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基于matlab的qam調制解調技術研究畢業(yè)設計論文(文件)

2025-07-15 18:18 上一頁面

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【正文】 16PSK (15) 16QAM (16) 由式15和16可知在最大振幅(功率)。好比當M值為4是其星座圖其實是個正方形,為32時是個六邊形,是64時又是個長方形。它作為對動態(tài)系統(tǒng)進行建模、仿真與分析的一款軟件,是支持線性和非線性系統(tǒng)、連續(xù)和離散時間系統(tǒng)等,它可以與其他組件配合就能使用他的擴展功能。( Math ) 該模塊包含關系運算、取整函數、點擊、常量增益、矩陣增益、數字運算函數、三角函數、求最大值、根據模和輻角得到復數、符號函數、對輸出求積或商、邏輯真值表、邏輯運算、對輸入代數求和、求復數的模和輻角、求絕對值或復數的模、強制輸入信號為零等模塊。( Sources ) 該模塊向用戶提供了多種輸入源,其中主要有高斯分布的正弦波、線性增加或減小的信號、帶限白噪聲、隨機信號、信號發(fā)生器、階躍信號等。(1)示波器模塊:示波器模塊(scope),可以用圖形的方式查看模塊中的信號 (2)信號構造模塊:模型的一次仿真可能需要多個輸入信號,而模型的驗證一般有需要用多組不同的實驗信號進行多次仿真。(2)直接編寫S函數(及編寫包含模塊系統(tǒng)函數的M文件或MEX文件),并把該S文件函數模塊(位于Simulink子庫)關聯起來形成自定義功能模塊。(auto初始值)3 仿真的實現與分析在本設計的前部分對QAM的調制解調過程與其基本原理進行了解和簡單的分析,并且對QAM信號進行的特性進行簡單的分析說明,自己也學習了simulink一些基本的知識,基本的能完成本次設計中仿真部分的基本操作。仿真結果更加清晰明了。在下面我會就整個系統(tǒng)中比較重要的功能模塊做一些簡單的介紹,這樣能使我們的設計在別人看來簡單易懂。由子系統(tǒng)的構架和串并轉換的工作原理可知,因為原信號由一路輸入信號變成兩路輸出信號,所以現在的信號碼速僅為從out1和out2端口輸出的信號的碼速的1/2,這也是實際應用中所要求的。由圖38可得序列如下: 輸入:0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 并行1: 0 0 0 1 0 0 1 1 1 并行2: 0 1 0 0 1 1 0 1 0 輸出: 3 1 3 1 1 1 1 3 1 通過對波形以及上述系列的檢查我們可以判斷2/4電平模塊的設計還是比較成功的,它的輸出符合我們理論上的電平輸出?!≌{制系統(tǒng)的實現有序的連接以上各個子模塊并對每個子模塊中的每一個模塊設定與之相匹配的參數,以保證其調制功能的完成,在確定調制模塊正常運行后通過點位示波器得到其輸出波形310和其星座圖如圖311。 圖311 16QAM的星座圖  解調模型的建立與仿真16QAM解調原理框圖如圖32所示,解調其實就是調制的逆過程,前面我們通過圖45和47兩個子模塊的運行正常與否去判斷系統(tǒng)能否正常的完成調制過程那么同理我也也可以如此判斷該系統(tǒng)能否成功的完成解調。在本設計解調部分中涉及的濾波器參數及其型號如下,而輸出波形如圖312: Design method : Bessel Filter type : Lowpass Filter order: 8 Passband edge frequency (rad/s) : 15360*2*pi 圖312 載波與調制波波形調制信號與一個與解調階段同頻同相的載波信號相乘后得到的輸出波形如圖312中第一、三行所示信號,而我們再次將與載波相乘后的信號經過濾波器取出低頻分量的信號如圖312第二、四。本次系統(tǒng)中量化編碼模塊參數如下: 2 Quantization partition: [ 0 ] Quantization codebook: [3 1 1 3] 3 Quantization partition: [2 0 2] Quantization codebook: [0 0 1 1] 4 Quantization partition: [2 0 2] Quantization codebook: [0 1 0 1]對該模塊同前面2/4電平模塊進行相同操作如下: 整個4/2電平的轉換經過串并轉換也就完成了同時也完成了以下映射關系。