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基于system_view的pcm+2dpsk_仿真及系統(tǒng)抗噪聲性能測試實(shí)驗(yàn)報(bào)告-全文預(yù)覽

2025-04-01 06:16 上一頁面

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【正文】 Threshold=200 Max input rate=16e+3hz 9 97 模塊 ,是對輸入 、 輸出信號 以 碼速為頻率進(jìn)行重 ( chong)采樣 , 將其 max rate 變?yōu)榇a速,這樣,一個(gè) sample 就對應(yīng)一個(gè)碼字寬度,方便 delay 的設(shè)置。 功能,將輸入 次 圖塊的兩路信號( 2DPSK 的 輸入輸出信號逐個(gè)對比,一樣,則判正確,不一樣,則判誤,所以,兩路信號一定要對齊,否則它沒法比,對不齊或?qū)﹀e 位 ,比下來的根本就不是你要的結(jié)果,這個(gè)快有三個(gè)輸出口, 0口 輸出實(shí)時(shí)誤碼 情況 , 1 口 輸出平均誤碼率, 2 口輸出 平均誤碼數(shù)量) =1bits///就這樣 設(shè),沒理由的 Threshold=500e3///就這樣 設(shè),沒理由 Offset=3bits///你看 上圖波形,開始的幾個(gè) 碼寬 沒有任何信息,這個(gè)參數(shù)就是讓 對比 動作退后幾個(gè)碼寬,跳過空白碼字,本系統(tǒng)設(shè)置 3 或 4 個(gè) 點(diǎn) Out put 0=ber; Output 1=cumulative avg t88; Out put 2=total errors; Max rate(port1)=16e+3hz 88 圖塊連接 90 的 1 端口 ,顯示誤碼率 99 圖塊 統(tǒng)計(jì) 誤碼 總數(shù), 接 這個(gè)東西,說是為了在 低 誤碼率出減少采樣點(diǎn),高誤碼率 處 增加采樣點(diǎn),沒大看懂, 就 設(shè)個(gè) 幾百 左右吧,本系統(tǒng)設(shè)置 200,太大 時(shí)系統(tǒng)運(yùn)行慢的要死, 99圖塊 設(shè)置詳情見下圖: 連接 噪聲, 設(shè)置 增益模塊為全局變量,并設(shè)置遞減或遞增 方式 函數(shù) System view—— 菜單 tools——global parameter links… 增益模塊 gain 變化函數(shù)設(shè)置為 lc+1,前面分析 了 gain 模塊的 功能, 這個(gè) 式子 的 意思是 ,讓 gain的初值設(shè)為 0db,系統(tǒng)每 與運(yùn)行 一次, gain 的值減小 1, 即,第一次運(yùn)行, gain=0db, 信噪比 0db( 為什么 是這樣前面說的很清楚啦)第二次運(yùn)行, gain=1db, 信噪比 1db(前面 也分析的很 清楚 啦) …… 在 系統(tǒng)時(shí)間設(shè)置窗口里面設(shè)置系統(tǒng)循環(huán)次數(shù) 我這里設(shè)置 運(yùn)行 10 次 , 信噪比 從 0db 每次 加 1db 直到 9db 隨著 運(yùn)行次數(shù)的變化, gin 的值發(fā)生變化,導(dǎo)致的噪聲 時(shí)域 波形的變化 點(diǎn)擊 運(yùn)行,相關(guān) 模塊 就會顯示出誤碼率隨 時(shí)間 變化的曲線 在分析窗口將 誤碼率隨時(shí)間變化的圖像 ( 88 圖塊 對應(yīng)的圖像窗口) 轉(zhuǎn)換為誤碼率隨信噪比變化的圖像 這個(gè)圖 像就是 88 圖塊 生成數(shù)據(jù) 繪制 的曲線 ,誤碼率 隨時(shí)間變化的曲線 記得點(diǎn)擊籃圈內(nèi) 選項(xiàng) ,將 Y 坐標(biāo) 對數(shù)化 , 抗噪聲曲線 是誤碼率隨時(shí)間變化的曲線 。 