mpsk

共 60 篇文章
mpsk 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 60 篇文章,持续更新中。

用VHDL实现的基带信号进行MPSK调制 及串并转换

用VHDL实现的基带信号进行MPSK调制 及串并转换

本程序用于完成BPSK、QPSK、8PSK的调制仿真。并可任意扩展到MPSK和MQAM。程序分成三个部分:phase.m对基带码元序列进行脉冲成型

本程序用于完成BPSK、QPSK、8PSK的调制仿真。并可任意扩展到MPSK和MQAM。程序分成三个部分:phase.m对基带码元序列进行脉冲成型,可选矩形脉冲,升余弦脉冲和平方根升余弦脉冲; model.m 为主程序,完成各种信号的基带星座图映射、脉冲成型和调制; command.m给出一个简单的频谱显示测试。

产生MPSK信号的matlab源代码

产生MPSK信号的matlab源代码,其中有4psk和8psk两中

This m-file simulates MPSK (theoretical and simulated) with Gray coding This m-file simulates MPSK

This m-file simulates MPSK (theoretical and simulated) with Gray coding This m-file simulates MPSK (BPSK,QPSK,8PSK)with theoretical and simulated results using Gray coding. Numerical examples of a sa

共同学习

共同学习,共同提高,资源共享 一个产生bpsk信号的例子,可以推出MPSK的调制基带信号

基于VHDL硬件描述语言

基于VHDL硬件描述语言,完成对MPSK调制信号 的解调(这里M=4),即QPSK的解调

MPSK信号基于高阶循环谱估计载波频率matlab的代码

MPSK信号基于高阶循环谱估计载波频率matlab的代码

MPSK系统matlab编码程序的代码适用于8psk

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这是一篇很经典的MPSK的多普勒频偏差分估计算法研究的资料

这是一篇很经典的MPSK的多普勒频偏差分估计算法研究的资料

FPGA很有价值的27实例.rar 包括 LED控制VHDL程序与仿真 2004.8修改.doc; LED控制VHDL程序与仿真; LCD控制VHDL程序与仿真 2004.8修改; LCD控制

FPGA很有价值的27实例.rar 包括 LED控制VHDL程序与仿真 2004.8修改.doc; LED控制VHDL程序与仿真; LCD控制VHDL程序与仿真 2004.8修改; LCD控制VHDL程序与仿真; ADC0809 VHDL控制程序; TLC5510 VHDL控制程序; DAC0832 接口电路程序; TLC7524接口电路程序; URAT VHDL程序与仿真;

mpsk加高斯信道传输模型

mpsk加高斯信道传输模型,分为2PSK,QPSK,8PSK.

MPSK之2

MPSK之2,4,8取值时的幅度相位键控仿真程序

MPSK信号调制方式识别仿真

MPSK信号调制方式识别仿真,可产生B,4,8PSK信号加噪声进行仿真,学习信号分析的可以参考

两个最近通信常用的数字调制技术的仿真,mpsk

两个最近通信常用的数字调制技术的仿真,mpsk

16 mpsk vs qask comparison of two techniques in matlab code

16 mpsk vs qask comparison of two techniques in matlab code

MPSK误码仿真率

MPSK误码仿真率,可帮助读者解决MPSK调制信号的误码率分析问题

基于VHDL硬件描述语言

基于VHDL硬件描述语言,对基带信号进行MPSK调制(这里M=4)

这是一个非常好的mpsk仿真程序。其中包括BPSk

这是一个非常好的mpsk仿真程序。其中包括BPSk,QPSK,8PSK,16PSK的BER和EB/N0曲线,SER和ES/N0曲线。

连续相位QAM调制技术及其FPGA实现

<P>目前通信领域正处于急速发展阶段,由于新的需 求层出不穷,促使新的业务不断产生,因而导致频率资源越来越紧张。在有限的带宽里要传输大量的多媒体数据,提高频谱利用率成为当前至关重要的课题,否则将 很难容纳如此众多的业务。正交幅度调制(QAM)由于具有很高的频谱利用率被DVB-C等标准选做主要的调制技术。与多进制PSK(MPSK)调制不 同,OAM调制采取幅度与相位相结合的方式,因而可以更充分地利用

连续相位QAM调制技术及其FPGA实现

<P>目前通信领域正处于急速发展阶段,由于新的需 求层出不穷,促使新的业务不断产生,因而导致频率资源越来越紧张。在有限的带宽里要传输大量的多媒体数据,提高频谱利用率成为当前至关重要的课题,否则将 很难容纳如此众多的业务。正交幅度调制(QAM)由于具有很高的频谱利用率被DVB-C等标准选做主要的调制技术。与多进制PSK(MPSK)调制不 同,OAM调制采取幅度与相位相结合的方式,因而可以更充分地利用