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正文內(nèi)容

基于system_view的pcm2dpsk_仿真及系統(tǒng)抗噪聲性能測試實驗報告-資料下載頁

2025-03-04 06:16本頁面

【導(dǎo)讀】采用鍵控法實現(xiàn)2DPSK的。號,并觀察信號時域和頻域的變化。pcm解碼仿真電路設(shè)計,并完成仿真操作。以及記錄主要信號點的功率譜密度。論曲線進行對比。抽樣:需要滿足低通采樣定理,采樣頻率8kHz。量化特性在小信號時分層密、量化間隔小,而在大信號時分層疏、量化間隔大。性是μ律壓擴和A律壓擴。范圍內(nèi)均勻分成8段,每段間隔均為1/8。為一根,因此,正、負雙向共有13段折線。2DPSK方式是用前后相鄰碼元的載波相對相位變化來表示數(shù)字信息。抽樣判決器中進行抽樣判決的到基帶信號的差分碼,再經(jīng)過逆差分器,就得到了基帶信號。子寬度,1/16000s,39為異或門,輸出+1/-1碼字。11延遲1個碼寬,與異或門形成碼反變換,輸出單極性不歸零絕對pn碼字。

  

【正文】 put 2=total errors Max rate(port1)=16e+3hz 88 Sink : final value Max input rate=16e+3hz 99 Sink : dtnl stop Action=go to next loop Memory=retain allsamples Threshold=200 Max input rate=16e+3hz 9 97 模塊 ,是對輸入 、 輸出信號 以 碼速為頻率進行重 ( chong)采樣 , 將其 max rate 變?yōu)榇a速,這樣,一個 sample 就對應(yīng)一個碼字寬度,方便 delay 的設(shè)置。 重采樣 后,基帶信號不再是矩形,正常。 Delay 模塊: 具體 delay 多少時間,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 ,但實際用時發(fā)現(xiàn) 有問題 , 也 可能是 本 系統(tǒng)搭建 有誤, 不過這個值 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 sample,也即滯后了多少個碼子寬度,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 碼子寬度,即 delay=1sample( 注意 ,延遲類型選擇不是 時間 ,而是 sample 數(shù))) 。 不加 延遲 (延遲 0sample) 輸入輸出時域?qū)Ρ?圖 輸入輸出沒對齊, 輸出落后輸入大概 1 個 碼寬 延遲 1 個 sample 后輸入輸出時域?qū)Ρ? 輸入 輸出已對 齊 關(guān)于 90 模塊: Comm : ber rate。 功能,將輸入 次 圖塊的兩路信號( 2DPSK 的 輸入輸出信號逐個對比,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,這個快有三個輸出口, 0口 輸出實時誤碼 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 碼寬 沒有任何信息,這個參數(shù)就是讓 對比 動作退后幾個碼寬,跳過空白碼字,本系統(tǒng)設(shè)置 3 或 4 個 點 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 誤碼 總數(shù), 接 這個東西,說是為了在 低 誤碼率出減少采樣點,高誤碼率 處 增加采樣點,沒大看懂, 就 設(shè)個 幾百 左右吧,本系統(tǒng)設(shè)置 200,太大 時系統(tǒng)運行慢的要死, 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 式子 的 意思是 ,讓 gain的初值設(shè)為 0db,系統(tǒng)每 與運行 一次, gain 的值減小 1, 即,第一次運行, gain=0db, 信噪比 0db( 為什么 是這樣前面說的很清楚啦)第二次運行, gain=1db, 信噪比 1db(前面 也分析的很 清楚 啦) …… 在 系統(tǒng)時間設(shè)置窗口里面設(shè)置系統(tǒng)循環(huán)次數(shù) 我這里設(shè)置 運行 10 次 , 信噪比 從 0db 每次 加 1db 直到 9db 隨著 運行次數(shù)的變化, gin 的值發(fā)生變化,導(dǎo)致的噪聲 時域 波形的變化 點擊 運行,相關(guān) 模塊 就會顯示出誤碼率隨 時間 變化的曲線 在分析窗口將 誤碼率隨時間變化的圖像 ( 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 這個圖 像就是 88 圖塊 生成數(shù)據(jù) 繪制 的曲線 ,誤碼率 隨時間變化的曲線 記得點擊籃圈內(nèi) 選項 ,將 Y 坐標(biāo) 對數(shù)化 , 抗噪聲曲線 是誤碼率隨時間變化的曲線 。 但這個圖還不是誤碼率隨時間變化的曲線 , 所以,要改一改 按數(shù)字順序點擊 設(shè)置, 3 處 為 起始 信噪比,前面分析了,是 0db,就填 0; 4 處 是設(shè)置信噪比每次增加多少,前面分析 了 是 1, 就填 1 了 , 5 處 選擇上一步得到的那個曲線圖,誤碼率隨時間 變化 的那個 圖 ,點擊 OK。 得到一個 新圖, 將 縱坐標(biāo) 對數(shù) 化,得到下圖 橫坐標(biāo)單位 由時間變?yōu)?db, 上 圖即為 抗噪聲曲線即 誤碼率隨時間變化的曲線 。 調(diào)出 理論曲線,與實驗所得曲線 進行 對比。 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,運行 10 次 后為 9db,右邊選擇自己畫的 抗噪聲性能 曲線, 點擊 確定 , 九、 數(shù)據(jù)分析 對比觀察 整個系統(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。 對比 2PDSK 傳輸 系統(tǒng)輸入輸出信號 : 當(dāng) 不加噪聲時, 低通濾波器 輸出信號眼圖張開情況 好。輸入輸出 時域波形,除有時延外,基本完全相同, 頻域分析后二者功率譜密度曲線一致,無噪聲時傳輸無誤。 當(dāng) 系統(tǒng) 噪聲 功率逐漸加大的過程中, 低通濾波器 輸出信號眼圖逐漸模糊至混亂不清,輸入輸出 信號 時域、頻域分析逐漸出現(xiàn)差異 , 誤碼率逐漸增大, 信噪比 減小至 1時 ,面目全非,輸出 模擬信號 嚴(yán)重 錯誤。 系統(tǒng) 抗噪聲 性能 分析 由 實驗曲線可得,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, 實驗曲線 與理論曲線 基本吻合。 十 、 心得體會
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