用matlab仿真实现ldpc编解码,BPSK调制,测定误码率与信噪比的关系
2023/10/1 6:07:31 7KB matlab仿真
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在日常的生活中,通信是人们用来传递信息的方式。
随着数字系统的飞速发展,对数字系统的性能和调制解调技术要求也越来越高。
同时,由于计算技术的发展,通信系统的仿真已日益普遍,已逐渐成为今天设计和分析通信系统的主要工具。
本次设计将使用MATLAB软件设计函数对2FSK调制解调技术进行仿真和研究。
本文在第一章中介绍了通信系统的组成、MATLAB的使用。
第二章深入分析了2FSK的调制解调原理理论知识,熟悉了原理后,在第三章中用MATLAB编程进行仿真和研究。
本设计主要实现2FSK调制解调过程的仿真。
最后一章对数字调制与解调作了一个总结
2023/9/30 0:47:57 3.63MB 调制解调  2FSK matlab 毕业设计
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《现代通信原理》系统、清晰地介绍了通信系统的基本概念、基本原理和基本技术,以及设计与分析的方法。
全书共分10章。
内容包括通信的基本概念、通信系统的组成、分类和性能指标要求、确知信号和随机信号的分析、信道的基本特性和对信号传输的影响、模拟调制系统、数字基带传输系统、数字带通传输系统、模拟信号的数字传输、差错控制原理、同步原理和信道复用原理等
2023/9/29 3:35:08 12.37MB 现代通信原理 樊昌信 书本 课后答案
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高功率固体激光器工作在高重复频率时,增益介质因热量的沉积而发生热畸变,导致激光输出波前发生变化。
为此,利用相干调制成像技术通过记录单幅衍射光斑实现输出光场的波前测量,获得了放大器工作在1,5,7Hz频率时光学元件的热畸变相位。
实验结果显示,随着工作频率增大,热量向中心区域集中,热沉积效应明显增加了波前变化。
2023/9/27 18:09:32 18.99MB 测量 高功率激 波前测量 相位恢复
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使用MATLAB语言仿真实现OFDM基带信号在频率选择性衰落信道条件下的发送与接收。
仿真系统构成:信号输入(为随机比特流)、OFDM调制、仿真信道传输、OFDM解调、信号输出(可能存在误码的比特率);
仿真分析内容:根据输入、输出比特流计算不同信噪比条件下的误码率,并绘制曲线。
对调制的要求:OFDM调制的子载波间隔为15KHz,循环前缀长度及子载波数目可调,各子载波使用QPSK调制。
其它要求: 信道采用3GPPTS36.101给出的ETU300Hz多径信道,并在其上叠加一个信噪比可调的白噪声。
在附录中表2.1-1~表2.1-4和表2.2-1给出的ETU300Hz多径信道了参数。
 能够查看并解释从输入到输出沿路各点信号的时域波形和频域特性图;
能够绘制误码率随信噪比变化的曲线。
 设计梳妆或者块状导频并在接收端完成信道估计与补偿,并与没有信道估计情况下的性能进行分析比较。
2023/9/27 10:25:49 7KB matlab ofdm 多径信道 误码率
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该代码详细描述了单边带(SSB)调制与解调的过程,包括方波的生成,载波调制,希尔伯特变换,单边带信号生成,加入高斯噪声,接收机解调恢复信号,每个过程图的时域频域都呈现,代码运行流畅,帮助学习了解SSB的调制与解调过程。
2023/9/27 5:38:56 3KB SSB调制解调
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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
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OQPSK的Matlab_Simulink调制解调仿真系统,包括匹配滤波,载波恢复,定时恢复等重要模块,可以观察眼图,仿真误码率
2023/9/24 20:31:22 11KB OQPSK Matlab_Simulink
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本论文是研究连续相位调制信号的调制、信道、解调三部分的产生原理和实现方法的描述。
有详细的代码,欢迎广大网友参考学习。
2023/9/24 6:53:30 2.6MB CPM调制
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本文研究了激光等离子体中与光电效应相联系的自生磁场,在s偏振光斜入射到静止等温等离子体的情况下,得到了时间上和空间上调制的自生磁场的解析解.
2023/9/23 19:38:40 4.01MB 论文
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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