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基于matlab的qpsk調(diào)制解調(diào)仿真設(shè)計(jì)與研究設(shè)計(jì)說明書-免費(fèi)閱讀

  

【正文】 title(39。plot(t1,Q_demo)。)。 %ddd1 是 20*1000 的矩陣 for i=1:2e4 ddd2(i)=ddd1(i)。 %data_recover_a 是并 /串轉(zhuǎn)換后的 20200 點(diǎn) bit_recover=[bit_recover 1]。 Q=Q_recover(11:10010)。 Q_rc=data_Q2_rc.*sin(2*pi*f1*t1)。 f=0::1。 %將 bit_Q 中的 1 變成 1, 0 變成 1 data_I1=repmat(data_I39。合成序列 39。axis([1 8 1 1])。 figure(1) subplot(3,1,1)。 QPSK_n=(sqrt(1/2).*I+sqrt(1/2).*Q)+n0。 %y1 和 x1 實(shí)際上沒什么區(qū)別,僅僅是上升沿、下降沿有點(diǎn)過渡帶 y2=conv(x2,xrc)/。反轉(zhuǎn) 21 for i=1:tt1 if (t1(i)=0 amp。 x1(i)=1。 %由于仿真中載波的頻率是 f=1Hz,所以 1s 的間隔內(nèi)有一個(gè)完整周期的正弦波。仿真的各種條件都是理想化的,除了噪聲之外不會(huì)發(fā)生任何錯(cuò)誤,和實(shí)際情況相比,在相同的信噪比之下,比特錯(cuò)誤率理應(yīng)要小的多,但是仿真所得結(jié)果的誤碼率偏大。此塊繼承它的輸入信號(hào)的采樣時(shí)間。此時(shí)各路傳輸?shù)男盘?hào)相應(yīng)地會(huì)使一個(gè)單位的時(shí)延產(chǎn)生。 % 解調(diào) (相干解調(diào),與載波相乘 ) Q_demo=QPSK_rc_n0.*sin(2*pi*f1*t1)。如果 x10,則判決同相信道地輸出為符號(hào) 1;如果 x10 ,則判決同相信道的輸出為符號(hào) 0。利用加法模塊和常數(shù)產(chǎn)生模塊將 1 和 0 的序列各自減去 1/2,再利用比例運(yùn)算模塊乘以 2,就得到了 1和 1 的雙極性序列。一個(gè)零概率參數(shù)指定 p。下面的 a 是 Idata, b 就是 Qdata,它們分布與各自的載波相乘分別輸出 I 路信號(hào)和 Q 路信號(hào)。該二進(jìn)制波形被分接器分成兩個(gè)分別由輸入序列的奇數(shù)位偶數(shù)位組成的彼此獨(dú)立的二進(jìn)制波形,這 兩個(gè)二進(jìn)制波形分別用a1(t)和 a2(t)表示。 5 圖 QPSK的調(diào)制中, QPSK信號(hào)可以看成是兩個(gè)載波正交的 2PSK信號(hào)調(diào)制器構(gòu)成。 , 225176。 Simulink 提供了一個(gè)建立模型方塊圖的圖形用戶接口,這個(gè)創(chuàng)建過程只需單擊和拖動(dòng)鼠標(biāo)操作就能完成,它提供了一種更快捷、直接明了的方式,而且用戶可以立即看到系統(tǒng)的仿真結(jié)果。 5 利用通信原理相關(guān)知識(shí)在仿真平臺(tái)中設(shè)計(jì) QPSK 調(diào)制與解調(diào)仿真系統(tǒng)并用示波器觀察解調(diào)后的波形 6在指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下,獨(dú)立完成課程設(shè)計(jì)的全部?jī)?nèi)容,能正確的闡述和分析設(shè)計(jì)和實(shí)驗(yàn)結(jié)果。論文主要介紹了正交相移鍵控 (QPSK)的概況,以及正交相移鍵控 QPSK的調(diào)制解調(diào)概念和原理,利用 Matlab 中 M文件和 Simulink 模塊對(duì) QPSK 的調(diào)制解調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行了仿真,對(duì) QPSK 在高斯白噪聲信道中的性能進(jìn)行了,分析了解 Simulink 中涉及到 QPSK 的各種模塊的功能。