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该仿真系统构建于Matlab平台。

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简介:
利用MATLAB开发的Turbo码程序,可以直接下载并运行,该编码和解码程序具有经典的设计,非常适合初学者学习和应用。

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客服
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  • VC和MATLAB的VRML球杆仿
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    本研究探讨了利用Visual C++与MATLAB开发虚拟现实建模语言(VRML)下的球杆系统仿真平台的方法,旨在提供一个直观、高效的动态系统分析工具。 三维模型采用VRML构建;数学模型利用MATLAB的Simulink搭建。仿真开始后,在Simulink中计算杆的角度与球的位置,并将这些数据存入MATLAB工作空间中,然后通过MATLAB引擎技术将这些数据传递到VC程序中,再在VC程序里使用VRML对数据进行可视化处理,即生成动画。
  • MATLAB与STM32联合仿过程
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    本简介讨论了如何搭建MATLAB与STM32之间的联合仿真环境,详细介绍了硬件连接、软件配置及代码编写等步骤,旨在为嵌入式系统开发提供高效的测试和验证手段。 本段落介绍了如何搭建Matlab与STM32的联合仿真平台,并阐述了Simulink配合STM32CubeMX能够加速程序开发过程并迅速验证控制逻辑。文章详细描述了在MATLAB中添加STM32硬件支持包的主要步骤,推荐使用MATLAB 2022b版本,因为早期版本可能对某些型号(如STM32G4系列)的支持不够完善。如果无特定的软件版本需求,则建议采用最新版MATLAB以获得更广泛的硬件兼容性。
  • Modelsim的Simulink联合仿
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    本项目旨在开发一个集成了Modelsim和Simulink的联合仿真平台,以增强硬件在环(HIL)测试能力,并优化复杂嵌入式系统的验证流程。 本段落档介绍了如何在Simulink中使用三相桥算法建立模型,并详细说明了基于Modelsim的联合仿真平台搭建步骤。
  • MATLAB中的UWB仿
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    本文章介绍了在MATLAB环境下搭建超宽带(UWB)通信系统的仿真平台的方法和技术,并探讨了其应用与优化。 我编写了一个超宽带系统的简单仿真平台,使用MATLAB实现。该平台包含用户界面,并涵盖了多个关键模块:可替换的脉冲成型(半余弦脉冲)、IEEE802.15.3a修正SV信道、最大似然信道估计和Rake接收机等。此外,还可以进行蒙特卡洛仿真以求得误码率。平台支持添加多址接入与编码功能,例如维特比编解码及帧同步程序(由同学编写)。入口主程序为uwbsim.m。 提供的其他相关文件包括: - 编解码:bin2deci.m;bini2deci.m;deci2bin.m; VITRBI.m - 信道及信道估计:ch_est.m;channel.m;channelgenerator.m;conv_m. m;sigfold.m; UWB_SV_channel.m; uwb_sv_cnvrt_ct.m; uwb_sv_eval_ct.m; uwb_sv_model_ct.m;uwb_sv_params.m - Rake接收机:findpeak.m;MRC_combine.m;MRC_Rake.m;n_upsample.m;selectpath.m - 其他功能:cnv_encd.m;dssignal.m;Eb_halfcos.m;waveshape.m;halfcos_generator.m;metric.m;nxt_stat.m;sim_main.m;spreadgren.m;test_code.m;training_ds.m。 通过这些文件,可以实现超宽带系统的仿真和性能评估。
  • MATLAB源码_LTE仿
