信号源:数字基带信号、根升余弦脉冲成型(上采样8倍,即每个符号8个采样点,滚降:0.2);
传输:AWGN信道(信噪比范围可调)接收器:匹配滤波,相关解调,判决画出接收信号的眼图、星座图;
计算误码率并与理论值比较。
2023/9/21 14:28:30 54KB 根升余弦 AWGN信道 匹配滤波 判决
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MATLAB数字基带信号FSK调制与解调仿真,实现对数字基带信号的FSK调制与解调
2023/9/1 1:29:02 2KB MATLAB FSK调制与
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IEC62056-62(2002)接口类ICIEC62056-61(2002)对象识别系统OBISIEC62056-53(2002)COSEM应用层IEC62056-52(2004)DLMS服务器通讯协议管理IEC62056-51(1998)应用层协议IEC62056-47(待发布)用于IP网络的COSEM传输层IEC62056-46(2002)应用HDLC协议的数据链路层IEC62056-42(2002)面向连接的异步数据交换的物理层服务和规程IEC62056-41(2004)使用广域网络的数据交换:PSTNIEC62056-32(待发布)本地基带信号网络的使用IEC62056-31(1999)本地双绞线载波信号网络的使用IEC62056-21(2002)直接本地数据交换
2023/8/28 17:20:11 9.59MB 62056
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1、FSK通信系统理论分析(1)发射机模块:数字信号经过FSK调制后进行发射,利用载波的频率变化来传递数字信息。
它利用基带信号离散取值的特点对载波频率进行频移键控。
实现起来较容易,抗噪声与抗衰减的性能较好。
在中低速数据传输中得到了广泛的应用。
最常见的是用两个频率承载二进制1和0的双频FSK系统。
(2)接收机模块:基带FSK调制信号对载波频率进行键控后,经过信道和加性高斯白噪声后进入接收机。
接收机根据接收到的信号进行相干解调,恢复出原始信号,达到通信的目的。
2、系统实验仿真(1)FSK信号波形产生;
(2)FSK信号功率谱;
(3)FSK接收信号波形;
(4)FSK信号误码率曲线。
2023/8/3 2:11:33 5.23MB matlab 仿真程序 毕业设计 通信
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基带信号发生器可通过多种方案实现。
本文总结了基带信号发生器的三种设计方案,并对其优缺点进行分析。
在此基础上提出一种较合理的设计方案对基带信号发生器系统进行设计,介绍了本方案的工作原理及主要技术特点。
2023/6/29 1:14:58 293KB 基带 信号
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一、实现FSK移频数据传输电路的方案,实现基带信号的FSK传输成果,收发波形不合。
二、实现体系中相关调制、传输以及解调模块电路的方案
2023/5/3 1:07:53 182KB FSK通信系统的设计
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 使用分立元件搭建的新型超高频读写器方案方案敏捷,相比于一些读写器使用集成芯片,这种方式能够大大缩减方案资源,且其成果毫不逊色于市面上大大都读写器。
读写器体系搜罗了软件以及硬件两部份,在这里重点报告其硬件电路的方案并同时介绍软件体系的实现。
体系的硬件首要搜罗了基带信号的处置部份以及射频前端,在处置器上配套运行的软件体系首要搜罗了协议处置、编解码、硬件体系的抑制以及与上位机的通讯。
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用MATLAB绘制经常使用数字基带信号的波形和功率谱密度,归零码,不归零码等
2015/10/1 14:49:48 7KB 数字基带信号
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用matlab里面的simulink模仿的数字基带系统调制解调的全部过程,还添加了眼图模块,滤波器采用的是开根号升余弦滤波器,可以通过此文件模仿数字基带信号调制解调全过程,包括波形,噪声,眼图等
2015/7/4 8:13:33 55KB 数字基带 simulink 眼图 调制解调
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发生16QAM源代码,发生iq两路信号,用于中品和基带信号处理
2021/4/23 16:35:48 2KB 16QAM源代码
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