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该报告涉及调制解调仿真实验的分析与结果展示。

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简介:
信号与系统MATLAB实验设计,旨在通过仿真模拟构建并验证一个简化的调制与解调系统。本书目录分为两部分,详细阐述了实验的设计、改进过程以及结果分析。第一部分聚焦于实验设计,首先概述了实验所需的各个模块,随后详细介绍了模块参数的设定方法。接着,书中逐步指导读者完成系统的搭建过程,并展示了初步的仿真结果。第二部分则着重于改进过程,内容涵盖了输出波形和输出幅度的优化策略。第三部分则对实验结果进行了深入分析,包括对失真产生原因的探讨以及相应的改进措施,最后对仿真结果进行了全面评估和总结。

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客服
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  • 基于MATLABGMSK算法仿现(含仿)
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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。
  • 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
  • 基于SystemView2DPSK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。
  • 优质
    《调制与解调实验报告》详尽记录了通信系统中信号处理的关键技术实践过程,包括调制和解调方法的应用、测试及分析。 通信信号处理调制和解调实验报告涵盖了设计思路、设计原理、MATLAB实现程序、结果分析以及总结与心得等内容。
  • 2PSK仿误码率(MATLAB)
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    本实验通过MATLAB平台进行2PSK信号的调制与解调仿真,并对不同信噪比下的误码率进行详细分析,旨在加深学生对数字通信系统性能的理解。 数字带通2PSK调制与解调的代码包括每个模块的详细注释、时域波形展示、功率谱分析以及误码率曲线图。其中,误码率曲线位于压缩包内的第二个文件中,请注意将该文件单独解压至不同的文件夹内或修改其名称以避免冲突。
  • ASK、FSK和PSK误码率仿
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    本研究通过MATLAB仿真软件,对比分析了ASK、FSK与PSK三种数字调制方式在不同信噪比下的误码性能,并直观展示了各自的调制效果。 实现ASK(幅度键控)、FSK(频移键控)和PSK(相移键控)的误码率仿真以及调制效果显示。
  • 2FSK仿
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    本项目通过MATLAB仿真软件对二进制频移键控(2FSK)信号进行调制与解调过程的深入研究和性能分析。 2FSK的调制与解调仿真研究(使用multisim软件)。
  • Protues仿电路图
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    本实验报告详尽记录了使用Proteus软件进行电子电路仿真的全过程,包括电路设计、模拟运行和实验结果分析。报告附有详细的仿真电路图及其测试数据,旨在为学习者提供一个完整的实践指南。 Protues实验报告包括仿真电路图和仿真结果。
  • GMSK原理、公式表达推导、仿
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    本文深入探讨了GMSQ调制解调技术,涵盖了其基本原理与数学公式的详细推导,并通过仿真验证了理论分析,提供了详实的结果与讨论。 GMSK调制解调技术是无线通信领域广泛应用的一种调制方法,其全称是高斯最小频移键控(Gaussian Minimum Shift Keying)。这种技术是对最小频移键控(MSK)的改进,在进行基带信号处理时采用高斯滤波器,使输出信号具有恒定包络特性。这一特点提高了频率利用率,并减少了对邻近频道的影响,特别适合于移动通信环境。 在MSK调制中,每个数据比特通过两个不同频率来表示,且载频相位连续变化。由于这种连续性,MSK能够避免因相位突变产生的带宽扩展问题,在保持较高传输速率的同时还能控制信号的带宽范围,从而降低相邻信道间的干扰。 GMSK技术的核心优势在于其恒定包络特性,这意味着调制后的信号幅度不变,因此可以使用非线性功率放大器(如C类功放)来提升效率并节省成本。此外,连续相位特征减少了因相位突变引起的带外辐射问题,有助于提高频谱利用率。 实际应用中实现GMSK需要对基带信号进行高斯滤波处理。这种滤波操作平滑了矩形脉冲序列中的尖锐变化部分,进而实现了连续的频率调制过程。这一流程可以通过专门设计的GMSK调制器来完成,它包含几个关键步骤:首先是应用高斯滤波器;其次是预处理基带信号;最后是执行频率调制以生成最终输出。 在分析GMSK技术时,仿真研究也非常重要。通过软件模拟整个过程,并观察和评估其结果可以帮助深入理解该方法的工作原理。例如,可以通过查看冲激响应图或相位累加图表来直观地了解信号是如何形成的。 值得注意的是,在许多无线通信标准中都采用了GMSK调制解调技术,其中最突出的应用是在全球移动通信系统(GSM)的标准规范内;此外它也被应用于国际空间数据系统咨询委员会(CCSDS)的未来计划方案之中。这进一步证明了该技术在现代通讯中的重要地位。 综上所述,由于其独特的技术和经济效益,GMSK调制解调技术不仅成为无线通信领域的重要组成部分,在实际应用中也表现出色,尤其体现在高速传输和频谱效率方面,并为移动及空间通信的发展贡献巨大。