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QPSK调制解调仿真-不含上下变频与差分编码.grc

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简介:
本GNU Radio项目为QPSK信号处理设计,涵盖调制和解调过程,并省略了上下变频及差分编码步骤,适用于通信系统中的信号传输研究。 QPSK调制解调仿真-无上下变频-无差分编码-未添加USRP版本

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  • QPSK仿-.grc
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    本GNU Radio项目为QPSK信号处理设计,涵盖调制和解调过程,并省略了上下变频及差分编码步骤,适用于通信系统中的信号传输研究。 QPSK调制解调仿真-无上下变频-无差分编码-未添加USRP版本
  • MATLAB QPSK-AWGN:信道QPSK仿
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    本项目提供MATLAB代码用于在AWGN信道中进行QPSK信号传输仿真实验,包括含和不含信道编码两种情况。 本段落将深入探讨如何使用MATLAB进行QPSK(四相相移键控)调制,并在AWGN(加性高斯白噪声)信道中进行仿真,同时涉及带有通道编码与不带通道编码的情况。 QPSK是一种数字调制技术,它能够合并两个二进制数据流到一个复数符号中。每个符号有四种可能的状态,因此每秒传输的信息量是BPSK(二进制相移键控)的两倍。在QPSK中,信号的相位被分为四个点:0°、90°、180°和270°,分别对应于二进制序列00、01、11和10。 使用MATLAB实现QPSK调制时,首先需要生成一个二进制数据序列。这通常通过随机数生成器完成,例如利用`randi([0 1],N)`来创建长度为N的二进制序列。然后可以采用`qpskmod`函数将该二进制序列转换成复数QPSK符号。 接下来的任务是模拟AWGN信道。这是一种理想的通信系统模型,在这种模型中,信号受到等功率的加性高斯白噪声的影响。在MATLAB中可以通过使用`awgn`函数添加噪声来实现这一过程,其中参数包括信号与噪声比(SNR)和噪声功率谱密度。 对于带有通道编码的QPSK调制来说,通常会在数据进行QPSK调制之前对其进行编码处理以增强系统的抗干扰能力。常用的编码技术有卷积编码、Turbo编码或LDPC编码等。这些方法会向原始信息添加额外的冗余信息,以便在接收端通过解码纠正错误。MATLAB中提供了`convenc`(用于卷积编码)和`turboenc`函数来实现这一过程。 仿真过程中,我们将比较带有通道编码与不带通道编码QPSK调制信号在AWGN信道中的性能表现。这通常可以通过计算误比特率(BER)来评估,即接收到的错误位数占总发送位数的比例。MATLAB中可以利用`biterr`函数进行这一计算。通过调整SNR值并绘制出相应的BER曲线图,我们可以观察到编码对系统性能改善的效果。 整个仿真的流程通常包含在主文件Project.m中,其中包括数据生成、QPSK调制、AWGN信道模拟、解调以及误比特率的计算等步骤。读者可以通过阅读和理解这段代码来进一步学习并掌握QPSK调制及在其于AWGN信道中的仿真方法。 这个MATLAB项目为用户提供了实践平台,使他们能够亲自体验到在AWGN环境下的QPSK性能表现,并了解通道编码技术对抗噪声的重要性。这对于通信工程领域的学生和专业人士来说是非常宝贵的资源,有助于加深对相关系统原理的理解与应用。
  • AM仿.grc
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    AM调制与解调仿真.grc 是一款GNU Radio Companion软件项目,用于模拟和研究幅度调制信号的生成、传输及接收过程。 这是老师给的示范代码,如果要连接USRP的话需要稍微做一些改动。
  • QPSK的MATLAB仿
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    本项目提供了一套基于MATLAB实现QPSK(正交相移键控)通信系统调制和解调过程仿真的完整代码。通过该代码,用户可以深入理解QPSK信号处理的基本原理,并观察其在不同信道条件下的性能表现。 [~,bo] = max(cor_abs(1:length(cor_abs)/2)); index_s = bo - N + 1; index_e = index_s + len_frame - 1; out_signal = signal(index_s:index_e);
  • QPSK的Matlab仿
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    本项目通过MATLAB实现QPSK信号的调制与解调过程仿真,包括信号波形生成、星座图展示及误码率分析,为通信系统设计提供理论依据。 QPSK调制解调程序包括升余弦滚降滤波器的设计与实现,旨在帮助初学者更好地理解和掌握调制解调的流程。
  • QPSK的Simulink仿
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    本项目基于Simulink平台,实现QPSK信号的调制与解调过程仿真。通过构建模块化模型,分析并优化通信系统的性能参数。 QPSK调制解调的Simulink仿真
  • QPSK的Simulink仿
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    本项目通过MATLAB Simulink平台对QPSK(正交相移键控)信号进行调制和解调的仿真研究。模拟了信号传输过程,验证通信系统性能。 本课程设计主要通过QPSK调制解调的基带仿真来研究影响系统性能的关键问题。基于对QPSK特性的分析以及信号在调制前后的变化,并结合噪声引入后波形的变化,我们使用星座图、眼图和波形图等工具进行观察。整个程序设计与仿真实验均采用MATLAB集成环境下的Simulink仿真平台完成,最终的仿真结果与理论分析一致。
  • QPSK的Simulink仿
    优质
    本项目利用MATLAB Simulink平台进行QPSK(正交相移键控)信号的调制与解调仿真。通过构建通信系统模型,分析其性能,并优化参数设置以提高传输效率和稳定性。 QPSK调制解调的Simulink仿真,在理想信道条件下进行,并包括升采样及滤波过程。
  • QPSK及误仿
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    本项目聚焦于QPSK(四相移相键控)技术的研究与应用,涵盖调制解调原理、实现方法以及系统性能评估。通过仿真实验,深入探讨了不同信噪比下QPSK系统的误码率特性,为无线通信领域提供理论支持和技术参考。 文中包含了许多QPSK调制解调程序的示例,并加入了高斯白噪声进行仿真以评估误码率。此外,还探讨了在解调过程中应用同步技术的方法,这些内容具有很高的参考价值。
  • QPSK 及误的 Simulink 仿
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    本项目通过Simulink平台对QPSK信号进行调制、传输和解调,并分析系统中的误码率性能,以优化通信系统的可靠性。 QPSK调制解调误码Simulink仿真