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利用simulink仿真构建的2PSK数字带通传输系统。

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简介:
该通信课程设计作业包含制作演示的PPT文件、详细的设计报告以及编写的程序代码。

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客服
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  • 基于Simulink仿实现2PSK
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    本项目运用Simulink平台构建了2PSK(二进制相移键控)数字带通信号的仿真模型,实现了信号调制、解调及信道传输过程的模拟分析。 通信课程设计作业包括演示PPT、设计报告和程序。
  • 信原理课程设计】MATLAB/Simulink进行2ASK模与仿
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    本课程设计运用MATLAB/Simulink软件对2ASK数字带通传输系统进行了详细的建模和仿真,旨在加深学生对于通信原理的理解。通过实践操作,学员能够掌握信号调制、解调及误码率分析等关键技术环节,为今后从事相关领域的研究与开发打下坚实基础。 课程设计要求调制采用模拟相乘法或数字键控法,并且解调使用非相干解调(包络检波)或者相干解调方法。 对于调制模块的建模,需要展示以下内容:二进制基带信号以及正弦载波信号;未加噪声的状态下的已调2ASK信号和加入高斯噪声后的已调2ASK信号。 在设计解调模块时,如果选择非相干解调法,则需显示的内容包括数字基带信号与已调的2ASK信号、整流后产生的信号、滤波处理过的输出以及抽样脉冲;最终得到的解调信号。 对于采用相干解调方法的情况而言,除了上述提到的基础内容外,还需增加载波正弦波信号展示,并且需要分别显示通过带通滤波器后的已调2ASK信号与相乘法产生的中间结果、经过低通滤波处理后输出的信息;最终获得的解调信号。
  • 仿
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    本项目聚焦于数字基带传输系统的研究与仿真,通过构建模型分析其性能,并优化数据传输效率及稳定性,为实际通信技术提供理论支持。 一、实验目的 1. 掌握数字基带传输系统的接收原理及误码率计算方法。 2. 熟悉升余弦传输特性的时域响应特征,并观察不同信噪比下的眼图。 3. 了解匹配滤波器的特性。 二、实验内容 1. 观察具有不同传输特性的基带系统在时域中的表现,分析码间干扰现象。 2. 绘制出各种信噪比条件下的眼图。 3. 对于不同的信噪比条件下进行数字基带系统的误码率仿真,并将结果绘制成图表形式呈现。 4. 设计适用于特定信号的匹配滤波器并观察该信号通过此滤波器后输出的变化情况。
  • 基于Simulink仿
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    本项目利用Simulink平台进行基带数字信号传输系统的建模仿真,旨在分析不同调制解调技术在信道中的性能表现。 在基带数字传输系统的Simulink仿真过程中,采用双极性码的数字基带信号分别通过具有余弦滚降特性和理想低通特性两种系统后,绘制眼图并计算误码率。可以使用bertool工具来绘制误码率曲线。
  • bpsk和qpsk仿-MATLAB程序-stomachnsz-仿
    优质
    本项目通过MATLAB实现BPSK(二进制相移键控)与QPSK(四相相移键控)的数字带通传输系统仿真,由stomachnsz开发。 在BPSK和QPSK调制方式下的数字带通传输系统仿真研究。
  • 设计与仿
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    本项目聚焦于数字带通传输技术的研究与应用,致力于开发高效的通信系统设计方案,并通过计算机仿真验证其性能,为现代无线通信提供创新解决方案。 通信系统设计—数字带通传输系统仿真 本项目涉及使用MATLAB进行BPSK调制的数字带通传输系统的仿真。提供完整代码以确保能够顺利运行。 关键词:通信系统仿真,BPSK,MATLAB
  • 基于Simulink2PSK调制仿.pdf
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    本PDF文档详细介绍了利用Simulink软件构建和仿真实现二进制相移键控(2PSK)调制的数字通信系统的全过程,适用于通信工程及相关领域的学习与研究。 基于Simulink的数字通信系统仿真—采用2PSK调制技术的研究探讨了如何利用Simulink工具进行数字通信系统的仿真,并特别关注于二进制相移键控(2PSK)调制技术的应用与分析。该研究通过构建详细的模型来展示信号处理过程,包括信息编码、载波生成和解调等多个环节的实现方法和技术细节,为相关领域的学习者提供了有价值的参考材料。
  • 2.rar_基仿___基
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    本资源为《基带传输仿真》内容,专注于数字基带信号的分析与处理,涵盖数字基带系统的理论知识及实践操作。 关于数字基带传输系统的MATLAB仿真,大家可以参考一下。
  • 基于MATLAB仿-基于MATLAB仿.pdf
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    本文档探讨了如何使用MATLAB软件进行数字基带传输系统的建模与仿真。通过详细分析和实验,文档展示了信号处理、误码率计算等关键技术应用,为通信工程学习者提供了一个理论联系实践的工具平台。 本段落以数字基带传输系统为例,在分析了其数学模型的基础上设计了一套总体仿真框架,并利用MATLAB对各个子系统进行了建模与封装,构建了一个完整的数字基带通信系统的仿真模型并对其进行了测试。实验结果表明,仿真的输出值基本符合理论预期。该研究有助于我们更直观和具体地理解传输过程中的各种现象及特性。