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学生版QPSK USRP实验程序(数字调制解调实验II).zip_LabVIEW_编码

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简介:
本资源为学生设计的QPSK USRP实验程序,适用于LabVIEW环境。通过该程序可进行数字通信中的调制与解调实验,助力深入理解信号处理原理和实践操作技能提升。 实现数字调制解调的程序需要使用USRP,并且可以对比BPSK与QPSK的区别。

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客服
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  • QPSK USRPII).zip_LabVIEW_
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    本资源为学生设计的QPSK USRP实验程序,适用于LabVIEW环境。通过该程序可进行数字通信中的调制与解调实验,助力深入理解信号处理原理和实践操作技能提升。 实现数字调制解调的程序需要使用USRP,并且可以对比BPSK与QPSK的区别。
  • zz.zip_LabVIEW USRP_BPSK与QPSK
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    本资源包包含使用LabVIEW软件和USRP设备进行BPSK与QPSK调制解调实验的相关文件,适用于通信原理课程及无线电通信系统研究。 QPSK 和 BPSK 调制解调结合 USRP 进行观察(包括输入、输出及眼图)。
  • 基于LabVIEW-USRP的BPSK和QPSK
    优质
    本项目采用LabVIEW结合USRP硬件平台,实现了BPSK及QPSK信号的调制与解调功能,为无线通信系统设计提供了实验依据和技术支持。 可以使用USRP实现BPSK和QPSK的调制与解调,并完成了链路搭建。
  • 基于LabVIEW USRP的BPSK和QPSK
    优质
    本项目利用LabVIEW与USRP平台,实现了BPSK及QPSK信号的调制与解调技术,适用于无线通信系统中的数据传输实验研究。 Labview USRP实现BPSK和QPSK的调制与解调。
  • FMLabVIEW源代USRP收发_HelpPPPILabVIEW_USRP
    优质
    本资源提供FM信号的LabVIEW编程实现及其在USRP硬件平台上的传输接收实验指导,涵盖从理论到实践的全过程。 LabVIEW实践FM USRP实验
  • 脉冲
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    本实验旨在通过理论与实践结合的方式,探索脉冲编码调制(PCM)的工作原理及其在数字通信中的应用。学生将学习如何对模拟信号进行采样、量化及编码,并掌握相应的解码技术,以恢复原始信号。通过本次实验,加深对PCM系统性能的理解和认识。 实验目的:1.掌握抽样信号的量化原理;2.理解脉冲编码调制的基本原理;3.了解噪声对PCM系统的影响。
  • QPSK MATLAB
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    本简介提供了一个关于QPSK(正交相移键控)在MATLAB环境下的实现方法的程序代码。该代码涵盖了信号的生成、调制及解调过程,适合通信系统研究与学习使用。 国外有一些经典的MATLAB代码示例用于QPSK调制与解调,这些代码模块详细且书写规范,非常适合初学者学习参考。对于希望了解DQPSK工作原理的技术开发人员来说,这类资源同样具有一定的帮助价值。
  • QPSK
