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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
本文用Matlab仿真通信系统的四相相移键控(QPSK)调制及相关解调,分析数字信号在AWGN信道和Rayleigh衰落信道巾的传输。仿真实现在AWGN信道与Rayleigh信道下的传输差错特性,包括仿真的结果与理论计算的结果。  相似文献   

2.
基于最大似然比准则的MPSK信号分类方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文提出了AWGN环境下一种基于最大似然比的MPSK信号识别方法,推导出了用于区分MPSK信号的特征参数通用表达式,提出了载频估计误差、信号功率对该参数影响的修正方法,本方法对实际BPSK,QPSK,8PSK,16PSK信号的正确识别率达到80%以上.  相似文献   

3.
提出了一种单边带QPSK调制解调的方法.该方法在调制端通过适当的滤波器滤去QPSK调制信号的一个边带,在解调端通过希尔伯特变换构造出频谱上的共轭对称量实现解调,并通过使用对原始信号进行密勒码编码的方法减弱了希尔伯特变换在低频处的不理想对系统性能的影响.给出了详细的理论推导,并通过计算机仿真实验结果证明,提出的单边带QPSK调制解调方法在AWGN信道上的误码性能比传统的双边带QPSK调制解调方法差3dB,但能够节省一半传输带宽.因此,它是一种很有实际应用价值的调制解调算法,尤其适用于带宽受限的数据传输系统.  相似文献   

4.
在非AWGN环境下,针对CW,AM,FM,OOK,PSK,QPSK,16QAM,FSK,MSK,SSB十种混合调制信号,对调制类型特征提取方法和自动识别算法进行了分析、综合、设计和计算机仿真。提出了梯层电平分析方法、频率瞬时信号分析、剔除载波的归一化能量分析、平方后信号的频谱分析、四次方后的信号频谱分析等方法。当SNR=10dB时,计算机仿真结果是正确识别率不低于95%,自动识别的平均处理时间为不超过10s。  相似文献   

5.
本文介绍了一种新的软件无线电信号调制识别技术,该技术采用一种改进的模式识别算法,在通用处理器 (GPP)上实现了软件无线电的实时性,并且稳健性好、效率高。试验表明在SNR=9dB的加性高斯白噪声(AWGN)ISI 信道中,能够实现对BPSK、QPSK和GMSK的正确识别。  相似文献   

6.
通信中相干解调虽然需要收发端建立严格的同步,但它的抗噪声性能优于非相干解调。在存在ISI(Inter-Symbol Interference)的情况下,四相相移键控(QPSK,Quadrature Phase-Shift Keying)调制中两路正交信号存在同时变换就容易产生接收错误。偏移四相相移键控(OQPSK,Offset Quadrature Phase-Shift Keying)调制方法对QPSK调制进行了改进,使两路正交信号错开一个码元间隔,避免了两路信号同时跳变。本文研究了利用相干解调的混沌保密通信中采用交错正交相移键控的调制技术,研究了如何产生混沌正交调制信号,并且分析了改进的调制方法的性能。  相似文献   

7.
数字卫星电视信号调制技术的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了常用于数字卫星电视信号的调制解调方式QPSK的数字化实现原理,着重分析了在工程实际中影响QPSK信号解调性能的各种因素,有助于数字卫星电视广播系统的设计,使用和维护。  相似文献   

8.
为了提高系统的传输容量和传输性能,提出了基于高维调制的模分复用通信技术.通过搭建的基于高维调制的模分复用系统,仿真分析了4b-4D和8b-8D高维信号在不同光信噪比、传输距离和模式耦合系数条件下的传输性能,并与传统的谱效率相同的二维调制信号QPSK进行了对比.实验结果表明,在目标误码率下,4b-4D信号和8b-8D信号所需信噪比分别比QPSK信号降低了2和4 dB,传输距离分别比QPSK信号增加了20和40km.可见,随着信号维度的增大,信号的抗噪声性能及抗色散性能越好.此外,实验结果表明模式耦合对误码率的影响也随着信号维度的增加而减小.  相似文献   

9.
一种用于UWB通信的正弦调制高斯脉冲   总被引:4,自引:2,他引:2  
介绍了FCF对UWB通信的频谱限制,针对目前用于UWB通信的高斯微分脉冲存在带宽过大的问题,提出一种符合频谱限制的正弦调制高斯脉冲波形,并对其在AWGN信道中的误码率性能进行了分析。主要描述了对UWB单周期脉冲特性分析(包括高斯微分脉冲频谱分析、正选调制高斯脉冲频谱分析)和AWGN信道误码率性能分析(包括信道描述、信号特性及误码率分析)  相似文献   

10.
现代通信技术迅猛发展,通信信号体制和调制方式日趋复杂多样。常用的模拟调制方式主要有AM、FM、DSB、SSB等,而数字调制方式非常多,如ASK、FSK、MSK、GMSK、PSK、DPSK、QPSK、QAM等。如果按照常规,每解调一种信号就需要一个硬件电路、一个独立的模块,那么要解调几种、十几种甚至几十种通信信号,其电路就会极其复杂,设备体积就会很大。为了解  相似文献   

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