标题中的"CPM调制解调的MATLAB程序-4cpm 星座图,cpm 解调 连续相位调制(CPM),维特比译码,整个调制解调系统.zip"指的是一个使用MATLAB编写的连续相位调制(Continuous Phase Modulation,CPM)的调制与解调系统,其中包含了4cpm的星座图,并且应用了维特比(Viterbi)译码算法。这个压缩包文件可能是为了教学或者研究目的而提供的,以便用户了解和实践CPM调制技术及其相关的解调方法。 CPM是一种常见的数字调制方式,它通过改变载波相位来传输信息。在4cpm中,"4"代表每个数据符号有4种不同的相位状态,这通常意味着可以同时传输2位信息(因为2的对数是4)。星座图是一种视觉工具,用于表示这些相位状态,每个点在图上对应一种特定的相位,便于理解和分析调制过程。 MATLAB是一个强大的数学和工程计算环境,非常适合实现通信系统的模拟和分析。在这个项目中,956149.m可能是主程序文件,负责执行CPM的调制和解调过程。文件"A"可能包含辅助函数或者配置参数,以支持主程序的运行。 维特比译码是卷积编码的一种高效解码算法,用于纠正传输过程中引入的错误。在CPM系统中,由于相位的连续性,噪声和干扰可能导致相位漂移,从而影响解调的准确性。维特比译码器能够利用前向错误校正能力,根据概率最大的路径恢复原始信息序列,显著提高系统的误码率性能。 这个MATLAB程序提供了一个完整的CPM调制解调流程,包括调制、信道模拟(通常包含AWGN或衰落信道)、解调以及维特比译码。这为学习者提供了实践通信系统理论,尤其是连续相位调制和错误校正技术的平台。用户可以修改参数,如调制指数、信噪比等,来观察它们如何影响系统的性能。通过这样的实践,可以深入理解CPM的工作原理和维特比译码的效率。
2024-07-18 11:29:47 2KB
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连续相位cpm调制仿真 matlab仿真
2023-04-01 18:44:41 5KB cpm malab
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1 引言   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信号平面,从而在具有高频谱利用效率的同时可以获得比MPSK更低的误码率。   但仔细分析可以发现QAM调制仍存在着频繁的相位跳变,相位跳变会产生较大的谐波分量,因此如果能够在保证QAM
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连续相位调制格状编码调制技术(TCM-CPM)算法研究及实现.pdf
2022-07-12 09:12:29 2.11MB 文档资料
作为一种结合了编码和调制的有记忆调制方式,CPM具有很多优点,是卫星通信、数据链通信的主要手段。
2022-02-28 09:55:35 9.56MB CPM
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为改善惯性约束聚变(ICF)系统中聚焦光束质量,降低元件的加工难度,建立了基于工艺的连续相位板(CPP)理论设计模型,并从初相选取、相位展开、滤波、焦斑频谱控制等多方面改进了传统的G -S算法,比较分析了传统设计方法和基于工艺设计方法设计的CPP的加工特性和焦斑性能。基于工艺设计的CPP面型光滑,其产生的焦斑顶部均方根(RMS)和能量利用率η分别从传统G -S的62.8%和98.0%改进到16.9%和98.6%,而且有效抑制了10-100 μm的频谱成分。结果表明,基于工艺的CPP设计方法能够较好满足现有工艺约束条件和物理需求。
2021-09-03 14:32:14 3.78MB 光学设计 连续相位 改进G-S算 光束匀滑
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连续相位调制cpm连续相位调制系统的matlab仿真程序
2021-07-15 14:34:49 4KB cpm MATLAB
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博文《FSK调制_2FSK调制Matlab仿真》仿真代码,对比了连续相位调制和非连续相位调制
2021-04-21 09:44:31 2KB FSK调制 2FSK调制 连续相位
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串行级联cpm系统MATLAB仿真,毕业设计完整程序
2021-03-29 10:20:20 1.45MB MATLAB sccpm 连续相位串行级联 仿真
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最小空间周期是连续位相板(CPP)设计和加工过程中的重要特征参数。根据惯性约束聚变大型激光驱动装置的需求,建立不同空间周期的CPP设计与分析方法,研究了不同最小空间周期对磁流变加工和焦斑性能的影响。结果表明,磁流变加工的去除函数尺寸直接与CPP的最小空间周期成线性关系,而加工去除量与最小空间周期的平方根成线性关系,最小周期越大,加工越容易,但加工量越大;焦斑整形性能受最小空间周期的影响小,能量集中度差异小于0.2%,但焦斑顶部均匀性随着最小空间周期变小而变好,5 mm 最小周期CPP的焦斑顶部不均匀比15 mm 的CPP小3.5%。因此,设计时应尽量减小最小空间周期,但选取的最小空间周期不能大于加工设备的约束条件。
2021-02-23 18:04:27 2.1MB 光学器件 连续相位 焦斑 最小空间
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