我的 系統(tǒng)是 dpsk,故 2 處 打鉤, 1 處 打鉤畫疊圖, 3 處 起始信噪比設(shè)為 0db, 我們自己畫的圖起始信噪比 也是 0db, 與之對應(yīng),終止信噪比前面分析了,運(yùn)行 10 次 后為 9db,右邊選擇自己畫的 抗噪聲性能 曲線, 點(diǎn)擊 確定 , 九、 數(shù)據(jù)分析 對比觀察 整個(gè)系統(tǒng)輸入輸出 信號 波形, 輸出模擬信號 相比于輸入 模擬信號 由時(shí)延產(chǎn)生,但波形除局部微小差異外,基本相同, 分別 對之求頻譜后觀察發(fā)現(xiàn)輸出信號相比于輸入信號頻譜分布上有 無關(guān) 頻率分量混入,但主要頻率分量并未丟失,并且保持良好,無關(guān)頻率分量整體 影響 較小,失真較小,傳輸較成功。 系統(tǒng) 抗噪聲 性能 分析 由 實(shí)驗(yàn)曲線可得,隨著信噪比由 1 逐漸增大至 10 的 過程中, 系統(tǒng) 誤碼率 逐漸 由 e1 數(shù)量級減小到 e4 數(shù)量級, 實(shí)驗(yàn)曲線 與理論曲線 基本吻合。輸入輸出 時(shí)域波形,除有時(shí)延外,基本完全相同, 頻域分析后二者功率譜密度曲線一致,無噪聲時(shí)傳輸無誤。 得到一個(gè) 新圖, 將 縱坐標(biāo) 對數(shù) 化,得到下圖 橫坐標(biāo)單位 由時(shí)間變?yōu)?db, 上 圖即為 抗噪聲曲線即 誤碼率隨時(shí)間變化的曲線 。 Delay 模塊: 具體 delay 多少時(shí)間,有關(guān)資料給出了將輸入信號和輸出信號求相關(guān) 來確定 最大相關(guān) 處 sample 數(shù) 的 方法 ,但實(shí)際用時(shí)發(fā)現(xiàn) 有問題 , 也 可能是 本 系統(tǒng)搭建 有誤, 不過這個(gè)值 也可由其他方法得到,在 9 97 模塊 設(shè)置好的 基礎(chǔ) 上, 關(guān)掉 噪聲 ,運(yùn)行系統(tǒng),放大 輸入輸出信號圖像, 可以 看出輸出信號比輸入信號 延遲 了多少個(gè) sample,也即滯后了多少個(gè)碼子寬度,將延遲碼子數(shù)填到 delay 里面面,本系統(tǒng)經(jīng)觀測延遲 1 個(gè) 碼子寬度,即 delay=1sample( 注意 ,延遲類型選擇不是 時(shí)間 ,而是 sample 數(shù))) 。gain=0(關(guān)于 gain的值,這里 有話 要說 , gain 的單位是 db,那么假設(shè) gain 值設(shè)為 x db( 設(shè)置框里面 沒有單位,只填數(shù)字),噪聲功率譜密度為 y dbm/hz, 那么,噪聲經(jīng)過這個(gè)增益模塊后,他的 功 率譜密度 就成了 (y+x)) dbm/ :噪聲 功率譜密度 17dbm/hz,信號功率譜密度 17dbm/hz【此時(shí) , 根據(jù) ‘關(guān)于 信噪比 ’里面 的講述,可得 信噪比為 snr=17dbm/hz(17dbm/hz)=0db】增益設(shè)為 4db,那么噪聲經(jīng)過增益模塊后,其功率譜密度就是 21dbm。那么 ,信噪比 為 0db 時(shí),噪聲功率也是 17dbm/hz 了 ,再看噪聲模塊設(shè)置框, density 的單位是 w/hz,有點(diǎn)坑啊,那現(xiàn)在要把得到的那個(gè) 17db/hz 轉(zhuǎn)換 成? w/hz。 既然 測試 信噪比 初始值為 0db, 那怎么 保證曲線的零點(diǎn)表示 的 信噪比是 0db 呢? 了解了 關(guān)于信噪比的部分, 可知 ,信噪比 0db,意味著信號和噪聲的功率是相等的, 對于 噪聲模塊,設(shè)置參數(shù): gauss noise, constant parameter=density in 1 ohm, density=? w/應(yīng)該設(shè)為 多少呢? 對于 2DPSK 系統(tǒng) ,噪聲是加在 2DPSK 已調(diào) 信號上面的 , 所以, 要保信號 和噪聲功率相等,就得知道 已調(diào) 信號的功率 ! 這是 重中之重(這個(gè) 到底怎么求,不知道 system view 是否有現(xiàn)成的方法,不知道,難找 , 所以,用
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