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通信系統(tǒng)中數(shù)字調制系統(tǒng)的matlab仿真論文--畢業(yè)設計(存儲版)

2025-02-16 02:43上一頁面

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【正文】 nd Modulation 基帶QPSK調制器的主要參數(shù)參數(shù)名稱參數(shù)值Input type(輸入類型)IntegerPhase offset(相位偏置)Pi/4Samples per symbol(每符號采樣數(shù))16 基帶QPSK調制器的主要參數(shù)6. OQPSK Modulator Baseband(基帶OQPSK調制器)位置 Communications Blockset\Modulation\Digital Baseband Modulation 基帶OQPSK調制器的主要參數(shù)參數(shù)名稱參數(shù)值Input type(輸入類型)IntegerPhase offset(相位偏置)Pi/4Samples per symbol(每符號采樣數(shù))16 基帶OQPSK調制器的參數(shù)設置7. AWGN Channel(加性高斯白噪聲信道)位置:Communications Blockset\Channels 加性高斯白噪聲信道的主要參數(shù)參數(shù)名稱參數(shù)值 BPSK QPSK OQPSKInitial seed (初始化種子)18233Mode (模式)Signal to noise ration (SNR)(信噪比)SNR(信噪比)5 5 5Input signal power(輸入信號功率)1圖40 加性高斯白噪聲信道的主要參數(shù)8. Error Rate Calculation(誤碼率計算)位置:Communications Blockset\Comm Sinks 誤碼率計算的主要參數(shù)參數(shù)名稱參數(shù)值 BPSK QPSK OQPSKReceive delay (接受延遲)1 1 2Communication delay (計算延遲)0 0 15Computation mode (計算模式)Entire frameOutput data (輸出數(shù)據(jù))port 誤碼率計算的主要參數(shù) 通過對BPSK、QPSK、OQPSK基帶調整系統(tǒng)的仿真,得到星座圖和頻譜圖。 但是提高頻帶利用率是以降低功率利用率為代價的。系統(tǒng)組成如下:圖 多進制系統(tǒng)的組成方框圖原則上,多頻制具有多進制調制的一切特點,當優(yōu)于多頻制占據(jù)較寬的頻,因而頻帶利用率不高。多相調制的波形可以看作是對兩個正交載波進行多電平雙邊帶調制所的信號之和。 調制系統(tǒng)的調制性能是指誤碼率與信道信噪比之間的關系,因此,我們需要連續(xù)改變信道的信噪比,然后獲得相應的誤碼率,在做出兩者的關系曲線。s numeral mobile munication uses the QPSK modulating technology modulating digital modulating technology modulating technique discussed which in 1986 ago international conference nearly all concentrated in the above permanent enveloping modulating technology modulating technique, the GMSK modulation received universal wele in recent years as a result of the amplifier design technology progress, realized the modulation method possibly to 1987 the intermediate stage, linear modulation technologies and so on QPSK only then started to be popular.The review mobile munication development course, the modulation demodulation technology and the persontoperson munication mobility as well as the nonslit will cover the multimedia synthesis service demand increasingly to be frequency spectrum will extend to the millimeter wave, the submillimeter wave electromagnetism “the wireless optical fiber” and even the laser and the granule correspondence category wireless correspondence has the increasingly broad active stage and the bright prospects for market is the development driving our country39。目前已用于移動通信系統(tǒng)的調制技術可分為兩大類:線性調制技術和恒包絡調制技術線性調制技術主要有: PSKBPSK、QPSK、OQPSK/ 4QPSK QAM 16QAM 64QAM 256QAM,恒包絡調制技術主要有:MSK TFM GMSK。但是移動通信的環(huán)境對于傳統(tǒng)的QAM調制是嚴重的挑戰(zhàn),不過在教字移動通信系統(tǒng)中也有使用QAM的。盡管我國的移動通信和互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展十分迅速,但我國目前的移動電話和網(wǎng)絡用戶普及率還很低,面對我國13億人口,我國在網(wǎng)絡規(guī)模和容量方面有很大的發(fā)展空間。這套數(shù)字調制仿真系統(tǒng)使通信原理課程變得生動易懂。,num2str(flag)])。 sys = simsizes(sizes)。end附錄[2] 各仿真模型性能比較程序x=1:11。DPKK39。)。FKK39。close_sys。,num2str(A))。close_system(39。,num2str(A))。elseif u=。 = 1。 otherwise error([39。另外,數(shù)字調制系統(tǒng)只是通信系統(tǒng)的一個重要組成部分,因此,我們所設計的數(shù)字調制仿真系統(tǒng)也可以擴展成通信系統(tǒng)的仿真。頻譜延伸至毫米波、亞毫米波的電磁“無線光纖”乃至激光與粒子通信范疇的無線通信將有愈來愈廣闊的活動舞臺及光明的發(fā)展前景。