本文介绍了调幅、调频的解调算法,对比了相干解调和非相干解调算法,并在相干解调算法的基础上,提出了正交解调算法和正切解调算法。
利用LabVIEW数据流图的编程方式,编程得到二次正交解调算法,实现复合调制信号的数字化解调。
通过仿真与实验结果可以得知,采用二次正交解调算法对复合调制信号进行数字解调能够得到较好的解调效果。
2023/11/18 16:36:47 1.8MB LABVIEW
1
使用simulink工具进行2dpsk编码和解调仿真,其中解调采用相干解调和差分相干解调两种方式
2023/10/2 13:53:02 45KB matlab simulink dpsk 相干解调
1
2DPSK传输系统设计基带信号码率10baud,载波50Hz,相干解调+码反变换二、要求1.从上述题目中选择一题,发送和接收端的设计各由1人负责实现。
2.通过MATLAB环境下编程或Simulink仿真平台实现具体的系统设计。
给出发送和接收波形图;
对模拟调制系统,给出发送信号和已调信号的频谱图,对数字调制系统,给出基带信号和已调信号的功率谱。
三、参考资料1.通信原理——基于Matlab的计算机仿真.郭文彬,桑林.北京邮电大学出版社.20062.Matlab/Simulink通信系统建模与仿真实例分析学习辅导和习题详解.邵玉斌.清华大学出版社.20103.现代通信系统:(MATLAB版).JohnG.Proakis著,刘树棠译.电子工业出版社.2005
2023/9/25 13:49:26 415KB simulink 2dspk
1
基于FPGA的FM调制与解调,资源为FM工程文件和说明文件,软件QuartusII11.0,语言verilogHDL,调制信号为正弦波,载波信号为正弦波,FM调制直接调频(DDS技术),FM解调非相干解调(微分,取绝对值,低通滤波器)。
一个完整的FM调制/解调系统主要分为模数(AD)转换器、FM调制器/解调器和数模(DA)转换器这三部分。
在本次设计中,信源用正弦波代替,载波同样也是正弦波,在FPGA内部通过DDS产生正弦信号来模拟AD采样数据。
在做FM解调器的实现时,调制器的输出直接在FPGA内部连接解调器的输入,不经过DAC输出与ADC输入,解调器直接输入调制后的离散的波形数据。
如图1所示,直接用数字已调信号代替量化后的模拟已调信号,虚线方框内的部分省略掉了。
2023/9/1 14:48:49 8.01MB FPGA调制解调 FM调制解调 Quartus II
1
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
1
含有T2F、F2T、LPF这三个子函数,并画出调制解调后的信号波形。
文件名为:twoask.m
2023/7/27 23:57:16 1KB 2ASK 调制 相干解调
1
使用MATLAB完成2ask信号的产生加噪调制解调接收误码率分析等仿真。
解调采用相干解调与非相干解调两种方式。
2023/7/15 13:25:43 13KB 2ASK 仿真 MATLAB仿真 matlab分析as
1
研究ASK信号的设计方法及计算机仿真和结果,通过使用LabVIEW语言对2ASK通信系统进行调制和解调,调制方法为输入序列与载波相乘,再将调制出的波形通过信道、低通滤波器滤波后采用非相干解调的解调方式实现二进制幅移键控系统的解调,形成所要的波形。
并通过改变输入序列的输入值来得到相应波形和功率谱图形的变化。
2023/7/1 18:29:46 66KB 幅移键控 失真 2ASK通信系统 LabVIEW
1
2fsk信号的相干解调MATLAB代码。
此为一般课程所能用到,通过对2fsk信号的产生进行模拟,以及信号在信道中传播,进过滤波器等产生等。
画出图像
2023/5/31 13:51:50 2KB MATLAB
1
基于SYSTEMVIEW的2FSK的非相干解调。
在通信原理的课程设计中需求用到systemview
2023/3/9 20:51:26 20KB systemview
1
共 25 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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