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基于Simulink的QPSK调制系统构建(附带可见光通信直射链路信道模型)

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简介:
本项目运用Simulink工具设计并实现了一个QPSK调制通信系统,并特别引入了可见光通信中的直射链路信道模型,以验证系统的性能。 采用Simulink搭建QPSK调制系统,在模型中加入了可见光通信直射链路子系统(删除该部分后就是传统的QPSK通信模型)。误码率运行正确。

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客服
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  • SimulinkQPSK
    优质
    本项目运用Simulink工具设计并实现了一个QPSK调制通信系统,并特别引入了可见光通信中的直射链路信道模型,以验证系统的性能。 采用Simulink搭建QPSK调制系统,在模型中加入了可见光通信直射链路子系统(删除该部分后就是传统的QPSK通信模型)。误码率运行正确。
  • Simulink/QAM(含
    优质
    本项目利用Simulink平台设计并实现了一套可见光通信(QAM)系统,特别聚焦于直射链路下的可见光信道传输特性研究。 使用Simulink搭建可见光通信/QAM通信系统,包括可见光信道直射链路(可删除),误码率准确且运行无问题。
  • SimulinkDPSK设计(包含块)
    优质
    本项目采用Simulink平台设计了一套DPSK调制通信系统,并特别集成了适用于可见光通信的直射链路模块,增强了系统的实用性和创新性。 采用Simulink搭建可见光通信DPSK调制系统,并加入可见光通信直射链路子系统(删除后为传统通信DPSK系统),误码率运行正确。
  • Simulink/OFDM移除接视线块)
    优质
    本项目利用Simulink平台开发了一种集成可见光通信与OFDM技术的高效传输系统,并创新性地加入了直接视距链路模块,该模块可根据实际需求灵活选择是否启用,显著增强了系统的适应性和可靠性。 在Simulink中构建了一个基于4QAM的OFDM通信系统,其中包括插入导频的非盲信道估计以及可见光通信直射链路。
  • Simulink/BPSK(包含及双极性至单极性转换)
    优质
    本项目利用Simulink平台构建了可见光通信BPSK系统模型,涵盖直射链路模拟与信号处理技术,并实现了双极性到单极性的有效转换。 通过Simulink搭建可见光通信/BPSK通信系统,包括可见光信道直射链路及转单极性传输,确保误码率准确。
  • QPSKSimulink仿真
    优质
    本研究利用Simulink平台对QPSK调制解调通信系统进行建模与仿真,深入分析其性能特性,并优化通信链路设计。 QPSK的Simulink仿真已经设置好参数,可以直接运行。使用bertool工具可以绘制误码率曲线。
  • QPSK与解实验中Simulink
    优质
    本研究探讨了利用Simulink工具对QPSK(正交相移键控)调制与解调过程进行仿真建模的方法,旨在为通信系统的教学和科研提供有效的实验手段。 标题所指“通信系统实验QPSK的调制解调SIMULINK模型”涉及的知识点主要包括以下几个方面: SIMULINK是MATLAB软件的一个附加产品,它提供了一个可视化编程环境,用于模拟动态系统。SIMULINK被广泛应用于数字信号处理(DSP)系统、通信系统、控制系统等多个领域的仿真设计与分析。因此,在通信系统的实验中创建和应用SIMULINK模型是一个重要的组成部分。 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying),即四相位移键控,是数字通信中的调制技术之一。通过改变载波信号的相位来表示数字信息,这种技术属于相位调制的一种形式。在QPSK中,数字信号被分成两路正交分量,从而实现更高效的频谱利用率。此方法能够有效地将数字信号传输到指定目标,并减少误码率以提高通信质量。 此外,在通信系统实验中的一个核心环节是调制解调技术的应用。调制是指将信息加载至载波信号上的过程,而解调则是从已调制的信号中提取原始信息的过程。该技术在无线、卫星及光纤等通信领域发挥着重要作用,并且通常分为模拟和数字两种类型,在后者之中QPSK是一种常见的方案。 通过SIMULINK环境搭建一个基于QPSK技术的数字通信系统模型,可以帮助学生理解其工作原理以及信号在调制解调过程中的变化。这个实验能够让学生直观地观察到从信号调制、传输经过信道再到接收端进行解调的整个流程,并加深对相关理论的理解。 此外,在实际操作中,学生们将学习QPSK技术的具体步骤和方法,并掌握其应用场合;同时通过搭建与调试SIMULINK模型的过程锻炼分析问题的能力。这为他们未来从事通信系统的设计或研究工作奠定了坚实的基础。 实验过程中还需要涉及信号处理、系统分析及软件使用等技能的学习。学生需要熟练运用MATLAB及其SIMULINK模块进行仿真设计,不仅要求具备扎实的理论知识基础,还应具有良好的动手操作能力。通过这种方式将抽象概念与实际应用相结合可以有效激发学习兴趣并加深理解。 总的来说,在通信工程教育中利用QPSK调制解调技术结合SIMULINK模型开展实验教学活动对于提高学生的实践能力和深化对相关原理的理解至关重要。
  • 使用SimulinkQPSK
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    本项目利用MATLAB Simulink软件平台,设计并实现了一套完整的QPSK(正交相移键控)通信系统仿真模型,涵盖信号生成、调制与解调等核心功能模块。 利用MATLAB的Simulink模块搭建QPSK调制解调模型。要求:使用已知数学模型的基础图符模块构建B方式QPSK调制解调系统,并采用伪随机序列作为信号源,其中必须包含由S函数形成的图符模块。观察典型数字信号时域波形、接收眼图、星座图以及关键数字信号频谱。根据要求调整参数。
  • 础衍.rar_散_散_散_散MATLAB
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    本资源提供了关于散射通信中基础衍射模型的研究与应用,包括散射信道特性分析及基于MATLAB的仿真代码。适合科研人员和学生深入探究散射通信理论和技术。 用于通信物理层研究及信道建模中的散射体分布的研究。