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  1. QAM调制,星座图,误比特率波形图

  2. 本程序采用16QAM调制方式,对一串2进制信源进行调制,用升余弦滚降函数进行基带调制,再调到高频信道;在信道上加入高斯白噪声,运用匹配滤波器解调,画出解调星座图,运用最小欧氏距离译码判决,计算误比特率。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-10-27
    • 文件大小:107520
    • 提供者:hapzy
  1. 16qam调制加信道编码

  2. 本程序采用16QAM调制方式,对一串2进制信源进行调制,采用(7,4)循环码对信源做信道编码,用升余弦滚降函数进行基带调制,再调到高频信道;在信道上加入高斯白噪声,运用匹配滤波器解调,画出解调星座图,运用最小欧氏距离译码判决,再对信号进行信道解码,画出采用信道编码技术和不采用信道编码技术的误比特率图。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-11-23
    • 文件大小:90112
    • 提供者:hapzy
  1. 基带信号眼图示意的代码

  2. 设基带传输系统响应是 alpha=1 的升余弦滚降系统 画出在接收端的基带数字信号波形及其眼图,文件名为:yt.m
  3. 所属分类:专业指导

  1. 升余弦滚降基带成型内插滤波器的FPGA 实现

  2. 频谱成形技术是现代无线通信系统设计中的关键技术之一.数字FIR 滤波器由于其严格的线性相 位特性,在许多应用领域都显示了强大的生命力.近来,针对FIR 滤波器的重要应用意义,不少学者对 FIR 滤波器的设计以及硬件实现进行了广泛的研究〔1 ~3〕,设计一个高效的,适合在硬件中实现的FIR 成 型滤波器畅但它必须解决的问题是,在硬件资源有限的情况下使资源利用率和工作速度最大化.本文在 前人研究的基础之上,采用分布式的查找表算法,基于FPGA 而设计了升余弦滚降基带成型滤波器.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2010-09-29
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:wangcunboy
  1. 最佳基带传输系统仿真

  2. 最佳基带传输系统仿真(升余弦滚降系统)最佳基带传输系统仿真(升余弦滚降系统)最佳基带传输系统仿真(升余弦滚降系统)最佳基带传输系统仿真(升余弦滚降系统)
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2010-12-31
    • 文件大小:30720
    • 提供者:haoshilin
  1. 基于16QAM的调制和解调

  2. 实现基于16QAM的基带调制,包括调制、根号升余弦滚降成型、加噪声、匹配滤波、采样判决和解调,眼图绘制。
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2012-06-01
    • 文件大小:2048
    • 提供者:footman1203
  1. MATLAB simulink

  2. 设计一个滚升余弦滤波器,滚降系数为0.75。输入为4元双极性数字序列,符号速率为1000波特,设滤波器采样率为10000次/s,即在一个符号间隔中有10个采样点。请建立simulink仿真模型观察滚升余弦滤波器的输出波形、眼图以及功率谱。 仿真模型如图3-3所示,系统仿真步进设为1e-4s,采用Random Integer Generator产生采样间隔为1e-3的4元整数(0,1,2,3),并用Unipolar to Bipolar Converter模块将其转换为双极性(-3,-1,1,3
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2013-05-12
    • 文件大小:32768
    • 提供者:u010226576
  1. 通信原理软件实验报告

  2. 1、掌握matlab的基本操作及了解基本的仿真方法,分析运行范例程序。 2、按以下要求编制仿真程序并调试运行,其中第四项为可选内容 (1)绘出正弦信号波形及频谱 (2)单极性归零(RZ)波形及其功率谱,占空比为50% (3)升余弦滚降波形的眼图及其功率谱。滚降系数为0.5。发送码元取值为0、2。 (4)最佳基带系统的Pe~Eb\No曲线,升余弦滚降系数a=0.5,取样值的偏差是Ts/4。 (5)Pe~Eb\No,升余弦滚降系数a=0.5,取样时间无偏差,但信道是多径信道,C(f)=abs(1-
  3. 所属分类:3G/移动开发

    • 发布日期:2013-06-22
    • 文件大小:476160
    • 提供者:yaoyaosky
  1. MATLAB环境下QPSK信号AWGN信道误码率仿真

