
【計】 synchronous detect
synchronism
【計】 geostationary; in-phase; in-sync; S; synchronization; synchronizing
synchrony
【化】 synchronism; synchronizing; timing
【計】 detecting; detecton
【化】 detection
同步檢測(Synchronous Detection)是電子工程與通信系統中的關鍵技術,指通過本地參考信號與接收信號保持頻率和相位一緻的方式,實現信號解調或特征提取的過程。其核心原理依賴于相幹解調算法,可有效抑制噪聲幹擾并提高信噪比。
在技術實現層面,同步檢測系統包含以下要素:
該技術廣泛應用于雷達信號處理(ITU-R SM.1703建議書)、數字電視解調(ATSC 3.0标準文檔)和光纖通信系統(OFC會議技術白皮書)。國際電信聯盟(ITU)的研究報告指出,采用自適應同步檢測算法可使QPSK系統的誤碼率降低40%。
對于學術定義,牛津電子工程詞典(第8版)将其描述為:"A demodulation process requiring phase-locked reference signal for coherent signal recovery"。美國電氣電子工程師協會(IEEE)在通信系統設計指南中強調,精确的時鐘同步是實現有效檢測的必要條件。
同步檢測是一種在多個技術領域中确保信號或系統在時間上協調一緻的技術方法,其核心在于通過對比或匹配信號參數(如頻率、相位、時間等)來實現同步。以下是其詳細解釋:
基本概念
同步檢測指通過比較接收信號與本地參考信號,确保兩者在時間、頻率或相位上保持一緻性。例如,在通信系統中,接收端需與發送端同步以準确解析數據,避免誤碼。
核心原理
主要依賴信號參數的匹配,常用方法包括:
通信系統
工業監測
用于水電站等場景的非電氣量檢測(如溫度、壓力、流量),通過傳感器将物理量轉換為電信號進行同步監控。
數據存儲與重放
在記錄介質(如光盤)中,通過生成預測窗口檢測同步信號,确保數據讀取的時序準确性。
如需進一步了解具體領域(如通信協議或工業傳感器技術),可參考上述來源中的文獻或專利說明。
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