FSK和PSK已在數(shù)字移動通信中獲得應用,其中FSK早已在模擬移動通信的數(shù)字信令中得到采用。而作為移動通信核心技術之一的數(shù)字調制技術是實現(xiàn)高速、高效的移動通信系統(tǒng)的重要保證。 Similarly, the high power efficiency also needs to sacrifice certain frequency spectrum with the modulation technique in the unceasing development, the new modulating technology modulating technique might bring the better frequency spectrum efficiency and the higher power efficiency. FSK and PSK in the numeral mobile munication the find application, in which FSK already obtained the use in the simulation mobile munication digital applies in the fixed pointtopoint digital microwave system widely, it has the very high frequency spectrum use the mobile munication environment regarding the traditional QAM modulation is the serious challenge, but in teaches in the character mobile munication system also to have uses Europe39。四相制前面已經(jīng)介紹過,故不贅述。 下面再來介紹MPSK。 我們主要介紹MFSK、MPSK,首先介紹MFSK。相同的碼元寬度占據(jù)相同頻帶寬度的資源,多元調制情況下一個符號(碼元)代表了若干比特的信息。QPSK,OQPSK仿真框圖與PSK只有調制合解調器不同,其余模塊一樣,故不再列出。 OQPSK信號產(chǎn)生 OQPSK信號解調OQPSK信號可采用正交相干解調方式解調,其原理如圖8所示。、177。采用這種技術已實現(xiàn)了多種調制方式,OQPSK以及本節(jié)以下各部分所討論的數(shù)字調制技術都屬于恒包絡調制技術。前面討論過QPSK信號,它的頻帶利用率較高,理論值達1b/s/Hz。將兩路輸出疊加,即得圖中實線所示的四相移相信號。我們把組成雙比特碼元的前一信息用表示,后一信息比特用表示。相對移相信號可以看成是把信息碼(絕對碼)變換成相對碼,然后再對相對碼進行絕對移相形成的。設二進制符號及其基帶波形與以前假設的一樣,那么,2PSK的信號形式一般表示為,這里的是脈寬為的單個矩形脈沖,而得統(tǒng)計特性為這就是說,在其一碼元持續(xù)時間內(nèi)觀察時,為這種以載波的不同相位直接去表示相應數(shù)字信息的相位鍵控,通常被稱為絕對移相方式。MSK,GMSK仿真框圖與FSK只有調制合解調器不同,其余模塊一樣,故不再列出。以上兩種方法如下,代表信息的二進制矩形脈沖序列,即是2FSK信號: FSK系統(tǒng)調制原理2FSK信號最常用的解調方法是采用的相干檢測法,Cosω1t相乘器相乘器輸入ω1ω2LPFLPF抽樣脈沖輸出抽樣判決LPFLPFCosω2tosω2tosω2t: 2FSK相干解調的方法根據(jù)以上2FSK信號的產(chǎn)生原理,已調信號的數(shù)學表示式也不難寫出,即:式中 為單個矩形脈沖,脈寬為,是的反碼,于是分別是第個信號碼元的出相位。仿真結果頻域分析由于二進制的隨機脈沖序列是一個隨機過程,所以調制后的二進制數(shù)字信號也是一個隨機過程,因此在頻率域中只能用功率譜密度表示。主要模塊參數(shù)設置如下:1. Bernoulli Binary Generator的參數(shù)設置為:位置:Communications Blockset\Comm Sources參數(shù)名稱參數(shù)值Probability (0出現(xiàn)的概率)Initial seed (初始化種子)67Sample time (采樣時間)1Framebased output (基于幀輸出)使能Smaple per frame (每幀取樣數(shù))102. 載波頻率設為:50(可調)3. Sample and Decide 模塊是一個子系統(tǒng),其內(nèi)部結構由抽樣和判決兩部分組成,其中,抽樣由同步?jīng)_激信號(Sychronizing signal)完成,其參數(shù)period(sec)設置和信號源的參數(shù)Sample time保持一致。以便對仿真結果做進一步處理,比如將各個調制系統(tǒng)的頻域波形對比用來比較異同點和優(yōu)缺點。雖然不同的調制模塊,參數(shù)設置有所不同,但很多參數(shù)在各種調制中是一致的,下面我們以DPSK調制模塊為例介紹一下調制模塊的參數(shù)及其設置,其余模塊將在下面仿真模型的建立過程中詳細介紹。根據(jù)所需仿真的通信系統(tǒng)的數(shù)學模型(或數(shù)學表達式),用戶只要從上述各個模型庫中找出所需的模塊,用鼠標器拖到模型窗口中組合在一起,并設定好各個模塊參數(shù), ,如時域波形圖、頻譜圖等。對數(shù)字調制系統(tǒng)進行仿真時,我們并不關心基帶信號的碼型,因此,我們在仿真的時候可以給數(shù)字調制系統(tǒng)直接輸入數(shù)字基帶信號,不用在經(jīng)過編碼器。多進制數(shù)字調制載波參數(shù)有M種不同的取值,多進制數(shù)字調制比二進制數(shù)字調制有兩個突出的優(yōu)點:一是有于多進制數(shù)字信號含有更多的信息使頻帶利用率更高;二是在相同的信息速率下持續(xù)時間長,可以提高碼元的能量,從而減小由于信道特性引起的碼間干擾。 二進制幅度鍵控(2ASK)Simulink為用戶提供了用方框圖進行建模的圖形接口,它與傳統(tǒng)的仿真軟件包用差分方程和微分方程建模相比,更直觀、方便和靈活。1. 2 Matlab在通信系統(tǒng)仿真中的應用隨著通信系統(tǒng)復雜性的增加,傳統(tǒng)的手工分析與電路板試驗等分析設計方法已經(jīng)不能適應發(fā)展的需要,通信系統(tǒng)計算機模擬仿真技術日益顯示出其巨大的優(yōu)越性.。關鍵詞:數(shù)字調制,分析與仿真,Matlab,SimulinkAbstractIn this paper, five usual methods of digital modulation are introduced firstly. Then their simulation models are built by using MATLAB’s simulation tool, SIMULINK. Through observing the results of simulation, the factors that
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