經過上述的電平判決轉換和一系列子系統(tǒng)的功能操作后,本次工作也就順利完成,其波形如圖315所示。圖316和317對信號在一定信噪比條件下的星座圖和沒有經過判決的眼圖。就得到如圖320所示的誤碼率圖如下所示 圖320 16QAM與2DPSK 誤碼率曲線圖當信噪比相同的時候,二者加性白噪聲的功率明顯為2SPDK的比較小,由于16QAM在高信噪比情況下,具有較小的誤碼率,比較好的抗噪性,故而適合在高信噪比條件。4. 我們通過將他們的誤碼率圖置于同一個窗口中,對二者進行比較可以得出2DPSK的抗噪性能比較好。而且如果我們對一個較大的系統(tǒng)進行設計,整個結構就會顯得繁雜,冗余,不利于研究的進行,而且由于實時性的原因重新返回的基帶波形與原波形存在一定的時延,還需要進行改進模型,盡量減小時延。在本次設計過程中我也遇到過許多困難,不過通過查閱資料以和學習一些新的知識以及向老師同學請教,解決了許多問題,也鍛煉了自己遇到難題時的分析能力以及克服難題的學習能力。 參考文獻(1) 樊昌信 等,《通信原理》[M] . 國防工業(yè)出版社 , 2001年(2) 王興亮 等,《通信系統(tǒng)原理教程》[M]. 西安電子科技大學出版社 , 2007年 (3) 曹志剛 等,《現代通信原理》[M]. 淸華大學出版社,2007年(4) 達新宇 等,《通信原理教程》[M]. 北京郵電大學出版社, 2005年(5)徐明遠 等,《MATLAB仿真在現代通信中的應用》[M]. 西安電子科技大學出版社, 2011年(6) 李妍 等,《MATLAB 通信仿真開發(fā)手冊》[M]. 國防工業(yè)出版社 ,2005年(7)王宏 等,《》[M]. 清華大學出版社 , 2004年(8)呂躍廣 等,《通信系統(tǒng)仿真》[M]. 電子工業(yè)出版社 , 2010年(9) 樓天順 等,《MATLAB 》[M]. 西安電子科技大學出版社, 2000年(10)Gronemeyer S A,McBride A and Offset QPSK[J]. Commun.,1976,24(8):809820. 28。曹老師是一個非常認真負責的教師,我很感激她對我的嚴格要求與認真態(tài)度。這并不是說理論知識沒有用,相反只有對理論基礎知識有深入地了解,才能更好地通過理論來指導實踐,我們如果連基礎的理論知識都沒有掌握,是不可能獲得實踐上的成功。依據該仿真,當信噪比相同的時候,二者加性白噪聲的功率明顯為2SPDK的比較小,由于16QAM在高信噪比情況下,具有較小的誤碼率,比較好的抗噪性,故而適合在高信噪比條件。 ,我們將經過調制解調整個過程的波形與剛進入系統(tǒng)還未進行調制的波形做了一下對比,我們會發(fā)現可能是由于實時性不足的原因使兩波形之間存在一定的時延,但是這種效果在對我們后期殘生的誤碼率曲線們有什么影響的。圖318給出了方形QAM的誤碼率曲線?!∑渌K在整個設計當中,涉及到了方方面面的就恩多模塊但在這里不可能去一一介紹。該發(fā)生器的作用是發(fā)出一個全一序列,該選擇器負責準確地判端出具體的某一信號在何時輸出。所以圖313中對其做了一個增益,增益之后就要想辦法使信號從新變成2電平的,但前提是我們要有一個標準的4電平信號?!∠喔山庹{在調制階段結束后,我們就要開始解調階段了即將信號從新使其再次回到基帶位置,在本設計中我們?yōu)榱藳]有失真的是信號恢復到原來的基帶信號所以選取了相干解調來進行該系統(tǒng)的解調。而且對于輸出的兩路4電平信號還要乘上兩路相互正交的載頻信號,從而得到了輸出結果入二、四兩行所示。 我們接下來簡單的說明一下示波器中的離散時間信號發(fā)散圖示波器: 圖39 離散時間信號發(fā)散圖示波器為了得到初始信號的矢量點位圖,我們可以將已經正交的兩路信號如圖39所示處理結合為一個信號。且m對應的幅度a為2和2則n對應的幅度b為1和1所以輸出為: (33)則有當mn=00時 輸出: y=2 + 1=3; mn=01時 y=2 + 1=1; mn=10時 y=2 + 1 =1; mn=11時 y=2 + 1 =3; 因為在2/4電平轉換中我們需要兩路信號,所以在轉換子模塊中還有串并操作模塊來滿足我們的需求,所以實際上改子模塊其實是有串并模塊和判決模塊組合而成的然后在對圖37中上下兩條路的信號求和就實現了該模塊的所有功能。下面就是我們自己所創(chuàng)建的子系統(tǒng): 圖35 串并轉換模塊由圖可
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