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LDPC码的调制解调因其译码性能而著称。

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简介:
包含高斯白噪声信道环境下的bpsk调制与解调技术,以及LDPC码的bp算法译码主程序和调用程序的完整实现。

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客服
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  • LDPC研究
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    本论文主要探讨了低密度奇偶校验(LDPC)码在现代通信系统中调制与解调过程中的应用及优化译码算法的研究,以提高数据传输效率和可靠性。 该内容涉及在高斯白噪声信道条件下进行BPSK调制与解调以及LDPC码的BP算法译码。主程序和调用程序均已编写完成。
  • LDPC
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    LDPC(低密度奇偶校验)编码是一种高效的错误修正编码技术,在现代通信系统中广泛应用。结合各种先进的调制方式,如QAM、PSK等,极大提升了数据传输效率与可靠性,是实现高速无线和有线通信的关键技术之一。 LDPC编码调制技术是现代通信领域中的关键组成部分之一,在信号与通信技术方面占据重要地位。低密度奇偶校验码(Low-Density Parity-Check Codes, LDPC)是一种线性纠错码,由Gallager在1962年首次提出。凭借接近香农极限的卓越性能,LDPC编码被认为是下一代通信系统中极具潜力的技术方案。 在无线通信领域内,LDPC编码调制技术被广泛应用于提高数据传输的质量和减少错误率。这种编码方式的特点在于其校验矩阵稀疏性高——大部分元素为零,这有助于简化硬件实现并降低解码算法的复杂度。设计良好的校验矩阵能够确保所生成的纠错码具备优异性能。 除了LDPC技术之外,还有许多其他与信号和通信相关的书籍涵盖了多个子领域,包括但不限于多媒体用户界面、人机交互、无线通信系统、多速率信号处理方法、自组织及传感器网络建设等前沿课题。例如,《正弦函数多项式在信号处理中的应用》探讨了如何利用数学工具改进传统算法;《卫星通信与导航系统》则分析了天基基础设施的最新进展和挑战。 此外,还有一些书籍关注于实际应用场景下的问题解决策略,比如无线网络安全就是其中一个重要的话题。这类主题随着无线网络设备日益普及而变得愈发关键。 综上所述,这些出版物不仅展示了信号及通讯技术领域内丰富多样的研究方向,同时也突显了该行业在现实生活中的广泛应用前景。通信科技正以惊人的速度向前推进,LDPC编码调制只是众多创新成果之一;未来还将有更多高效且实用的技术方案被开发出来,以应对日益增长的全球信息交流需求。
  • QPSKFPGA代
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    本项目提供了一套高效的QPSK调制与解调FPGA源码,适用于通信系统中高速数据传输场景,具备性能优越、低延迟和高可靠性的特点。 Vivado工程包含Verilog代码,涉及调制与解调功能。
  • 基于MatlabLDPC与BPSK仿真
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    本项目利用MATLAB平台进行LDPC编码及译码算法的设计,并结合BPSK调制方式实现通信系统的性能仿真分析。 **LDPC编译码与BPSK调制在MATLAB中的仿真详解** 低密度奇偶校验(Low-Density Parity-Check, LDPC)编码是一种高效的前向纠错技术,广泛应用于现代通信系统中,特别是在高数据速率和长距离传输场景下。通过构建稀疏的校验矩阵实现对原始信息的有效保护,并提高数据传输可靠性。 利用MATLAB进行LDPC编译码仿真可以深入理解其工作原理并优化性能。借助强大的数学工具与可视化功能,我们可以便捷地模拟编码、解码过程及分析误码率(BER)表现。 首先需要设计或选择合适的LDPC代码。常用方法包括Gallager算法生成的LDPC码和标准化预定义表。MATLAB中的`Communications Toolbox`软件包提供了`ldpcParityCheckMatrix`函数来创建校验矩阵。 接着,实现二进制相移键控(Binary Phase Shift Keying, BPSK)调制,这是最简单的QPSK形式之一,通过改变载波相位表示二进制信息。在MATLAB中使用`modulate`函数配合BPSK选项完成此任务,并将二进制序列转换为BPSK信号。 然后引入信道模型如加性高斯白噪声(Additive White Gaussian Noise, AWGN)信道,利用`awgn`函数添加随机噪声以模拟实际通信环境中的干扰情况。 随后进行解调操作。