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QPSK与OQPSK

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简介:
QPSK(正交相移键控)和OQPSK(偏移正交相移键控)是数字通信中常用的调制技术,二者通过不同的相位变化方式实现数据传输,在无线通信中有广泛的应用。 QPSK、OQPSK及其包络的MATLAB生成程序,并附有仿真图形。

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  • QPSKOQPSK
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    QPSK(正交相移键控)和OQPSK(偏移正交相移键控)是数字通信中常用的调制技术,二者通过不同的相位变化方式实现数据传输,在无线通信中有广泛的应用。 QPSK、OQPSK及其包络的MATLAB生成程序,并附有仿真图形。
  • QPSK/OQPSK Simulink模型
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    本Simulink模型展示了QPSK与OQPSK调制解调技术,适用于通信系统设计仿真,支持信号传输性能对比分析。 在Matlab2015a平台上基于Matlab/Simulink搭建了QPSK/OQPSK模型,并且该模型可以正常运行。
  • QPSKOQPSK源代码(文件名:oqpsk.m)
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    本文件提供QPSK和OQPSK调制解调的MATLAB实现源码,适用于通信系统中的数字信号处理研究和教学。 QPSK与OQPSK两种调制方式的源代码比较。
  • QPSKOQPSK的仿真分析及结果展示,含多图
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    本篇文章深入探讨了QPSK和OQPSK调制技术,并通过详细仿真对比两者性能差异。文中包含丰富图表,直观呈现各项参数下的实验结果。 QPSK 和 OQPSK 的仿真程序及结果包含多张图表。内容涵盖了信号的生成、包络分析、通过非线性放大器的过程以及最终频谱展示。
  • QPSKOQPSK数字调制方法的MATLAB代码
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    本段落提供QPSK与OQPSK两种正交相移键控技术在MATLAB环境下的实现代码,适用于通信系统仿真研究。 QPSK与OQPSK是两种数字调制方式。其中,OQPSK也被称为偏移四相相移键控(offset-QPSK),它是对QPSK的一种改进形式。两者具有相同的相位关系,并且都是将输入码流分为两路,然后进行正交调制。
  • QPSKOQPSK抗干扰性能比较_四相QPSK_正交相移键控
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    本文对比分析了QPSK和OQPSK两种调制方式在信号传输中的抗干扰性能,重点探讨了四相QPSK及其正交相移键控技术的应用与优势。 QPSK(四相相移键控)是一种常见的数字调制技术。它通过改变载波信号的两个正交分量的相位来传输二进制数据,因此也被称为四相绝对相移调制。在QPSK系统中,载波可以取四种不同的相位状态,分别对应00、01、10和11这四个二进制组合,从而每次调制能同时传递两个比特的信息,提高了信息传输的效率。 QPSK的优势在于其高效性和抗干扰能力。频率利用率是衡量通信系统性能的重要指标;相比2ASK(幅度键控)和2FSK(频移键控),QPSK在相同的带宽内可以传送两倍的数据量。此外,由于相位的变化,QPSK在噪声环境中具有较好的抗干扰特性。通过比较相邻符号间的相位变化来减少错误检测的可能性,增强了其抵抗随机噪声的能力。 实际应用中,QPSK广泛应用于无线通信、卫星通信和数字音频广播等领域。例如,在802.11标准的Wi-Fi系统中使用了BPSK(二相相移键控)和QPSK作为基本调制方式;而在对抗大气噪声和多径效应方面,QPSK因其抗干扰特性成为卫星通信中的优选方案。 OQPSK(偏置四相相移键控),是对QPSK的一种改进。在OQPSK中,两个载波信号的相位差为45度而非90度,这可以消除符号间干扰并进一步提升误码率性能。 假设文件oqpsk.m是一个使用MATLAB编写的用于模拟QPSK调制和解调过程的程序。通过这个脚本,我们可以仿真QPSK信号生成、信道传输以及在有噪声环境下的接收情况,帮助理解其工作原理及性能特点。 总之,作为一种高效且抗干扰能力强的技术手段,QPSK被广泛应用于各类通信系统中,并借助如oqpsk.m这样的代码进行理论和实践的学习研究。
  • LabVIEW下USRP信号收发多种调制模式(BPSK、QPSK、8PSK、16APSK、OQPSK)实现
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    本项目基于LabVIEW平台,利用USRP设备实现了BPSK、QPSK、8PSK、16APSK及OQPSK等多种调制模式下的信号收发功能。 LabVIEW实现USRP信号收发功能,支持BPSK、QPSK、8PSK、16APSK(应为16QAM或直接指明错误)、OQPSK等多种调制模式。请注意,“16PSK”通常不存在,可能是“16QAM”,如果确实是指其他特定的非标准术语,请进一步确认具体需求和规范定义。
  • OQPSK 调制解调的 Simulink 实现:本文件包含 OQPSK...
