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基于MATLAB的增量调制仿真实验报告

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简介:
本实验报告通过MATLAB平台进行增量调制(DM)的仿真研究,分析其编码与解码特性,探讨噪声影响及量化效果,为通信系统设计提供理论依据。 本段落包含实验原理、仿真思路、详细的源代码以及仿真结果图。

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  • MATLAB仿
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    本实验报告通过MATLAB平台进行增量调制(DM)的仿真研究,分析其编码与解码特性,探讨噪声影响及量化效果,为通信系统设计提供理论依据。 本段落包含实验原理、仿真思路、详细的源代码以及仿真结果图。
  • MATLAB仿
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    本研究利用MATLAB平台实现了增量调制的仿真过程,并对其性能进行了分析和优化。 使用MATLAB软件编程实现增量调制的源代码以m文件形式提供。
  • SystemView2DPSK与解仿
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    本实验报告详细介绍了利用SystemView软件进行2DPSK(二进制相移键控)信号的调制与解调过程,并分析了仿真结果,为通信系统设计提供了理论支持和实践指导。 基于SystemView的2DPSK调制与解调仿真报告探讨了利用SystemView软件进行二维差分相移键控(2DPSK)信号处理的方法和技术。该研究详细介绍了如何在系统仿真的环境中构建、测试以及优化2DPSK通信系统的性能,为相关领域的学习者和研究人员提供了一个有价值的参考工具。
  • 仿.pdf
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    《调制解调仿真实验报告》详细记录了通信系统中的信号处理实验,涵盖多种调制技术及其实验仿真分析。报告中通过理论与实践结合的方式,深入探讨了调制解调的基本原理及其应用,为相关领域的研究和学习提供了有价值的参考数据和经验总结。 信号与系统MATLAB实验设计:仿真实现简单的调制与解调系统 目录: 第一部分 实验设计 1.1 所需模块 1.2 模块参数设置 1.3 系统搭建 1.4 初步仿真结果 第二部分 改进过程 2.1 输出波形改进 2.2 输出幅度改进 第三部分 结果分析 3.1 失真产生及改进分析 3.2 仿真结果分析
  • MATLABGMSK算法仿现(含仿结果)
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    本项目通过MATLAB平台实现了GMS MASK调制解调技术的算法仿真,并详细记录了实验过程和仿真结果,为通信系统的设计提供了理论依据。 本次实验的主要目标是通过数字基带处理方法实现GMSK调制器的算法,旨在让学生对硬件实现有新的认识及思路,并进一步掌握MAX+PLUS2软件以及可编程逻辑器件的应用。此外,学生还将学会使用MATLAB进行相位路径计算、眼图仿真和量化编码等操作,并学习如何正确擦写ROM芯片。实验还强调理论与实践相结合的重要性,旨在培养学生的科学严谨态度并提高他们的实际动手能力。 本次实验内容包括GMSK相位路径的计算、通过眼图验证相位计算准确性、正余弦表的量化及生成bin文件,以及使用VHDL硬件语言描述基于EPM7128器件地址逻辑的设计。
  • AGC自动益控仿
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    本实验报告详细探讨了AGC(自动增益控制)的工作原理及其在通信系统中的应用。通过MATLAB仿真软件,我们构建了多种信号环境下的AGC模型,并对其性能进行了全面分析和优化,为实际电路设计提供了理论依据和技术参考。 为了使接收机实现较大的动态范围,一项关键技术是在接收机中采用自动增益控制(AGC)技术。AGC系统是一个闭环负反馈自动控制系统,其实现大动态范围的原理是:对小信号的增益高,对大信号的增益低,从而使输出动态范围远远小于输入动态范围。 **自动增益控制(AGC)技术详解** 自动增益控制(Automatic Gain Control, AGC)在无线电通信领域中是一项关键技术。它确保接收机处理不同强度信号时能够保持恒定的输出电平,从而扩展了接收机动态范围。在接收机内部,AGC系统是一个闭环负反馈控制系统,通过监测输出信号的强度并相应地调整前端放大器增益来维持稳定。 其工作原理如下:当输入信号较小时,AGC会增加放大器增益以增强弱信号;相反,在强信号情况下,则降低增益以防过饱和。这样可以确保输出动态范围远小于输入动态范围,从而扩大接收机的动态范围。 在实际应用中,一个典型的AGC系统包括以下关键部分: 1. **输入信号检测**:通过使用平方律检波器或峰值包络检波器等方法来获取信号平均电平或者峰值电平。 2. **误差信号生成**:将上述得到的信号强度与预设参考电压比较,产生一个误差信号。 3. **增益控制**:此误差信号经过处理(例如通过比例积分控制器)转化为调整放大器增益的具体数值。 4. **闭环反馈**:放大器输出再次输入到检测环节中形成闭合回路,确保系统能够持续自我调节。 在实验过程中,学生可以通过仿真实验了解AGC的工作原理并研究关键参数的影响。这些参数包括参考电压、增益步长和平均峰值时间等。例如,提高参考电压会增加稳态误差;适当调整增益步长可以提升响应速度与稳定性;缩短平均峰值时间则能加快系统反应但可能导致更大程度的稳态偏差。 实验数据表明通过合理设置上述参数能够优化AGC系统的性能指标如响应时间和输出精度。比如,在将参考电压从1V增加到2V或4V时,可能会观察到显著增大的稳定误差;而调整其他两个参数则有助于提升系统整体表现。 总之,自动增益控制技术是实现接收机宽动态范围的关键所在,并且通过模拟和实验研究可以深入理解AGC的工作机制并掌握如何优化其性能。这种实践性学习方式对于培养学生的工程应用能力非常有益。
  • MATLAB仿
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    《MATLAB仿真实验报告》是一份记录利用MATLAB软件进行科学计算与工程仿真实践的研究文档,包含实验目的、方法和结果分析。 K均值图像分割Matlab仿真实验报告,包含代码在后哦!
  • MATLABAM与解系统仿
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    本报告利用MATLAB软件对AM调制与解调系统进行仿真研究,分析了信号传输过程中的各项参数,并探讨了系统的性能优化方法。 基于MATLAB的AM调制解调系统仿真报告详细介绍了如何使用MATLAB进行AM(幅度调制)系统的模拟与分析。该仿真涵盖了从信号生成、传输到接收端解码的关键步骤,旨在帮助学生和技术人员更好地理解通信原理中的基本概念和实践应用技巧。
  • MATLAB模拟与解
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    本实验报告详细探讨了利用MATLAB软件进行模拟信号的调制与解调过程。通过理论分析和仿真操作,验证了不同调制技术的工作原理及其特性,并提供了相关源代码和实验结果。 了解AM(幅度调制)、DSB(双边带调制)和SSB(单边带调制)三种模拟通信技术的基本原理。 掌握使用MATLAB进行AM、DSB及SSB的调制与解调方法: 1. 运用MATLAB对基带信号进行AM调制。 2. 使用MATLAB实现AM信号的相干解调。 3. 利用MATLAB完成AM信号的非相干解调(包络检波)。 掌握使用MATLAB进行DSB通信的方法: 1. 通过MATLAB工具,学习如何将基带信号转换为双边带调制信号。 2. 学习并实践利用MATLAB对DSB信号执行相干解调的过程。 学会在MATLAB环境中操作SSB技术的步骤: 1. 运用MATLAB实现上边带和下边带的单边带调制。 2. 利用MATLAB完成SSB信号的相干解调。