  2. 信号源:数字基带信号、根升余弦脉冲成型(上采样8倍,即每个符号8个采样点,滚降:0.2); 传输:AWGN信道(信噪比范围可调) 接收器:匹配滤波,相关解调,判决 画出接收信号的眼图、星座图;计算误码率并与理论值比较。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2014-04-11
    • 文件大小:55296
    • 提供者:piratestar6780
  1. 数字基带信号的眼图实验

  2. 掌握无码间干扰传输的基本条件和原理,掌握基带升余弦滚降系统的实现方法; 通过观察眼图来分析码间干扰对系统性能的影响,并观察在输入相同码率的NRZ基带信号下,不同滤波器带宽对输出信号码间干扰大小的影响程度;
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2015-06-14
    • 文件大小:325632
    • 提供者:babylot
  1. matlab 调制技术仿真bpsk qam oqpsk gmsk

  2. 各种调制解调技术的matlab仿真,用的是等效基带仿真模型,发送和接收用的是根升余弦滚降成形滤波。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2008-12-08
    • 文件大小:51200
    • 提供者:chillow
  1. 二进制基带脉冲成形及眼图的绘制

  2. 使用Matlab放着升余弦滚降滤波器冲激响应的产生、基带脉冲成形以及绘制基带信号眼图
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2019-03-24
    • 文件大小:3072
    • 提供者:hnu_csee_wjw
  1. 升余弦滚将基带传输系统.rar

  2. 升余弦滚将基带传输系统的matlab仿真 仿真信号:双极性不归零码 取样点数=2^k, k取13左右 每个信号取样点数=2^z, z<k 滚降系数=[0.5] 可看系统眼图
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2020-03-14
    • 文件大小:2048
    • 提供者:xiangziling
  1. 数字基带传输系统的MATLAB实现.zip

  2. 本设计实现了数字基带传输系统的MATLAB代码仿真 通过信源产生器产生N位二进制随机数据 进行BPSK调制 设计升余弦滚降滤波器及匹配滤波器消除码间干扰
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2020-07-09
    • 文件大小:7168
    • 提供者:ZDWXXL
  1. 基于FPGA的SRRC滤波及多速率变换

  2. 为消除通信系统中的码间串扰,提高频带利用率,常采用平方根升余弦滤波器来实现基带信号的成形滤波处理;为实现不同符号率的信号在通信系统中的高速率传输,常采用数字信号处理中的多速率变换技术提高数字信号的采样率。采用平方根升余弦滤波器及半带、CIC、Farrow滤波器级联,基于FPGA实现了一种多速率变换模块。该模块能够实现任意倍数的上采样变换,且通过在线重载升余弦滚降系数,及CIC滤波器、Farrow滤波器上采样倍数,有效节约了FPGA内部资源。在ISE平台采用Verilog编程及IP核调用实现了该S
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:384000
    • 提供者:weixin_38747818
  1. 通信与网络中的发射信号的时域特性仿真

  2. 1.仿真模型总体结构分析   读写器电路的模块包括:(1)信号源,用于产生读写器发射所需要的编码,产生伪随机编码,其关键参数是编码方式和数据速率;(2)升余弦滤波器,用于对发射基带信号进行波形整形,其关键参数是采样率、延迟时间和滚降因子;(3)调制深度控制模块,用于控制发射电路的调制深度;(4)IQ失配,在发射电路中加入幅度和相位失配系数,其关键参数是IQ两路的增益差和相位差:(5)上变频器,用于控制发射电路的调制方式,包括单边带调制、双边带调制以及无调制载波,其关键参数是混频器的线性度和噪声
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-13
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38552239
  1. EDA/PLD中的一种基于插值算法符号同步的硬件设计

  2. 摘要:提出了一种数字接收机中符号同步的硬件设计方案。该方案属于异步采样恢复法,其插值滤波器的设计采用了理想插值算法加窗处理,较传统的拉格朗日插值有更好的频域特性。该设计方案已用VerilogHDL实现,并通过了综合及时序验证。 关键词:符号同步 定时错误检测 插值 窗函数在数字通信系统中,为了限制被传输的数字信号的频谱,需要对其进行滚降升余弦滤波,形成基带波形,并对载波进行调制,以实现频带传输。在接收端,需要对经过相干解调、匹配滤波形进行重新采样得到相应的数字信号。根据奈奎斯特抽样值无失真
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-10
    • 文件大小:83968
    • 提供者:weixin_38691482