在数字通信领域,误码率(Bit Error Rate, BER)是衡量通信系统性能的重要指标,它表示接收数据中错误比特的数量占传输总比特数的比例。本主题关注的是使用MATLAB来模拟和绘制DPSK(差分相移键控)调制系统的误码率曲线。DPSK是一种相位调制技术,它通过改变连续信号的相位来传输信息,而相对于前一个信号的相位变化是关键。 DPSK误码率曲线的生成涉及到以下几个关键步骤: 1. **信号生成**:我们需要创建二进制信息序列,这通常是由随机数生成器产生的0和1序列。这些比特将被用来驱动DPSK调制器。 2. **DPSK调制**:DPSK调制是通过对参考载波进行相位偏移来实现的。对于二进制DPSK(BPSK),每个'0'对应相位0度,而每个'1'对应180度的相位偏移。在四进制DPSK(QPSK)中,会有4个不同的相位,每种相位代表两个比特的组合。 3. **加性高斯白噪声**(AWGN):为了模拟真实世界的通信环境,我们需要在信号中引入噪声。MATLAB中的`awgn`函数可以用于在信号上添加特定信噪比(SNR)水平的高斯白噪声。 4. **解调**:在接收端,解调器根据接收到的相位来恢复原始比特。DPSK解调通常涉及相位比较或鉴相器,其目的是检测连续两个符号之间的相位变化。 5. **误码检测**:通过比较原始发送比特与解调后得到的比特,我们可以计算出误码率。如果接收的比特与发送的比特不同,就计为一个误码。 6. **误码率曲线绘制**:为了得到误码率曲线,我们需要在不同的SNR水平下重复以上步骤,然后记录每个SNR下的误码率。这些数据可以使用MATLAB的`plot`函数绘制出来,横坐标是SNR,纵坐标是误码率。 在MATLAB代码`DPSK_ERROR_RATE.m`中,可以预期包含以下关键部分: - 定义初始参数,如比特长度、SNR范围和步长。 - 生成随机比特序列。 - 实现DPSK调制函数。 - 添加AWGN。 - 实现DPSK解调函数。 - 计算误码率。 - 使用循环结构遍历不同SNR值并记录误码率。 - 绘制误码率曲线。 通过分析和理解这段代码,你可以深入理解DPSK调制解调原理,并学习如何在MATLAB环境下模拟和评估数字通信系统的性能。这个过程对于通信工程的学习和研究是非常有价值的,因为它提供了对理论概念的实际应用。
2024-12-27 18:36:17 2KB matlab 数字通信
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本项目分为前后台,分为管理员与普通用户两种角色,管理员登录后台,普通用户登录前台; 管理员角色包含以下功能: 管理员登录 商品管理 订单管理 客户管理 类目管理等功能。 用户角色包含以下功能: 首页 商品分类 热销和新品 注册新用户 用户登录 查看个人中心 购买商品 查看购物车 提交订单 模拟支付成功 查看订单等功能。 ==========================以下内容占位================ JSP+CSS+jQuery+bootstrap+mysql+servletJSP+CSS+jQuery+bootstrap+mysql+servletJSP+CSS+jQuery+bootstrap+mysql+servletJSP+CSS+jQuery+bootstrap+mysql+servletJSP+CSS+jQuery+bootstrap+mysql+servletJSP+CSS+jQuery+bootstrap+mysql+servletJSP+CSS+jQuery+bootstrap+mysql+servletJSP+CS
2024-12-26 21:31:14 23.95MB javaweb
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ROS的python版本的代码,python版本的代码优点是比cpp代码更加容易上手,新手很快就能掌握,缺点是运行速度比cpp稍慢。这个代码是ROS的“helloworld”的代码发布与订阅,是比较好的rospy的入门资料
2024-12-26 11:09:08 1.9MB python版本的发布和
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考核项目及评分标准 1.基于Verilog语言采用有限状态机设计彩灯控制器,控制LED灯实现预想的演示花型。利用计数器对规定花型演示次数进行计数,同时利用七段数码管线上计数的十进制数。 2.设计内容: (1)功能:设计彩灯控制器,要求控制16个LED灯演示花型一个周期为:从两边往中间逐个亮,全灭;从中间往两头逐个亮,全灭;循环以上行为过程。 (2)一个周期的花型演示完毕后计数器进行计数(0—9),同时用七段数码管线上计数结果。 (3)添加复位按钮,复位后花型演示以及计算功能清零。 (4)采用有限状态机设计,利用vivado自带的仿真软件编写TestBench文件对设计测试。 (5)按要求完成电子版实验报告,需体现设计思路并附上源码。
2024-12-25 15:10:34 336KB fpga开发
