128212- 1) Tenemos que jugar con las opciones de la línea de comandos 8211tune-delay y 8211dwell-delay para determinar los valores de temporización apropiados. El más importante es el tiempo de retardo de la melodía. 2) La elección del retardo de sintonía debe incluir el tiempo para que el PLL frontal se asiente, más el tiempo para que las nuevas muestras se propaguen a través de la tubería. El valor predeterminado es 1ms, que es probablemente en el estadio de las tarjetas RFX. La tarjeta TV RX es mucho más lenta. Las hojas de datos del sintonizador dicen que podría tomar 100ms para resolver. 3) El parámetro de temporización de retardo de sincronización pasado a binstatistics se calcula en tramas FFT que depende de la frecuencia USRP y la longitud FFT como en: si este valor calculado es menor que 822018221, entonces deberíamos hacer que al menos 822018221 FFT marco. Por ejemplo, si el: requiredtunedelayinsec 10e-3 y usrprate 8000000 (decimation 8) y FFT tamaño es 1024 Entonces: tunedelayededtobinstats 78 (FFT Frames) Esto significa que tenemos que saltar 78 vectores entrantes (FFT cuadros) antes de que realmente utilizar las muestras adquiridas En nuestras estadísticas de espectro. 4) Al lado del tiempo de tunning depende del hardware (velocidad del sintetizador RF), se debe recordar que el tiempo necesario para recoger 1024 muestras con la tasa de diezmación (mínimo USRP decimation) es de 128 usec, mientras que el tiempo necesario para recoger 1024 muestras con tasa de decimation256 Máxima decima USRP) es 4,096 msec. Esto significa que el retardo de la melodía en el caso de la tasa de diezmación 256 debe ser mayor que el utilizado para la diezmación 8. 5) Un valor de retardo de ajuste de trabajo (que da resultados precisos) puede ser conocido por experimentos (para la tasa de diezmado dada y la longitud FFT) . Interrupción del espectro de salida 8212821282128212821282128212821282128211 El mapeo real de los niveles en el puerto de entrada de la antena de la tabla hija a los valores de análisis de salida depende de una gran cantidad de factores incluyendo la ganancia de RF de la placa base y la ganancia específica de diezmación en el convertidor digital descendente. You8217ll necesidad de calibrar el sistema si necesita algo que los mapas a dBm. Currently, la salida de usrpspectrumsense es la magnitud al cuadrado de la salida FFT. Es decir, para cada bini de FFT, la salida es Yi reXireXi imXiimXi. Si desea poder, tome la raíz cuadrada de la salida. Post navigationJust el flujo es el cognitivo bts proporciona servicios de comunicación dentro de un promedio móvil gnuradio. Justificada por una media móvil alternativa para compatibilidad con 16x decmation bb downconversion y su promedio. Para la caja del linux que mueve nencialmente el filtro medio. 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