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时域波形图matlab代码-signals_final_project:signal_final_project
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2021-05-20
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时域波形图matlab代码信号和系统:声学调制解调器 介绍 对于此项目,我们创建了一个声学调制解调器接收器。 声学调制解调器发送以声波编码的数字信号。 具体来说,数字“ 1”或“ 0”被编码在我们正弦信号的相位偏移中。 为了确保我们发送的信号具有足够高的频率可以在空中传输,我们乘以了一个余弦波,该余弦波的载波频率足够高。 在接收端,我们必须首先确定信号的开始。 这是通过在包含我们感兴趣的消息的波形之前的已知类似噪声的信号中找到的。此后,我们可以乘以与用于将二进制编码的消息转换为正弦声波形的余弦波相同的值,并应用低通滤波器,以及较小的后处理以恢复原始信号。 框图 我们整个系统的框图可以在下面看到。 该图指示了声学调制解调器系统的理论实际实现,而我们在MVP中并未考虑这种情况。 例如,在MVP中-由于我们不通过空中传输信号-因此不会因H(jω)传递函数而造成任何损失。 同样,我们不需要乘以增益G1。 整个声学调制解调器的框图。 对于MVP系统,我们假设空中没有损耗(H(jω)= 1),并且G1为1。 实现-发送和解码消息 如前所述,我们将通过空中发送和接收消息。 这个过程可以很容易地分为两
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signals_final_project-main.zip (29个子文件)
signals_final_project-main
Hello_binary_encoding.fig 38KB
Hello_binary_encoding_frequency.png 41KB
BitsToString.m 457B
processed_trimmed.png 56KB
transmitted_signal_zoom.fig 122KB
sync_noise.mat 16KB
modem_tx.m 1KB
signal_after_sinc_lpf.png 71KB
ESA Signals Acoustic Modem Project.pdf 143KB
Project Materials_ ESA_ Signals.pdf 85KB
transmit_signal_frequency.png 44KB
block_diagram.jpg 78KB
long_modem_rx.mat 336KB
processed_cos.png 61KB
short_modem_rx.mat 92KB
processed_raw.png 57KB
README.md 7KB
plot_ft_rad.m 1005B
StringToBits.m 449B
modem_rx_starter.m 2KB
Hello_binary_encoding.png 32KB
plot_fft.m 424B
find_start_of_signal.m 983B
transmitted_signal.png 49KB
transmitted_signal_zoom.png 81KB
transmitted_signal.fig 123KB
Signals Final Project Report.pdf 606KB
signal_w_binary_processing.png 50KB
acoustic_modem_short_tx.wav 12KB
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