对于BPSK而言,常用的方法包括匹配滤波器或相干检测技术。MATLAB的`demodulate`函数结合使用BPSK选项可实现信号解调过程。 接下来应用LDPC解码算法,如消息传递(Message Passing Algorithm, MPA)或信念传播方法(Belief Propagation)。通过利用`decode`函数对已解调的数据执行LDPC编码解析操作。 在仿真过程中迭代上述步骤,并计算每次迭代后的误码率以观察随着信噪比(SNR)变化时,LDPC代码如何改善系统性能。此外还可以考虑其他评估指标如块错误率(Block Error Rate, BLER)或帧错误率(Frame Error Rate, FER),以便全面评价。 通过MATLAB仿真可调整LDPC编码参数包括码率、校验矩阵结构及解码算法迭代次数,以优化整体系统性能。同时利用误码曲线可视化对比不同配置下的表现情况,为实际通信系统的开发提供依据支持。 综上所述,进行LDPC编译码与BPSK调制的MATLAB仿真是一个综合学习过程,涵盖编码理论、数字信号处理等多方面知识领域。这不仅加深了对相关概念的理解还培养了解决实际问题的能力,并为进一步研究和工作奠定了坚实的基础。
  • 二进信道下LDPC分析(2010年)
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    本文发表于2010年,主要研究了在二进制对称信道中低密度奇偶校验码(LDPC)的编码性能,并进行了详细的理论分析和仿真验证。 低密度校验码(LDPC)是一种线性分组纠错编码方式,其中常用的是和积传递算法作为迭代译码方法之一。在此基础上,针对二进制对称信道(BSC),研究了LDPC码的消息传递迭代译码算法,并对其误码特性进行了仿真分析。同时利用密度进化的方法模拟了校验节点与变量节点在迭代过程中的概率分布变化情况。实验结果表明,在给定的信道门限条件下,LDPC码具有优异的纠错性能。
  • (完整Word版)16QAMMATLAB实现及分析.docx
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    本文档详细介绍了在MATLAB环境中实现16QAM(正交幅度调制)信号的调制和解调方法,并对其通信性能进行了全面的理论分析和仿真测试。 16QAM调制与解调的MATLAB实现及调制性能分析.docx 文档详细介绍了使用MATLAB进行16正交振幅调制(16QAM)技术的具体实施方法,包括信号生成、调制过程和解调操作,并深入探讨了该技术在不同通信场景下的性能表现。
  • LDPC分析
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    本文深入探讨了低密度奇偶校验(LDPC)码的编码原理及其在不同信道条件下的解码性能,旨在为通信系统的可靠传输提供理论支持和技术指导。 基于DSP的LDPC编译码研究及在多种信道条件下使用MATLAB进行性能仿真的分析比较。
  • 基于MATLAB2ASK和2DPSK系统及研究
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    本研究利用MATLAB平台设计并实现2ASK及2DPSK调制解调系统,并深入分析其通信性能。 本课程设计利用MATLAB集成环境下的Simulink仿真平台来创建一个2ASK与2DPSK复合调制解调通信系统,并将运行结果展示在显示器上以分析系统的性能表现。通过该实验,我们将对基带信号进行一系列的调制和解调操作,最终还原成原始的基带信号。使用示波器观察并比较经过不同处理阶段后的波形变化;同时,在电路中添加频谱分析模块来研究信号在调制前后的频率特性转变情况。此外,在整个通信过程中的某些环节加入噪声源以评估系统对干扰的抵抗能力及接收信号的质量表现。 通过上述步骤,课程设计的目标基本达成,实现了预期的功能和性能指标要求。
  • 基于MATLAB2ASK系统实现及分析
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    本论文基于MATLAB平台设计并实现了2ASK(二进制振幅键控)调制与解调系统,并对其通信性能进行了深入分析。 本段落介绍了使用MATLAB集成环境中的Simulink仿真平台设计2ASK调制与解调系统的过程。通过观察信号波形和频谱的变化,并加入噪声源来测量误码率,最终分析系统的性能表现。Simulink仿真的功能成功地模拟了实际的2ASK调制与解调系统的运行情况。
  • SystemView 仿真PCM编及2DPSK
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    简介:本项目利用SystemView软件对PCM编译码与2DPSK调制解调系统进行建模与仿真,深入分析其性能特性。 使用SystemView实现PCM的编码与译码以及2DPSK调制解调的具体步骤如下:首先通过并串转换完成PCM编码,并进行2DPSK调制;然后,执行差分解调以恢复基带信号;最后,经过串并转换后进行PCM译码。