本文作者:ptiyny

matlab通信仿真代码(matlab通信仿真课程设计)

ptiyny 01-10 827
matlab通信仿真代码(matlab通信仿真课程设计)摘要: 本文目录一览:1、如何用matlab的simulink仿真zigbee无线通信系统2、...

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如何用matlab的simulink仿真zigbee无线通信系统

安装完MATLAB软件后,在电脑桌面点击MATLAB快捷方式。打开MATLAB后,点击Simulink Library按钮。之后会进入Simulink模块库界面,点击新建模型。

matlab通信仿真代码(matlab通信仿真课程设计)
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研究内容:运用MATLAB语言及SIMULINK仿真环境为工具,设计一种基于MATLAB的通信系统仿真平台GUI方案。开发出图形用户界面,设计一个通用的通信系统仿真平台。

打开MATLAB软件,点击左上角的【新建】,然后选择【simulink Model】,如下图所示。此时将进入如下图所示的Simulink界面,点击工具栏中的【Library Browser】,如下图所示。

主要是利用simulink中现有的模块,建立相应模型,并进行仿真。仿真结果一般可通过示波器,图像,数据等多种方式显示出来。

选择下面显示的Simulink按钮以打开Simulink工作环境。Simulink设备可以包含图中数字2的列表。在设备库中,库中包含子设备,请参见图中的标签3。

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帮忙翻译一下matlab的cdma通信系统仿真函数

【BUTTORD函数也可以返回Wn值——这个巴特沃兹(滤波器)的自然频率(也称为3分贝的频率【学控制,通信的应该都懂这个概念。】)——来配合BUTTER函数获取参数。

如果仿真一个传递函数的阶跃、脉冲等响应,可以直接使用matlab函数。如果是一个复杂的系统,需要使用matlab中的Simulink工具箱。

你可以根据文献自己设计具体的信道模型,或者是使用MATLAB自带函数rayleighchan做信道模型,这时只需要给出最大多径时延、最大多普勒频移等参数就可以进行系统级的仿真了。个人认为后者使用起来比较方便,而且效果不错。

m序列的自相关函数为近似脉冲狄拉克δ函数,n越大,越理想。这一点是m序列的关键。

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搭建CDMA扩频通信仿真系统与仿真结果1 直接序列扩频系统1发生信号模块: 二进制数据源a(t) d(t) s(t) 直接序列扩频的发射机系统结构如上图所示。

matlab通信网络仿真代码,求大神帮看看代码哪里有问题,

代码本来应该分两部分,都被混到一起了。而且你可能是直接在命令窗口中直接贴代码运行,这对于函数而言是不允许的,应该保存成M文件再运行。

在matlab中,你可以ctrl+a选中所有代码,再ctrl+i自动对齐,你就会发现你某个地方可能少写了什么东西。本身这个错误就是第150行可能少写括号之类的东西,你可以查一下。

题主编写的代码内容是基本要求,但出现错误的根本原因是没有正确理解计算流程,什么是函数。

看了你的程序,发现Ae=inline(b(1).*m.^2+b(2).*m+b(3),b, m);这个语句这里语句用到了b(1)...b(3),但是在这条语句之前你根本就没有定义b这个变量,因此 ,就会出现b变量为定义的提示。

从给出的代码分析,问题出在conv()函数使用条件上,应该为conⅴ(x,h,'sαme')。

完整的自定义函数为fun3=@(x,y,z)z.^*log(x.^2+y.^2+z.^2+1)./(x.^2+y.^2+z.^2+1)另外还存在的问题是自定义函数fun3,后面附带约束条件是不正确的,可以去掉。

MATLAB环境下扩频通信的研究及误码率的仿真

1、你没设置好吧,要用signal to workplace模块,连接到误差计算那里,并设置相应参数。

2、第一篇为MATLAB/Simulink基础技术篇,包括第1~2章,简要介绍了通信系统与仿真基础知识、集成环境MATLAB/Simulink、S-function设计与应用,引导读者进行MATLAB/Simulink入门。

3、噪声调相干扰的功率谱如下图所示:实验内容利用Matlab仿真产生***噪声:;射频噪声:;噪声调幅干扰:***噪声,调制度m=0.1~1;噪声调频干扰:***噪声;噪声调相干扰:***噪声。等一系列干扰信号并分析特性。

matlab是怎么仿真配电网络并得出结果的?

最后,进一步实现了系统在分别通过理想信道、通过高斯信道、先通过高斯白信道再通过瑞利衰落信道时的仿真设计,对***析了不同情况下的系统性能。

第一步:首先按照之前的方法打开仿真环境新建一个仿真平台,先仿真新器件GTO的工作原理,按照下表,根据表中的路径找到所需的器件跟连接器。第二步,元件的***跟粘贴。

双击Timer模块可以设置两部分参数,一行为时间,二行为输出逻辑信号,如时间[0.2 0.3 0.5],对应其输出[1 0 1],就是表示0.2s时输出1,0.3s输出0,0.5s输出1。

针对以上要求,低频减载方案的整定成为研究重点,其中切负荷量和切负荷点以及动作时间的选择是衡量减载方案的关键。

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