除了一個(gè)完整的 Simulink 包 ,提供了一個(gè)可視化的開發(fā)環(huán)境 ,通常用于系統(tǒng)仿真、動(dòng)態(tài) /嵌入式系統(tǒng)開發(fā)等。 ? ? ? ?信 息 源 調(diào) 制 器 信 道 解 調(diào) 器 受 信 者 ? 噪 聲 源 圖 模擬通信系統(tǒng)模型 4 第二章 QPSK調(diào)制 QPSK 介紹 Quadrature Phase Shift Keying 通過使用載波的四個(gè)各不相同的相位差來表示輸入的信息,是具有四進(jìn)制的相移鍵控。 相乘法 輸入信號(hào)是二進(jìn)制不歸零的雙極性碼元,它通過“串并變換”電路變成了兩路碼元。下面介紹 QPSK 信號(hào)的產(chǎn)生和檢測(cè)。最后,將這兩個(gè)二進(jìn)制 PSK 信號(hào)相加,從而得期望的 QPSK。 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8101a序列1 0 1 2 3 4 5 6 7 8101b序列1 0 1 2 3 4 5 6 7 8101合成序列 matlab調(diào)制仿真圖 QPSK 調(diào)制 方式 Matlabsimulink 仿真 simulink 調(diào)制建模 圖 8 ( 1)產(chǎn)生需要的信號(hào)源 在搭建 QPSK 調(diào)制解調(diào)系統(tǒng)中使用伯努力信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生隨機(jī)的 01 比特序列,每?jī)杀忍卮砭鸵粋€(gè)符號(hào)。但會(huì)產(chǎn)生與緩沖區(qū)容量相同的時(shí)延。 圖 10 圖 11 simulink 調(diào)制仿真結(jié)果 圖 號(hào)源和轉(zhuǎn)變后的雙極性信號(hào) 圖 12 圖 下支路載波 圖 13 第三章 QPSK 解調(diào) QPSK 解調(diào)原理 QPSK 接收機(jī)由一對(duì)共輸入地相關(guān)器組成。相干解調(diào)后,并行碼元經(jīng)過并 /串變換后,最終得到串行的數(shù)據(jù)流。因?yàn)榉e分器設(shè)置為使用積分器時(shí),需要在時(shí)間 t=T 時(shí)使得積分器復(fù)位,所以需要設(shè)置積分模塊續(xù)設(shè)置在時(shí)鐘下降沿時(shí)復(fù)位。實(shí)驗(yàn)所需的高斯噪聲我們可以由高斯信道模塊來提供,用到了 ZeroOrder Hold,和子模塊,即 SubSystem,通過子模塊建立新的封裝 (Mask)功能模塊 其中參數(shù)設(shè)置中信噪比為 Es/No , Es/No為信號(hào)能量比噪聲功率譜密度。注意權(quán)力的 所有值假設(shè)一個(gè) 1歐姆的標(biāo)稱阻抗。 ( 3)在完成的 QPSK 系統(tǒng)的 simulink 仿真中,由于方便起見,載 波大小設(shè)為 1HZ,與實(shí)際的調(diào)制解調(diào)中所用載波相差甚遠(yuǎn),但若將載波設(shè)置變大,會(huì)對(duì)實(shí)驗(yàn)仿真和分析帶來極大的不便。 for i=1:tt if (t(i)=1 amp。 %t4 有 810 個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),是 q_rc 的時(shí)間變量 tt1=length(t1)。 end end f=0::1。 %x2 就是 Q data I=i(101:800)。 Q_rc=q_rc(1:700)。)。plot(t2,QPSK_rc)。 %bit_Q 是 bit_in
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