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双极性不归零码在数字信号的基带传输中应用。

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简介:
2、采用双极性非零码,由于 g1(t) = Gτ(t) 且 g2(t) = -Gτ(t),因此 G1(f) 等于 TsSa(πfTs),同时 G2(f) 等于 -G1(f)。 当信源的等概率 p 等于 1/2 时,该双极性非零码的功率谱密度为:

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    本研究探讨了双极性不归零码在数字信号基带传输中的应用,分析其编码特性、抗干扰能力及误码率,并通过实验验证了该编码方式的有效性和可靠性。 双极性不归零码 由于 \( g_1(t) = G\tau(t) \), \( g_2(t) = -G\tau(t); \) 因此, \( G_1(f) = T_s Sa(\pi fT_s)\),且\( G_2(f) = -G_1(f).\) 当信源等概概率为 p=1/2 时,双极性不归零码的功率谱密度如下:
  • MATLAB及其功率谱分析: 单、以及和空差分
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    本文探讨了在MATLAB环境中单极性与双极性非归零码、归零码及传号/空号差分编码的实现,并进行了功率谱分析,为数字信号处理提供了深入理解。 在MATLAB中常用的数字基带信号编码包括单极性非归零码、双极性非归零码、单极性归零码、双极性归零码、传号差分码、空号差分码、数字双相码、密勒码、传号反转码、AMI码和HDB3码。这些编码的程序注释详细,并附有技术文档。
  • 模型(单AWGNMatlab仿真分析
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    本研究通过MATLAB仿真,深入分析了单极性归零码在加性高斯白噪声环境下的数字基带传输特性,探讨其误码率性能。 生成数字基带信号,在加入AWGN高斯白噪声后通过信道传输,并检测出原始的基带信号。然后绘制理论与仿真误码率曲线。
  • 型设计原理
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    本研究探讨了数字基带信号传输中不同码型的设计原则及其在通信系统中的实际应用效果,旨在优化数据传输质量和效率。 设计数字基带信号的传输码型变换模型,包括单极性的归零、非归零码,双极性的归零、非归零码,以及AMI(交替标志反转)、HDB3(三阶高密度双极性编码)和双相码。观察不同码型下基带信号的波形及功率谱特性。
  • Matlab实现
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    本篇文章主要介绍了在MATLAB环境下如何实现双极性归零码的编码与解码过程,并通过实例演示了其具体应用。 双极性归零码的Matlab实现如下: L = 64; % 每个码元间隔内的采样点数 N = 512; % 总采样点数 M = N/L; % 总码元数 Rs = 5; % kbit/s Ts = 1/Rs; % 码元间隔是0.2ms T = M*Ts; % 总时间 fs = N/T;
  • Matlab实现
    优质
    本篇文章主要讲解了如何在MATLAB环境中高效地生成和处理双极性归零码信号。通过详细的代码示例及理论说明,为读者提供了深入理解该编码方式及其应用的实际操作指南。 双极性归零码的Matlab实现如下: L = 64; % 每个码元间隔内的采样点数 N = 512; % 总采样点数 M = N/L; % 总码元数 Rs = 5; % kbit/s Ts = 1/Rs; % 码元间隔为0.2ms T = M*Ts;% 总时间 fs = N/T; 这段代码用于设置双极性归零码的相关参数。
  • Matlab实现
    优质
    本篇文章主要探讨在MATLAB环境下实现双极性归零码的方法和步骤。通过理论分析与实例操作相结合的方式,详细介绍了编码原理、信号生成以及仿真测试等内容,旨在帮助读者深入理解并掌握该编码技术的应用实践。 双极性归零码的Matlab实现如下: L = 64; % 每个码元间隔内的采样点数 N = 512; % 总采样点数 M = N/L; % 总码元数 Rs = 5; % kbit/s Ts = 1/Rs; % 码元间隔为0.2ms T = M*Ts; % 总时间 fs = N/T;
  • ——与编技术
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    单极性归零码是一种在数字通信中用于数据传输的有效编码方式,通过其独特的电平变化特性确保了高效的数据传输和准确的时钟恢复。 单极性归零码在单极性不归零码的基础上,在后半周期电平回到0位,例如:0100001100。 改正后的序列可能是这样的:01E 01E(这里的E表示错误或特殊标记)。
  • 瑞利衰落序列率分析
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    本文深入探讨了在瑞利衰落信道环境下,双极性不归零序列传输系统的误码率特性,并进行了理论分析与仿真验证。 双极型不归零序列在瑞利衰落信道中的误码率分析采用蒙特卡洛方法进行研究。
  • 系统
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    《数字基带信号的传输系统》一书深入探讨了数字通信领域中基带信号的生成、处理及传输技术,涵盖理论分析与实际应用案例。 北邮通信原理实验涉及数字基带信号传输系统的仿真验证,并使用SystemView软件进行操作。