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    本资源提供了一个全面的LTE系统仿真平台的MATLAB源代码,适用于通信工程领域的研究人员和学生,用于学习和测试LTE系统的各项性能。 在LTE(长期演进)系统中采用了多种增强技术以提升其性能表现,这使得相比之前的通信标准而言更为复杂。因此,如何对使用了LTE技术的无线通信系统进行建模与仿真便成为一个值得探讨的问题。另外,传统的链路级仿真实验往往只针对简单的点到点系统的评估,并不能全面反映实际多小区、多用户及多种业务环境下的性能差异。为此,需要借助于系统级仿真来更准确地衡量和预测实际通信网络的运行状况。附件中提供了一套用于LTE系统仿真的MATLAB源代码。
  • MATLAB源码_LTE仿
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    本资源提供了一个全面的LTE系统仿真平台的MATLAB源代码,旨在帮助通信工程师和研究人员进行无线网络技术的研究与开发。 在LTE(长期演进)系统中采用了多种增强技术来提升性能,使得该系统的复杂度相较于以往的系统更高。因此,如何对使用了LTE技术的无线通信系统进行建模与仿真就显得尤为重要。另外,常规的链路级仿真实验通常只用于简单的点到点系统评估,并不能准确反映实际多小区、多用户和多种业务环境下的性能表现,所以需要通过系统级仿真来更全面地评价系统的实际效能。 附件中提供了一套LTE系统的MATLAB源代码以供参考。
  • MATLAB源码_LTE仿
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    本作品提供了一个基于MATLAB的LTE系统仿真平台的完整源代码,适用于通信技术研究与教学,支持对LTE系统的各种性能指标进行详细分析和评估。 在LTE(长期演进)系统中采用了多种增强技术以提升性能,使得该系统的复杂性高于以往的系统。因此,如何对基于LTE技术的无线通信系统进行建模与仿真成为了一个重要的研究课题。此外,传统的链路级仿真仅限于简单的点到点评估,并不能准确反映实际多小区、多用户和多种业务环境下的系统性能差异。为此,需要通过系统级仿真来更真实地评价系统的整体表现。附件提供了一套用于LTE系统仿真的MATLAB源代码。
  • MATLAB源码_LTE仿
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    本项目为一个基于MATLAB的LTE系统仿真平台,旨在提供一套全面的工具集用于研究和开发第四代移动通信技术。 在LTE(长期演进)系统中采用了多种增强技术以提升其性能表现,这使得它相较于以前的通信系统具有更高的复杂度。如何对使用了LTE技术的无线通信网络进行建模与仿真便成为了一个重要的研究课题。另外,常规链路级仿真的评估范围仅限于简单的点到点系统,并且无法准确反映实际中多小区、多用户和多种业务环境下的真实情况,因此需要通过系统级仿真来更全面地评价系统的性能表现。附件提供了一套用于LTE系统仿真的MATLAB源代码。
  • ModelSim 仿的自动化
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    本项目聚焦于开发一套自动化的流程来构建ModelSim仿真环境,旨在提高硬件描述语言(如VHDL、Verilog)项目的仿真效率与可维护性。 Modelsim 自动化仿真平台搭建步骤如下: 1. 打开 Modelsim 软件,并创建一个工程文件夹以建立 Modelsim 仿真工程。 2. 在用户界面中加入所有需要仿真的代码及库文件。 3. 编译这些文件。 4. 选择 testbench 的顶层文件来启动仿真过程。 5. 确定并添加要观察的目标信号至波形窗口。若需更改总线显示格式,还需进行额外设置,例如进制转换和模拟波形切换等操作。 6. 设置仿真的运行时间,并开始绘制仿真波形。 7. 如果下次启动时有文件被修改或删除,则可能需要重复上述部分或全部步骤以完成新的仿真任务。
  • FPGA的图像处理仿
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    本研究聚焦于开发一种基于FPGA技术的高效能图像处理仿真平台,旨在加速算法验证与硬件实现过程。通过灵活配置资源和优化系统架构,该平台能够支持广泛的图像处理应用,促进科研创新与发展。 搭建一个基本的FPGA图像处理仿真平台。该平台首先读取bmp格式的图像信息,然后按照摄像头的时间序列输出这些数据。接下来,通过RGB888到YCbCr的颜色空间转换以及二值化算法来提取车牌信息,并最终输出处理后的图像结果。