Advertisement

MATLAB_QPSK_脉冲成型_AWGN信道下的QPSK调制与解调_匹配滤波及眼图、星座图分析_误码率计算

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本项目利用MATLAB仿真QPSK在AWGN信道中的传输过程,包括脉冲整形、匹配滤波、眼图和星座图的生成以及误码率的评估。 发送装置包括随机信号产生功能以及脉冲成型(上采样可调、滚降可调)。通过AWGN信道进行传输,并支持调节信噪比范围。接收设备采用QPSK调制解调技术,配备匹配滤波和判决机制。需要绘制接收信号的眼图与星座图,并计算误码率以对比理论值。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • MATLAB_QPSK__AWGNQPSK__
    优质
    本项目利用MATLAB仿真QPSK在AWGN信道中的传输过程,包括脉冲整形、匹配滤波、眼图和星座图的生成以及误码率的评估。 发送装置包括随机信号产生功能以及脉冲成型(上采样可调、滚降可调)。通过AWGN信道进行传输,并支持调节信噪比范围。接收设备采用QPSK调制解调技术,配备匹配滤波和判决机制。需要绘制接收信号的眼图与星座图,并计算误码率以对比理论值。
  • QPSK+++
    优质
    本项目涵盖QPSK信号的调制与解调技术、误码率性能分析以及通过使用成型滤波和匹配滤波提升通信系统性能的研究。 我用Simulink开发了一个QPSK调制解调系统,其中包括成型滤波、接收匹配滤波以及误码率统计等功能。此项目需要在MATLAB 2010版本或以上运行。有兴趣交流的可以联系讨论。
  • BPSK、QPSK和QAM技术详++器+展示
    优质
    本课程深入讲解BPSK、QPSK和QAM等调制解调技术,涵盖误码率分析,并介绍成型滤波器的应用。通过眼图及星座图直观展现信号特性。 在数字通信领域,调制技术是传输数据的关键环节之一,它能够将二进制信号转换成适合无线或有线传输的模拟信号。BPSK(Binary Phase Shift Keying, 二进制相移键控)、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying, 正交相移键控)和 QAM(Quadrature Amplitude Modulation,正交幅度调制)是三种常见的调制方式,它们各自具有不同的优点及应用场景。 BPSK是最基础的调制技术之一。通过改变载波信号的相位来表示二进制数据信息,仅使用两种相位(通常为0度和180度),分别代表数字“0”与“1”。因此,在抗干扰能力方面表现优异,但传输速率相对较低。误码率是衡量通信系统性能的重要指标之一;BPSK的误码率一般较低,尤其是在信噪比较高的环境中。 QPSK比BPSK提高了数据传输效率,因为它使用了四种相位(0度、90度、180度和270度),每种相位代表两位二进制数。因此,在保持一定抗干扰能力的同时,能够提供更高的数据传输速率。 QAM则进一步提高数据的传输效率,通过同时改变载波信号的幅度与相位来编码更多信息。例如,QAM64可以实现每个符号携带六比特信息量;而QAM256每符号可携带八比特的信息量。然而,随着传输速度提升的同时也增加了系统的复杂性和对信噪比的要求,并且误码率会随信噪比的降低而上升。 成型滤波器在调制解调过程中扮演着重要角色,其主要目的是改善信号频谱特性、减少带外辐射及提高频谱利用率。常见的成型滤波器包括滚降滤波器等类型。 眼图是一种分析数字通信系统性能的重要可视化工具,通过观察眼图可以了解信号质量状况(如定时误差、噪声和失真);一个清晰的眼图表示了良好的信号质量状态;反之,则可能存在问题表现形式模糊或闭合。 星座图为另一种用于展示调制方式的图形表达方法。它以二维平面上不同位置点代表不同的相位与幅度组合,每个特定坐标对应一组具体的调制状态信息。通过观察星座图可以直观地了解信号的具体调制类型及其在信道条件下的性能表现情况。 文件如QAM.asv、QPSK.asv和BPSK.asv等可能包含这些调制方式的模拟信号数据;SSB.asv则可能涉及单边带调制技术。Graycode2.asv与Graydeco2.asv等相关于格雷码解码的应用,而t2f.asv可能是时间到频率转换的数据记录文件。QAM64.m和QAM.m等MATLAB代码实现用于分析并仿真上述各种调制技术的性能指标(如误码率、星座图)。
  • BPSK、QPSK、16QAM 和 64QAM (含曲线、
