- 四相相移键控(QPSK)以及频移键控(2FSK)为常用的短距离无线数字通信制式,凭借良好的抗干扰性能以及简单的实现方式,在通信领域有着较为广泛的应用。QPSK频谱利用率比较高、抗干扰性强,广泛应用于各种通讯系统。2FSK实现方式简单,可异步传输,抗噪和抗衰减性能好,在中低速数据传输中广泛应用。本文对QPSK与2FSK两种调制解调技术进行研究,基于二者调制解调原理,介绍一种新颖的调制解调方式,即QPSK与2FSK混合调制解调。对传统QPSK和2FSK单一调制方式进行改良,将信号混合在一起,通过同一信道同时发
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QPSK 2FSK 混合调制 201903
- 随着FPGA技术的发展,数字通信技术与FPGA的结合体现了现代数字通信系统发展的一个趋势。为了使高速通信系统更加紧凑、成本更低、减小功耗,特别是提高设备的可靠性,可采用Q P S K数字调制技术来实现,其具有频谱利用率高、频谱特性好、抗干扰性能强、传输速率快等特点。
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QPSK FPGA调制解调 MATLAB仿真 误码率
- 本项目为一个基于 DSP 和 FPGA 的软件无线电实验平台。是由可编程器件 DSP 和可重构逻辑器件 FPGA 搭建而成的,可提供了一个良好的数字无线通信环境,可以将多种调制解调算法在实验平台上实现,并能实现多种模式之间的切换。为学生可能通过自主编程来实现通信系统的相关功能,有助于学习和巩固相关知识。
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软件无线电 通信系统 FPGA QPSK Spartan3E
- 噪声发生器是测量通信系统性能的有力工具。它允许操作者在参考信号上加入一个大小可控的热噪声,从而确定噪声对系统性能(例如比特错误率BER)的影响。
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QPSK
- 摘要 为研制北斗卫星导航模拟信号源,设计实现了北斗QPSK信号调制器。文中在分析了北斗卫星导航系统B1频段信号的正交相移键控调制信号的基础上,基于软件无线电的思想,在FPGA硬件平台上实现了QPSK信号调制器,通过
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北斗 QPSK 调制解调 FPGA StratixⅡ
- QPSK是数字通信系统中一种常用的多进制调制方式。其调制的基本原理:对输入的二进制序列按每两位码元分为一组,用载波的四种相位表征它们。实际上QPSK信号是两路正交双边带信号。现在人们对通信的要求越来越高,高速率、大容量、以及多业务,这些对有限的频谱资源构成了大的挑战。因此,对相移键控的研究具有重要意义,因为信道条件的限制,大多数数字通信系统采用了对幅度波动不敏感的频移键控、相移键控和相应的派生调制方式。
基于以上QPSK调制,本设计基于CPLD采用相位选择法来实现调制。
1。 QPSK调制
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CPLD QPSK 调制
- 摘要 为研制北斗卫星导航模拟信号源,设计实现了北斗QPSK信号调制器。文中在分析了北斗卫星导航系统B1频段信号的正交相移键控调制信号的基础上,基于软件无线电的思想,在FPGA硬件平台上实现了QPSK信号调制器,通过功率谱测试,QPSK解调和简单串口信息传输,验证了调制解调硬件单元的正确性。
北斗卫星导航系统(BeiDou Navigation SatelliteSystem)是我国正在实施的自主研发、完全独立运行的全球卫星导航系统,有着广泛的应用前景。北斗卫星导航系统信号采用正交相移键控(QPSK)调制
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FPGA QPSK
- PM-OLED技术PM-OLED(Passive Matrix Organic Light-Emitting Diodes),拥有自发光、轻薄、高应答速度、广视角 ...
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PM-OLED
- 文中详细介绍了QPSK技术的工作原理和QPSK调制、解调的系统设计方案,并通过VHDL语言编写调制解调程序和QuaitusII软件建模对程序进行仿真,通过引脚锁定,下载程序到FPGA芯片EP1K30TC144-3中验证。软件仿真和硬件验证结果表明了该设计的正确性和可行性,由于采用FPGA芯片,减小了硬件设计的复杂性,该设计具有便于移植维护和升级的特点。
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VHDL QPSK 调制解调系统 设计与仿真
- 一、数字MMDS无线覆盖系统方案显著特点·QPSK调制方式,系统载噪比、相位噪声等指标要求很低,接收灵敏度...
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QPSK MMDS 无线覆盖系统
- 1 前言 由于数字电源的控制灵活、结构变化灵活、调节、维护方便和造价低的一系列优点,代表了电源技术的发展方向。而在数字电源中,总线技术发挥了很重要的作用,本文结合数字电源中常用的总线技术加以介绍。
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总线 介绍 Bus PM I2C 电源技术
- 无线信号的调制与解调是无线通信的核心技术之一,通信制式改变,调制与解调方式也将改变。CDMA IS-95与cdma2000 1x的主要差别之一就是前向链路的调制方式不同,前者采用BPSK(Binary Phase Shift Keying,二相相移键
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CDMA 2000 QPSK 无线链路
- 集成相位鉴频器(见图5.5-32)是由线性相移网络(由C1、C2和L组成)与模拟乘法器(BG314或MC1496)共同组成。它是把移相前后的信号直接在模拟乘法器中相乘法器中相乘来实现鉴频的。在图5.5-32A和B中,输入调频信号U1
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电路 原理 分析 相位 集成 解调 PM 信号
- 图5.5-33A给出了一个二极管平衡鉴相器常用电路。它可视为由二部分组成,图中虚线以左部分称为相位差一幅度变换器,虚线以右部分为包络检波器。相位差一幅度变换器变换原理,简单地来说就是:两个频率相近的调频正弦波
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电路 相器 原理 分析 平衡 二极管 信号 解调 PM
- 原理电路见图5.5-34A,令这种电路的分析与两个输入信号的相对大小有密切关系,在大多数实际应用中,鉴相器的一个输入电压比另一个大得多,结果分析可大为简化。当满足U1》U2时,二极管处于开关开作状态,其“开
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电路 相器 原理 分析 环形 开关 信号 解调 PM 二极管
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