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基于DPSK调制与相干解调的MATLAB实现(含可执行代码)

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简介:
本项目在MATLAB环境中实现了差分相移键控(DPSK)调制及相干解调技术,并提供了可以直接运行以验证性能的完整代码。 可直接运行的MATLAB DPSK仿真代码,通过AWGN信道实现。

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  • DPSKMATLAB
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    本项目在MATLAB环境中实现了差分相移键控(DPSK)调制及相干解调技术,并提供了可以直接运行以验证性能的完整代码。 可直接运行的MATLAB DPSK仿真代码,通过AWGN信道实现。
  • Matlab二进DPSK差分_上传版.zip
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    本资源提供了一种基于Matlab平台的二进制DPSK(差分相移键控)调制及差分相干解调方法,旨在通过仿真验证其性能。包含详细代码和注释。 Matlab实现二进制DPSK调制及差分相干解调上传版本.zip
  • 二进DPSK差分仿真
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    本研究探讨了二进制DPSK调制技术及其在通信系统中的应用,并实现了差分相干解调的仿真,验证其性能。 使用Matlab仿真二进制DPSK调制过程及差分相干解调过程,并对信号进行理想滤波。
  • MatlabFSK
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    本项目利用MATLAB软件实现频移键控(FSK)信号的相干和非相干解调算法,并分析比较两种方法在不同信噪比环境下的性能表现。 FSK相干与非相干解调的Matlab实现方法。
  • MATLAB2FSK信号
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    本项目利用MATLAB平台,实现了二进制频移键控(2FSK)信号的调制及非相干解调过程,并进行了仿真分析。 MATLAB编程实现2FSK信号的调制与解调(非相干解调),本次资源主要针对非相干解调。下载后解压,会看到MATLAB源码,并打开名为sydgy的工程文件。第一次运行完后会导致数组内存装满,可以在命令行输入clear all回车清理。
  • FSK、非过零,PSK以及DPSK和差分
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    本文探讨了FSK(移频键控)的三种解调方式——相干解调、非相干解调及过零检测;同时分析了PSK(移相键控)的相干解调方法,以及DPSK(差分相移键控)的两种解调技术:相干解调与差分解调。 在MATLAB环境中实现FSK调制解调的源代码如下: ```matlab % 设置参数值 FSKFc = 10; % 载波频率 Fs = 100; % 系统采样率 Fd = 1; % 数据速率 N = Fs/Fd; % 每比特的样本数 df = 10; % 频移量 numSymb = 25;% 要模拟的信息码元数量 M = 2; % 进制数 SNRpBit = 60;% 比特级信噪比 SNR = SNRpBit/log2(M);% 计算平均信号噪声功率比 seed=[12345,54321];% 设置随机种子 x=randsrc(numSymb,1,[0:M-1]); % 生成二进制序列 figure(1); stem([0:numSymb-1], x,bx); title(二进制随机序列); xlabel(时间); ylabel(幅度); ``` 上述代码首先定义了FSK调制所需的参数,并设置了随机数发生器的种子,随后产生了一串长度为25位、基于设定M值(本例中为二进制)的伪随机信息码。最后绘制出这些数据序列的时间-幅度图以供观察。 需要注意的是,该段代码未包含具体的调制过程和解调部分;这里仅展示了生成信号以及可视化步骤。
  • MATLABDPSK程序源.zip
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    本资源提供了一套基于MATLAB实现的DPSK(差分相移键控)通信系统仿真代码,包括调制和解调两个部分。通过该程序,用户可以深入理解DPSK的工作原理,并进行信号处理实验。 【程序老媛出品,必属精品】 资源名:基于matlab的DPSK调制和解调程序源码.zip 资源类型:程序源代码 源码说明:该资源包含用MATLAB实现数字信号差分相位键控(DPSK)调制及相干解调方法的完整源码,并附有详细注释,非常适合初学者或有一定经验的技术人员参考学习。
  • 2ASK和2FSK.m
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    本项目探讨了基于相干解调技术的2ASK(二进制振幅键控)与2FSK(二进制频移键控)信号的调制与解调方法,旨在优化通信系统的性能。 实现2ASK或2FSK的调制与解调(采用相干解调),要求如下: 1. 随机生成数字序列,至少包含10万个符号。 2. 选择任意基带波形,并在接收端分别使用低通滤波和匹配滤波器进行处理。 3. 设计一个自定义的平坦衰落信道模型(需包括自动增益控制AGC)。 4. 在信号中叠加高斯噪声,绘制不同信噪比下的误码率曲线并与理论值比较。
  • SystemView2ASK
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    本研究利用SystemView仿真软件,详细探讨了2ASK信号的相干调制和解调技术,分析其性能特性。 1. 码元传输速率:20kBd; 2. 设计一个数字频带传输系统,并使用SystemView软件进行仿真。 3. 获取各点的时域波形,确保波形、坐标、标题等信息清晰;同时需要展示滤波器的单位冲击响应和幅频特性曲线。