    优质
    本项目深入探讨了BPSK、QPSK、16QAM和64QAM四种常见数字通信调制技术,通过生成各方案的误码率曲线、眼图及星座图来分析其性能差异。 BPSK、QPSK、16QAM 和 64QAM 调制解调信号的分析包括误码率曲线、眼图和星座图。
  • BPSK、QPSK、16QAM 和 64QAM (含曲线、
    优质
    本项目深入探讨了BPSK、QPSK、16QAM和64QAM四种常见数字通信调制方式,通过仿真生成误码率曲线、眼图及星座图,全面分析各方案的性能特点。 BPSK、QPSK、16QAM和64QAM调制解调信号的分析包括误码率曲线、眼图和星座图。
  • BPSK、QPSK、16QAM 和 64QAM (含曲线、
    优质
    本资料深入探讨了BPSK、QPSK、16QAM和64QAM四种常见数字通信调制方式,通过误码率曲线、眼图及星座图等工具进行性能分析。 BPSK、QPSK、16QAM 和 64QAM 调制解调信号的分析包括误码率曲线、眼图和星座图。
  • BPSK、QPSK、16QAM和64QAM(含曲线、
    优质
    本文章详细探讨了BPSK、QPSK、16QAM和64QAM四种常见数字通信调制技术,通过展示误码率性能曲线、眼图和星座图,深入分析其特性与优劣。 BPSK、QPSK、16QAM 和 64QAM 调制解调信号的分析包括误码率曲线、眼图和星座图。
  • BPSK、QPSK、16QAM 和 64QAM (含曲线、
    优质
    本项目探讨了BPSK、QPSK、16QAM和64QAM四种常见数字调制方式,通过分析其误码率性能、眼图特性和星座图分布,深入理解不同调制技术的优劣。 BPSK、QPSK、16QAM 和 64QAM 调制解调信号在频带上的表现包括误码率曲线、眼图和星座图。
  • BPSK、QPSK、16QAM 和 64QAM (含曲线、
    优质
    本项目深入探讨了BPSK、QPSK、16QAM和64QAM四种常见数字通信调制技术,通过分析它们的误码率性能、眼图特性和星座图分布,评估其在不同信噪比环境下的传输效率与可靠性。 BPSK、QPSK、16QAM 和 64QAM 调制解调信号在频带上的表现包括误码率曲线、眼图和星座图。
  • QPSK_MCS_QPSKModDemod_ShapeAndMatch_QPSK_qpskmat
    优质
    本资源介绍了一种基于QPSK(正交相移键控)技术的数据通信方案,涵盖信号的调制与解调过程,并结合匹配滤波优化信号传输质量。适用于研究无线通信中的调制解码及信号处理方法。 该压缩包文件主要涉及QPSK(四相相移键控)调制与解调技术及相关信号处理和误码率分析。QPSK是一种数字调制方法,通过改变载波信号的相位来传输信息,在无线通信、卫星通信等领域中广泛应用,因为它能够高效地利用频谱资源。QPSK将二进制数据流转换为四个不同的相位之一的变化。每个符号代表两个比特,这样在相同带宽下可以实现比BPSK(二相相移键控)两倍的传输速率。QPSK有四种相位状态:0度、90度、180度和270度,分别对应二进制序列中的00、01、11和10。调制过程包括载波生成、相位切换以及幅度调整等步骤。“ShapeAndMatch”可能指的是信号整形与匹配滤波器技术。信号整形通常是为了改善信号质量,例如采用预加重或去加重技术来减小码间干扰(ISI)。匹配滤波器则是在接收端用来最大化信噪比,它的时间响应与发送信号的反卷积成比例以优化接收信号的能量集中。 QPSK解调是调制过程的逆操作,目的是从接收到的信号中恢复出原始二进制数据。常见的解调方法包括相干检测和非相干检测,其中相干检测利用本地载波与接收到的信号进行相乘,并通过低通滤波器提取相位信息;而非相干检测不依赖于本地载波但通常效率较低。“误码率”是衡量通信系统性能的关键指标之一,表示一定时间内接收错误比特数占总传输比特的比例。在QPSK系统中计算误码率有助于评估系统的信道条件下的表现。 “qpskmatlab”表明这是使用MATLAB语言实现的代码。作为信号处理和通信系统建模的强大工具,MATLAB丰富的库函数与直观编程环境使得QPSK调制解调及误码率计算变得相对简单。此压缩包提供的源码可能包括了QPSK调制器、解调器以及信号整形匹配滤波算法的实现,并涵盖误码率的计算功能。通过分析和运行这些代码,可以深入了解QPSK的工作原理并模拟不同信道条件下的通信性能表现,对于学习与研究数字通信系统具有重要帮助作用。