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基于matlab的qpsk調制解調仿真設計與研究設計說明書(更新版)

2025-10-21 15:22上一頁面

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【正文】 是一個低通特性的傳輸函數(shù) y1=conv(x1,xrc)/。 QPSK=sqrt(1/2).*I+sqrt(1/2).*Q。 QPSK_rc_n1=QPSK_rc+n1。plot(t4,q_rc)。ylabel(39。 注意 data_I 是 500 點 data_Q = 2*bit_Q+1。 end。 %n0 是 1*10010 的均勻分布的噪聲 I_rc=data_I2_rc.*cos(2*pi*f1*t1)。 I=I_recover(11:10010)。 for i=1:20:20200 if sum(data_recover(i:i+19))0 %20 點為同一個值, 20 點數(shù)據(jù)疊加后與閾值 0 比較 data_recover_a(i:i+19)=1。 %ddd 是 1 表示 0, 1 表示 1 的原始序列, 1000 個點 ddd1=repmat(ddd,20,1)。原序 列 39。 subplot(4,1,3)。axis([0 100 2 2])。解調后序列 39。axis([0 100 2 2])。 subplot(4,1,2)。 %將 ddd1 拉直為 1*20200 的行向量 ddd2 end for i=1:1e3 if bit_recover(i)~=ddd(i) 23 error=error+1。 %bit_recover 是 1000 點數(shù)據(jù) else data_recover_a(i:i+19)=1。 t2=0::。 QPSK_rc=(sqrt(1/2).*I_rc+sqrt(1/2).*Q_rc)。 xrc=+*cos(pi*f)。,20,1)。)。ylabel(39。plot(t3,i_rc)。 n1=randn(size(t2))。 % y2 和 x2 實際上沒什么區(qū)別,僅僅是上升沿、下降沿有點過渡帶 n0=randn(size(t2))。 t1(i)=2) | (t1(i)=4amp。 else x1(i)=1。 t=[1::]。 第四章 QPSK通信系統(tǒng)性能分析 ( 1)從仿真結果中看出,信號信噪比越小,錯誤率越高,跟實際情況比較符合。模塊使用信號處理模塊隨機產(chǎn)生的噪聲。然后使用autothreshold 模塊,該模塊根據(jù)輸入的信號數(shù)據(jù)自動設置出閥值,由此,可對 15 輸入信號做出判定,再輸出相應的二進制比特序列,并可輸出閥值。 14 I_recover=conv(I_demo,xrc)。如果正交通道也是如此判決輸出。 ( 4)調制模塊 分別將兩路信號乘以相位相差 的載波,然后相加。本次實驗中的 p 設置為 ,即 0 和 1 等概。 I 路信號加上 Q路信 7 號就是 QPSK 輸出信號。此時,在任何一信號時間間隔內 a1(t),和 a2(t)的幅度恰好分別等于 Si1和 Si2,即由發(fā)送的二位組決定。原理分析如下:基本原理和系統(tǒng)結構 QPSK 與二進制 PSK 一樣,傳輸信號包含的信息都存在于相位中。 , 275176。 Simulink 具有適應面廣、結構和流程清晰及仿真精細、效率高、貼近實際、等優(yōu)點,基于以上優(yōu)點 Simulink 已被廣泛應用于控制理論和數(shù)字信號處理的復雜仿真和設計。 Matlab 簡介 MATLAB 是 MATrix LABoratory 的縮寫,是一款由美國 Math Works 公司出品的商業(yè)數(shù)學軟件。 QPSK 技術具有抗干擾能力好、誤碼率低、頻譜利用效率高等一系列優(yōu)點。盡管 MATLAB 主要用于數(shù)值計算 ,但是因為大量的額外 3 的工具箱它也適合于不同領域的應用 ,如控制系統(tǒng)設計與分析、圖像處理和信號處理和通信、金融建模和分析等。 ? ? ? ?信 息 源 發(fā) 送 設 備 信 道 接 收 設 備 受 信 者 ? 噪 聲 源 圖 通信系統(tǒng)一般模型 模擬通信系統(tǒng)是利用模擬信號來傳遞消息的通信系統(tǒng),其模型如圖 所示。 QPSK 調制原理 QPSK 的調制有兩種產(chǎn)生方法相乘電路法和選擇法。每一個可能的相位值對應于一個特定的二位組。 ??t1? 和 ??t2? 的正交性使這兩個信號可以被獨立地檢測。 相位時為 0。Buffer 模塊可以重新分配緩沖區(qū)塊的輸入樣本,用到了 Demux,可以將一個復合輸入轉化為多個單一輸出,即可以輸出多個采樣率較低的幀信號。我們設上支路的相位為 0,下支路的相位為 。用兩路具有相互正交特性的載波來解調信號,可以分離這兩路正交的 2PSK 信號。解調可以使用相關器或者匹配濾波器進行解調,本次實驗使用的是相關器,這時信號需要通過設置的積分器。 圖 圖 16 圖 傳輸信道 本次實驗使用的是高斯信道和理想信道。該端口的數(shù)據(jù)類型都繼承自該驅動器的信號塊。 之后便是示波器的顯示問題,此次產(chǎn)生的信號采樣速率設置為 1 秒,載波頻率1HZ,對仿真過程中的波形分析帶來很多的方便。 % tt=800 x1=ones(1,800)。 %t3 有 810 個數(shù)據(jù)點,是 i_rc 的時間變量 t4 = 0::。 else x2(i)=1。 % x1 就是 I data q=x2.*sin(2*pi*f1*t1)。 %y2 就是 Q data, q_rc 可能是貼近實際的波形 ,q 則是理想波形 I_rc=i_rc(101:800)。a 序列 39。 subplot(3,1,3)。 %bit_I 為”奇數(shù)序列”,奇數(shù)序列是同相分量,以 cos 為載波 bit_Q = bit_in(2:2:1e3)。,20,1)。 % data_Q2_rc 就是 Qdata f1=1。 % 解調 (相干解調,與載波相乘 ) Q_demo=QPSK_rc_n0.*sin(2*pi*f1*t1)。 % 抽樣判決 for i=1:20:10000 %data_recover 是待判決的 20200 點 data_recover=[data_recover I(i:1:i+19) Q(i:1:i+19)]。 dd = 2*bit_in+1。plot(t2,ddd2)。title(39
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