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    本程序实现QPSK信号的调制与解调功能,适用于通信系统中的数据传输测试。用户可输入数字信息进行QPSK调制,并从接收到的模拟信号中还原原始数据。 QPSK(正交相移键控)是一种常见的数字调制技术,在无线通信和数字广播系统中有广泛应用。在QPSK调制过程中,使用两个载波信号且它们的相位相差90度,通过改变这两个信号的相位状态来传输信息。每个相位状态可以代表两种不同的比特组合:通常情况下,00对应45度,01对应135度,10对应225度,而11则对应315度。这样,在一个射频载波上同时传输两路独立的二进制数据流成为可能,并且能够实现每秒传输四位比特(即4bps)。 在MATLAB程序中,一系列文件用于执行QPSK调制和解调过程: - **QPSK.m**:这是主程序文件,它涵盖了从符号生成到错误检测等步骤的完整流程。其中包含了使用`pskmod`函数进行调制以及利用`pskdemod`函数实施解调的具体方法。 - **BPF.m**:此代码实现带通滤波器(Bandpass Filter),用于移除信号中的非必要频率成分,保留QPSK信号的频段。在通信系统中,这种过滤是必要的以确保传输过程中只包含有效信息,并减少干扰。 - **LPF.m**:这可能是低通滤波器(Lowpass Filter)的功能实现,在解调阶段使用它来去除高频噪声并恢复原始基带信号。 - **T2F.m**:该文件可能涉及时间域到频率域的转换,通常会利用快速傅里叶变换(FFT)将时域信号转变为频域信号以便进行功率谱分析。 - **F2T.m**:与T2F.m相反,这个函数用于从频域信号转回时间域,可能会使用逆快速傅里叶变换(IFFT)来实现这一过程。 - **sigexpand.m**:此代码可能涉及对信号的扩展或增强功能,例如增加信号长度以适应特定处理需求或者添加额外零点进行零填充操作。 在MATLAB中,可以利用`plot`或`stem`函数绘制QPSK调制波形图,并且使用`pwelch`函数计算和展示功率谱。这些图形对于理解和分析信号特性至关重要,比如检查调制质量、信道影响以及解调性能表现等。 通过上述文件的学习与实践,我们可以深入了解QPSK的整个流程——包括信号生成、滤波处理、传输过程及接收阶段,并且能够掌握如何使用MATLAB模拟各种通信场景下的实际问题。这将有助于提高我们在无线通信领域内的专业技能和知识水平。
  • 24进电路、Quartus II
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    本课程介绍基于Quartus II平台的24进制系统设计与实现方法,涵盖数字电路基础理论及实用编程技巧。 在电子工程领域内,数字电路设计是一项基础且重要的实践技能。这项工作涉及各种数字系统的设计与实现。尽管不常见,24进制作为一种特殊的数制,在理解和运用中具有一定的意义。 本资源包旨在帮助学生掌握数字逻辑设计的基本概念,并通过使用Quartus II软件来编写和仿真数字电路。Quartus II是由Altera公司(现为Intel FPGA)开发的综合工具,广泛应用于FPGA(现场可编程门阵列)和CPLD(复杂可编程逻辑器件)的设计中。它支持从硬件描述语言如VHDL或Verilog到门级网表的全过程设计流程,包括设计输入、编译、优化、仿真、配置以及硬件调试等功能。 24进制是一种不同于常见的十进制、二进制和十六进制等数制表示方式。在24进制中,每一位可以代表从0至23的不同数值。这种特殊计数方法可能用于特定编码或计数器设计,在处理时间信号时尤为明显,例如使用24小时的计数模式。 压缩包内的“24jinzhi”文件很可能包含关于如何在Quartus II环境中实现一个与24进制相关的电路示例代码。通过分析和运行这些代码,学生可以更深入地理解数字逻辑功能的实际硬件层面表现方式。 实际操作中,需要首先使用Quartus II创建一个新的工程,并导入或编写“24jinzhi”文件中的代码。接下来进行编译与仿真,观察设计的电路行为是否符合预期目标。如果有必要的话,还可以利用Quartus II提供的时序分析和波形仿真工具来调试并优化设计。 这个资源包提供了一个很好的机会让学生通过实践了解数字电路设计的基础知识,并掌握如何使用如Quartus II这样的专业软件处理非典型数制问题。通过对24进制的深入理解和应用,不仅可以提升学生在数字逻辑设计方面的技能水平,还能拓宽他们对整个数字系统的认知视野,为未来更高级别的系统开发打下坚实基础。
  • 2ASK系统仿真
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    本实验程序基于Matlab仿真平台,实现2ASK信号的调制与解调过程,分析不同信噪比下的误码率性能,适用于通信原理课程的教学和科研。 本段落介绍了2ask调制解调系统仿真实验程序,希望能对你的学习有所帮助。