现代通信越来越依靠全数字处理技术, 通信系统中的全数字调制解调意味着发射机 及接收机将全部采用数字信号处理(DSP) 算法, 从而整个通信系统就可以用DSP 芯片或超 大规模集成电路(VL S I) 器件来实现。对全数字BPSK 调制解调系统采用计算机仿真的方法 进行研究能清楚地了解通信系统中所运用的数字信号处理技术, 包括信息源、发送和接收 滤波器、内插器以及判决器等全部采用数字信号处理算法来实现。文章给出了BPSK 调制 解调系统各个模块的算法和结构, 运用MA TLAB 软件进行了仿真, 得出了各个部分的时域 和频域波形图, 系统仿真的设计方法对Q PSK、16QAM 等全数字调制解调系统的硬件实现 具有实际的指导意义。
上传时间: 2013-12-10
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在PROTEUS仿真实现,在液晶显示器上显示采集温度的波形图
上传时间: 2013-12-17
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fft1.用Matlab产生正弦波,矩形波,以及白噪声信号,并显示各自时域波形图 2.进行FFT变换,显示各自频谱图,其中采样率,频率、数据长度自选 3.做出上述三种信号的均方根图谱,功率图谱,以及对数均方根图谱 4.用IFFT傅立叶反变换恢复信号,并显示恢复的正弦信号时域波形图
上传时间: 2016-11-13
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赖斯衰落信道仿真,输出序列为赖斯型的包络。附有波形图
上传时间: 2016-11-15
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Matlab实现QPSK和16-QAM的仿真,绘制信号散点图及相应时域波形图
上传时间: 2013-12-18
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1.用Matlab产生正弦波,矩形波,以及白噪声信号,并显示各自时域波形图 2.进行FFT变换,显示各自频谱图,其中采样率,频率、数据长度自选 3.做出上述三种信号的均方根图谱,功率图谱,以及对数均方根图谱 4.用IFFT傅立叶反变换恢复信号,并显示恢复的正弦信号时域波形图
上传时间: 2016-12-07
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(一)基本任务:单频正弦波模拟信号的简单数字化。即对一个单频正弦波模拟信号进行抽样、均匀量化、PCM二进制自然编码。 1、主要步骤和要求: (1)单频正弦波模拟信号的抽样实现。要求输入信号的幅度A、频率F和相位P可变;要求仿真时间从0到2/F,抽样频率为Fs=20F;要求给出抽样信号samp的波形图。 (2)单频正弦波模拟信号均匀量化的实现。要求对抽样信号sampl归一化后再进行均匀量化;要求量化电平数D可变;要求输出信号为平顶正弦波;要求给出量化输出信号quant的波形图,并与抽样信号samp画在同一图形窗口中进行波形比较。 (3)单频正弦波模拟信号PCM二进制自然编码的实现。要求按量化序号给出PCM二进制自然编码;要求给出编码后的数字序列pcm。
上传时间: 2013-12-07
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用双线性变换法设计IIR数字滤波器 (1)用双线性变换法设计一个巴特沃斯低通IIR 数字滤波器。设计指标参数为:在通 带内频率低于0.2π 时,最大衰减小于1dB;在阻带内[0.3π ,π ] 频率区间上,最小衰减大于15dB。 (2)以0.02π 为采样间隔,打印出数字滤波器在频率区间[0,π / 2] 上的幅频响应特性 曲线。 (3)用所设计的滤波器对实际心电图信号采样序列(在本实验后面给出)进行仿真滤 波处理,并分别打印出滤波前后的心电图信号波形图,观察总结滤波作用与效果。
上传时间: 2014-01-12
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基于matlab的2psk调制,是具体的模块,可以具体的调用随机数,显示psk调制波形图,设置键控的禁止
上传时间: 2014-01-08
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有关数字钟的,实现校时报时功能,有源程序和波形图
标签: 数字
上传时间: 2013-12-18
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