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机器学习是一门多领域交叉学科,涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。它专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为,以获取新的知识或技能,重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。机器学习是人工智能的核心,是使计算机具有智能的根本途径。 随着统计学的发展,统计学习在机器学习中占据了重要地位,支持向量机(SVM)、决策树和随机森林等算法的提出和发展,使得机器学习能够更好地处理分类、回归和聚类等任务。进入21世纪,深度学习成为机器学习领域的重要突破,采用多层神经网络模型,通过大量数据和强大的计算能力来训练模型,在计算机视觉、自然语言处理和语音识别等领域取得了显著的成果。 机器学习算法在各个领域都有广泛的应用,包括医疗保健、金融、零售和电子商务、智能交通、生产制造等。例如,在医疗领域,机器学习技术可以帮助医生识别医疗影像,辅助诊断疾病,预测病情发展趋势,并为患者提供个性化的治疗方案。在金融领域,机器学习模型可以分析金融数据,识别潜在风险,预测股票市场的走势等。 未来,随着传感器技术和计算能力的提升,机器学习将在自动驾驶、智能家居等领域发挥更大的作用。同时,随着物联网技术的普及,机器学习将助力智能家居设备实现更加智能化和个性化的功能。在工业制造领域,机器学习也将实现广泛应用,如智能制造、工艺优化和质量控制等。 总之,机器学习是一门具有广阔应用前景和深远影响的学科,它将持续推动人工智能技术的发展,为人类社会的进步做出重要贡献。
2024-12-23 15:19:52 2.1MB 机器学习
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本文件用于iOS object-c生成辣鸡代码,使用Python编写的工具。可以根据自己想要的内容进行修改。
2024-12-23 14:54:42 3KB Python编写 object-C代码
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打开Xcode, 点击 Product -> Scheme -> Edit Scheme 添加两行命令 (1)/Users/ios023/Desktop/xxxxx(项目的绝对路径) (2)-spamCodeOut (垃圾代码的输出路径) Ilslog(分类或扩展对应的名称) 点击运行即可将垃圾代码添加到指定目录 这里的绝对路径是扫描你文件个数以及名称,根据项目里文件个数来添加对应的乐色
2024-12-23 14:36:05 266KB ios
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"2023年A题代码.zip" 提供的是针对2023年度某竞赛或项目中"A题"的解决方案。这个压缩包很可能包含了一系列编程代码和相关数据,帮助用户理解并解决该问题。 "2023年A题代码.zip2023年A题代码.zip" 重复的描述可能是由于输入错误,但我们可以推断,这个压缩文件是关于2023年的A题代码,可能包含了不同版本或者多个版本的解题代码。 "软件/插件" 暗示了压缩包内的内容可能不仅限于纯代码,也可能包含软件应用或插件,这些可能用于辅助代码运行、测试或者数据分析。 【压缩包子文件的文件名称列表】: 1. code1.ipynb:这是一个Jupyter Notebook文件,通常用于Python编程,其中包含了可执行的代码、文本解释和数据分析。用户可以通过阅读和运行这个文件来理解问题的解决思路和步骤。 2. code2.ipynb:与code1.ipynb类似,这是第二个Jupyter Notebook文件,可能包含了不同的解题方法或优化后的代码。 3. code3.ipynb:这是第三个Jupyter Notebook文件,可能包含额外的实现、实验或者对比分析,以展示多种解题策略。 4. data.xlsx:这是一个Excel文件,很可能存储了问题相关的原始数据或处理后的数据,用于代码的输入或分析。 5. result:没有明确的文件扩展名,但根据命名习惯,这可能是一个结果文件,比如输出的报告、图表或者计算结果。 综合以上信息,我们可以推测2023年A题是一个涉及编程和数据分析的问题。解题者提供了三个不同的Jupyter Notebook文件,分别展示了不同的解决方案或代码实现。数据集在"data.xlsx"文件中,而"result"文件则可能包含了运行代码后的输出结果。如果要深入学习或复现这个解决方案,用户需要有Python环境,并能够使用Jupyter Notebook来运行和交互这些代码。同时,理解问题背景和数据分析部分也是必不可少的。
2024-12-20 13:59:16 16.24MB
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1. 通过补充缺失代码,完成一个 5 条指令单周期 CPU 的设计与验证; 2. 通过调试并修正已有实现中的错误,完成一个 20 条指令单周期 CPU 的设计与验证; 3. 在已实现的单周期 CPU 基础上,设计一个不考虑相关引发的冲突的单发射五级 CPU,并进行仿真和验证。 软件:vivado 语言:veilog
2024-12-18 20:00:06 251.43MB
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Image Processing Analysis and Machine Vision第三版的源代码part 1
2024-12-18 09:17:33 19MB Image Processing Analysis Machine
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