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美国28注册: ESVN是罗德与施瓦茨公司上上代主力测试接收机,相同构架下,生产有用于无线电侦察与频谱管理的ESN系列监测接收机(ESN/ESVN20/ESVN40)和用于电磁兼容测试的ESV系列测试接收机。两者的主要不同是监测接收机有更多的带宽选择和更多的解调方式,而EMI接收机只有标准规定的少数两三种带宽和解调功能。 ESVN20是该系列相当早期的产品,频率范围9kHz~1GHz或20MHz~1GHz,在上世纪90年代前期批量生产。ESVN40的频率范围是9kHz~2750MHz或20MHz~2750MHz,主要在上世纪90年代后期生产。最后生产的型号,有将阴极射线管改为液晶的,大约最后生产到2005年。我国无线电管理部门在2005年还采购了若干新机。 该机结构松散,电路板摊大饼。采用模拟滤波器、模拟解调器和部分数字解调器。有的机型有中频频谱功能,有的没有。 下面就直接看内部,可见细长的阴极射线管。该显示器高压部分容易出故障,大约10年前我拆过一台短波段的机器,维修高压电路,似乎还发过一文。该机的显示并不是CRT显示器常见的“行场扫描”,更类似于近年来外国爱好者常玩的模拟示波器播放动画,射线焦点是直接扫到需要的地方,中间过程消隐。所以该显示屏观感很有历史感。 <img src="/r/295847" class="editImgSingle

用开源项目gps-sdr-sim就可以干这个: https://github.com/osqzss/gps-sdr-sim 不过原版的gps-sdr-sim只能输出一个I/Q信号文件,然后再用相关的软件来把这个I/Q信号文件用SDR发射出去。。没法实时地运行。。 于是fork过来改了一下,加了个用TCP流输出I/Q信号的功能,这样就能和Gnuradio的"TCP Source"连接起来,实时运行。。 (附件:275335) 不过这样显然不够过瘾,因为原来的gps-sdr-sim只能使用静态的坐标位置或者路径文件。。这样就没法实时改变位置了。。于是又加上了个http的接口,这样就能使用网页地图,想去哪就去哪: (附件:275336) 用HackRF来发射,为了限制发射范围,关闭hackrf的RF放大,再加个20dB的衰减器: (附件:275337) 使用外部TCXO时钟,要不然HackRF自带的振荡器频率不够准确,信号根本没法被接收。。 (附件:275338) 用手机接收: (附件:275339) 大概一分钟多就能3D FIX了。。 去上海 (附件:275340) 去杭州 (附件:275341) 北京某某门 (附件:275342) 因为用的是十几天前的星历文件,所以GPS时间很显然是错的。。不过可以用-T选项来强制替换信号中的日期/时间来解决。。

忙活了一个月终于完成了这个CPU,这是我从2014年以来一直YY的一个CPU,这几天终于完成了 本CPU指令39条:传送指令33条、控制转移指令3条、运算指令2条,空指令1条。 本CPU每一个时钟一条指令,单周期指令,由高位ROM和低位ROM组成16位指令,地址16位,ROM和RAM都是64KB 一直以来对CPU的运行原理很是好奇,看了很多的的书都不明白,写的太复杂,直到2014年看了《穿越计算机的迷雾》、《编码的奥秘》,龙少设计的CPU,终于明白了原理! 这个CPU其实是龙少CPU的改进版!最大区别在控制器,他的CPU只利用了时钟上升沿,而我这个控制器使用了上升沿和下降沿,利用时钟上升沿三态门打开,下降沿寄存器锁存完成指令控制 本CPU工作原理: 1、A寄存器传送到B寄存器: ROM地址0001H存放高00100001 低00000000,高ROM输出连接两个4/16译码器,低ROM输出连接数据总线,用于实现立即数传送到寄存器和RAM,实现数据和地址传送!高ROM输出00100001使译码器1的,A三态门控制端为0,译码器2的,B触发器触发端为0,但是我这里使用反相器,使4/16译码器输出1011111111111111反相0100000000000000,在

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