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利用LabVIEW构建的2PSK通信系统。

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简介:
已准备好LabVIEW系统文件,并附有详细的撰写报告。设计方案在很大程度上力求独特性,大部分内容都经过了自主的构思和开发。考虑到您可能无法立即直接运行该系统,请按照提供的步骤逐一进行调试和验证。主要目的是为了提供一份参考资料,我们诚挚地希望您能积极地进行修改和完善。如果您觉得这份资源对您有所帮助,请给予支持和鼓励。

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  • OFDM与应-OFDM.rar
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    本资源为《OFDM通信系统的构建与应用》学习资料,涵盖正交频分复用技术原理、系统设计及实际应用案例,适合通信工程专业师生参考。 《OFDM通信系统设计-OFDM通信系统.rar》及《MATLAB/Simulink通信系统建模与仿真实例精讲》,由邵佳、董辰辉编著,随书光盘包含相关资源。
  • Systemview进行仿真(包括2ASK、2PSK、2DPSK和2FSK)
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    本课程详细介绍如何使用SystemView软件对通信系统的常见调制方式如2ASK、2PSK、2DPSK及2FSK进行仿真分析,帮助学员深入理解各种数字调制技术的原理与应用。 目录 一、绪论 二、Systemview软件简介 2.1 Systemview软件特点 2.2 使用Systemview进行系统仿真的步骤 三、二进制频移键控(2FSK) 3.1 二进制频移键控(2FSK)的基本原理 3.1.1 2FSK调制的方法 3.1.2 2FSK解调的方法 3.2 使用Systemview软件对2FSK系统进行仿真 3.2.1 2FSK信号的产生 3.2.2 2FSK信号的频谱图 3.2.3 2FSK非相干解调系统 3.2.4 2FSK锁相鉴频法解调系统 四、二进制振幅键控(2ASK) 4.1、二进制振幅键控的基本原理 4.2 Systemview软件对2ASK系统进行仿真 4.2.1 2ASK调制系统 4.2.2 2ASK频谱及功率谱 4.2.3 2ASK相干解调的系统 4.2.4 ASK非相干解调的系统 五、二进制移相键控(2PSK) 5.1 二进制移相键控(2PSK)的基本原理 5.2 Systemview软件对2PSK系统进行仿真 5.2.1 2PSK信号的产生 5.2.2 2PSK相干解调系统 5.2.3 2PSK 调制和Costas环解调系统组成 5.2.4 2PSK信号的频谱和功率谱 5.2.5 误比特率BER分析 六、二进制差分相移键控(2DPSK) 6.1二进制差分相移键控(2DPSK)原理 6.2 Systemview软件对2DPSK系统进行仿真 6.2.1 2DPSK差分相干解调系统 6.2.2 极性比较法解调2DPSK系统 七、心得体会 八、参考文献
  • MSK仿真
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    本研究探讨了基于MSK调制技术的通信系统仿真构建方法,分析其性能并优化设计参数,为无线通信领域提供理论和技术支持。 系统仿真的模型搭建、波形显示以及眼图和星座图的展示。
  • Django小程序后端
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    本项目采用Python的Django框架搭建了一个高效稳定的后端服务,专为微信小程序提供数据支持与业务逻辑处理,实现前后端完美分离。 微信小程序后端开发与普通RESTful API大致相同,但需要注意以下几点限制: 1. 必须使用HTTPS协议请求后端服务器。 2. 不支持COOKIE。 3. 不支持Django内置的用户登录系统,因为微信小程序使用的是微信自身的用户系统。 针对这些限制: - 对于必须使用HTTPS的要求,可以去相关网站申请一个SSL证书,并通过Nginx配置来启用HTTPS。具体操作方法可参考相关的技术文档或教程。 - 由于不支持COOKIE,Django原生的会话管理机制将无法正常使用。需要采用其他方式如JWT(JSON Web Tokens)进行用户身份验证和状态保持。 - 不支持Django内置的用户登录系统的情况下,建议使用微信提供的OAuth2.0认证接口来实现用户的登录功能。 这些调整可以帮助确保在开发基于微信小程序的应用时能够符合其特定的技术要求。
  • LabVIEW控制Arduino示波器
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    本项目介绍如何使用LabVIEW编程环境结合Arduino硬件平台设计并实现一个简易数字示波器。通过这一过程,学习数据采集与处理技术,并掌握跨平台软硬件集成方法。 项目详情如下:利用LIAT中的模拟采样函数库,在Arduino Uno控制板上采集来自模拟输入端口的信号,并将这些数据上传到LabVIEW界面上以显示波形,从而实现简易示波器的功能。在使用该简易示波器前需设定Arduino Uno控制板的串口号、模拟输入引脚以及采样速率(默认为1000Hz)。LabVIEW程序首先通过指定的串口号与Arduino Uno建立连接,然后利用模拟采样函数库中的Continuous Acquisition On功能节点来按照设置好的参数进行连续数据采集。之后进入一个While循环,在此过程中不断调用Continuous Acquisition Sample节点,并每次读取10个样本点以更新波形显示控件上的图形表示。当完成所有操作后,程序会断开与Arduino Uno的连接。 项目可直接运行使用。
  • 基于OpenSips电话
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    本项目旨在开发并实施一个基于OpenSIPS平台的高效、可扩展的电话通信系统。通过优化配置与模块化设计,提供高质量语音服务及增值服务功能,适用于企业级应用和大规模部署场景。 使用OpenSIPS可以构建大容量的VoIP系统。OpenSIPS是一个开源且稳定的服务器,非常适合用作前端代理。通常与Asterisk、FreeSWITCH等配合使用,其中OpenSIPS作为前端代理,而Asterisk等则充当网关角色,以实现普通VoIP通话、电话会议、语音留言和语音导航等各种应用。
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    本项目旨在利用LabVIEW平台开发一个高效的管理系统,通过图形化编程实现数据采集、处理及分析功能,适用于实验室与工业环境中的监控和自动化需求。 通过使用精美的LabVIEW界面以及一些基本的LabVIEW编程技巧,可以完成一个功能完善的管理系统。
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