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    简介:本文档详细介绍了正交偏移四相移相键控(OQPSK)调制和解调技术在Simulink环境中的实现方法,提供了一个完整的模型示例。 OQPSK(Offset Quadrature Phase Shift Keying)是一种四相相移键控调制方式,在数字通信系统中有广泛应用,因为它能提供较高的频谱效率及抗干扰能力。本段落件基于MATLAB的Simulink环境设计了OQPSK调制与解调模型,并适用于学习和理解该技术以及计算误码率(BER)和符号误差率(SER)。在Simulink中,一个标准的OQPSK调制器通常包括以下几个关键组件: 1. **数据源**:提供原始二进制数据流。这些数据是待调制的信息。 2. **映射器**:将二进制数据转换为双极性或单极性模拟信号。例如,“0”可能对应+1或-1,而“1”则相反。 3. **正交调制器**:OQPSK的核心部分,它利用两个相位差90度的载波分别与模拟信号进行乘法运算。每个载波处理二进制数据的一半,并形成两路正交信号。 4. **加法器**:将这两路正交信号合并成最终的OQPSK信号。 在接收端,解调过程是上述步骤的逆向操作: 1. **混频器/解调器**:接收到的OQPSK信号再次与两个相位差90度的本地载波进行乘法运算,恢复原始数据中的相位信息。 2. **低通滤波器**:移除高频成分,提取出幅度信息。 3. **判决器**:根据幅度信息将信号还原为二进制数据。在阈值两侧的信号被解释为“0”或“1”。 文件中包括MATLAB提供的误码率测试工具`BERTOOL`,用于评估通信系统的性能。通过生成随机二进制序列并与解调后的信号进行比较,可以计算出误码率并绘制相应的图表。 使用这个Simulink模型: - 可以直观地理解OQPSK的原理及其工作过程。 - 能够调整系统参数(如信噪比、载波频率等)来观察其对误码率的影响。 - 使用BERTOOL生成误码率曲线,评估不同环境下的性能表现。 - 对于教育和研究来说,这是一个很好的实践工具。 在实际应用中,OQPSK被广泛应用于无线通信、卫星通信及DSL等领域。通过掌握这个Simulink模型,可以更好地理解和应用这种调制技术,并为设计实际的通信系统打下坚实的基础。
  • 通信信号调制方法概览,涵盖BPSK、QPSK、UQPSK、OQPSK、FM和GSMK
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    本文综述了多种重要的通信信号调制技术,包括二进制相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、反向正交相移键控(UQPSK)、偏移正交相移键控(OQPSK)、调频(FM)以及高斯最小频移键控(GMSK),旨在为通信系统设计提供全面的技术参考。 通信信号调制方式总结:采用的都是根升余弦滤波器成型。
  • OQPSK的MATLAB程序
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    本项目提供了一套基于MATLAB环境下的OQPSK(正交相移键控)通信系统实现代码。包括信号调制、解调及误码率仿真等功能,适用于学习和研究无线通信技术。 此程序是OQPSK的仿真程序,包括正交调制输出波形、功率谱分析以及误码率分析。解调采用的是正交解调方式。