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移動通信課程設計(基于simulink的擴頻通信仿真與實現(xiàn))-資料下載頁

2025-01-13 16:04本頁面
  

【正文】 高斯白噪聲信道,信噪比可任意設定,在本次仿真中信噪比設定為20。圖414 直接序列擴頻通信系統(tǒng)框圖用戶信息0101101BPSK調制BPSK解調檢波PN碼PN碼解擴擴頻用戶信息擴頻部分:數(shù)據要進行擴頻處理。這里選用的是利用PN碼與輸入的信號進行擴頻,擴頻后等待送入信道。PN碼的產生是由一個PN碼發(fā)生器來完成的。PN碼發(fā)生器如圖415所示。在信道的接收端進行的過程和輸入端剛好是相反的。首先進行解調,也是選擇BPSK的解調。初始值1 0 1 0D1D2D3D4圖415 PN碼發(fā)生器然后是解擴,解擴時使用的PN碼和擴頻時使用的一致。這樣才能保證解擴出相應的信息。整個仿真過程共設置了八個波形觀測設備,運行后可以從這八個波形圖中較直觀的看到DSCDMA系統(tǒng)的每一個調制過程。在兩個用戶的信息中我們給定的是0和1的信息,為了在調制和擴頻中容易計算,將數(shù)據中的0用-1來代替。在程序中,每一個過程都用%來注明,程序可以直接復制到M文件編輯框,在MATLAB的默認界面的Commond Window窗口中輸入》dscdmamodem點擊“Enter”鍵,即可仿真出結果。DSCD的MAMATLAB源程序如下:function dscdmamodem(user,snr_in_dbs)%建立模型:用戶信息,snr_in_dbs為信噪比%設置初始參數(shù)user=[0 1 0 1 1 0 1] 。close all%定義步長變量%length_user=length(user)。 %改變用戶數(shù)據中的0為1for i=1:length_user if user(i)==0 user(i)=1。 endend% 用戶傳輸前設置 fc=3。 % 載頻eb=2。 % 每個字符的能量tb=1。 % 每個信息比特所占的時間%用戶輸入的數(shù)據信息t=::tb*length_user。 basebandsig=[]。for i=1:length_user for j=::tb if user(i)==1 basebandsig=[basebandsig 1]。 else basebandsig=[basebandsig 1]。 end endendfigureplot(basebandsig)axis([0 100*length_user ])。title(39。用戶輸入的信息39。) % 用戶的BPSK調制過程 bpskmod=[]。for i=1:length_user for j=::tb bpskmod=[bpskmod sqrt(2*eb)*user(i)*cos(2*pi*fc*j)]。 endendlength(bpskmod)%用戶BPSK調制后的波形圖輸出figure plot(bpskmod) axis([0 100*length_user 3 3])。 title(39。 用戶經BPSK調制之后的波形 39。)% 擴頻 %PN碼發(fā)生器seed=[1 1 1 1]。 % 設PN碼初始值為1000spreadspectrum=[]。pn=[]。for i=1:length_user for j=1:10 %PN碼和數(shù)據比特碼的比率設為10:1 pn=[pn seed(4)]。 if seed (4)==seed(3) temp=1。 else temp=1。 end seed(4)=seed(3)。 seed(3)=seed(2)。 seed(2)=seed(1)。 seed(1)=temp。 endspreadspectrum=[spreadspectrum user(i)*pn]。end%擴頻過程pnupsampled=[]。len_pn=length(pn)。for i=1:len_pn for j=::tb if pn(i)==1 pnupsampled=[pnupsampled 1]。 else pnupsampled=[pnupsampled 1]。 end endendlength_pnupsampled=length(pnupsampled)。 sigtx=bpskmod.*pnupsampled。 %擴頻碼波形輸出 figureplot(pnupsampled) axis([0 100*length_user 2 2])title(39。 PN碼波形圖 39。)%擴頻后的波形圖輸出 figureplot(sigtx)axis([0 100*length_user 3 3])。title(39。 用PN碼擴頻后的波形圖 39。)posite_signal=sigtx。%高斯白噪聲信道傳輸snr_in_dbs=20 %設信噪比為20posite_signal=awgn(posite_signal,snr_in_dbs)。 %從信道中解擴出用戶的信息rx=posite_signal.*pnupsampled。figureplot(rx)title(39。用戶解擴后的波形39。)% BPSK解調過程 demodcar=[]。for i=1:length_user for j=::tb demodcar=[demodcar sqrt(2*eb)*cos(2*pi*fc*j)]。 endendbpskdemod=rx.*demodcar。figureplot(bpskdemod)title(39。用戶經BPSK解調之后的波形39。)len_dmod=length(bpskdemod)。sum=zeros(1,len_dmod/100)。for i=1:len_dmod/100 for j=(i1)*100+1:i*100 sum(i)=sum(i)+bpskdemod(j)。 endend%檢波過程 rxbits=[]。 for i=1:length_user if sum(i)0 rxbits=[rxbits 1]。 else rxbits=[rxbits 0]。 end end length_rxbits=length(rxbits)。 t=::tb*length_rxbits。 savbandsig=[]。for i=1:length_rxbits for j=::tb if user(i)==1 savbandsig=[savbandsig 1]。 else savbandsig=[savbandsig 1]。 end endendfigureplot(savbandsig)axis([0 100*length_user 2 2])。title(39。用戶經檢波之后的波形 ’) 仿真波形結論擴頻通信以其較強的抗干擾、抗衰落、抗多徑性能而成為第三代通信的核心技術,本文闡述了擴頻通信的理論基礎和實現(xiàn)方法,利用MATLAB 提供的可視化工具箱Simulink 建立了擴頻通信的原理與系統(tǒng)仿真模型,詳細講述了各模塊的設計的參數(shù)設置,并給出了仿真建模中需注意的問題。在給定仿真條件下,運行了仿真系統(tǒng),驗證了所建仿真模型的正確性。通過仿真研究了擴頻通信的可行性和輸出端信噪比的關系,結果表明,在相同誤碼率下,增大擴頻增益,可以提高系統(tǒng)輸出端的信噪比,從而提高系統(tǒng)的抗干擾能力。通過該綜合實驗,也增強了分析問題解決問題的能力,加強了理論與實際相結合的能力,提高了實踐動手能力,為將來從事通信方面的科研、生產工作打下了一定基礎,為適應現(xiàn)代信息科學技術發(fā)展提供了支撐。 參考文獻[1] 張葛祥,李娜. MATLAB仿真技術與應用.北京:清華大學出版社,2003.[2] 鐘麟,王峰.MATLAB仿真技術與應用教程.北京:國防工業(yè)出版社,2004.版社,2005.[3] John G.Proakis等. 數(shù)字通信. 北京:電子工業(yè)出版社,2002.[4] 張輝,曹麗娜.現(xiàn)代通信原理與技術.西安:西安電子科技大學出版社,2002.[5] 樊昌信,等.通信原理.北京:國防工業(yè)出版社,1998.[6] 朱華,黃輝寧,李永慶,梅文博.隨機信號分析.北京:北京理工大學出版社,2005.[7] 劉 敏,魏 :國防工業(yè)出版社, 2001.[8] 常義林,:西安電子科技大學出版社,2004.[9] 王立寧, :人民郵電出版社.2000. 致謝課程設計期間,由于自己對實驗原理掌握的不是很清晰,導致自己差點不能完成實驗。但最終在你們的幫組下使我順利完成了本次課程設計。在此我要特別感謝我的指導老師在實驗室操作過程中幾次不厭其煩的給我講解實驗步驟和過程;同時也要感謝同學給予我的大量的幫助,使我的試驗進度和過程都大大加快;同時也要感謝我們的學委同學無私分享的大量資料。正是因為有你們的幫助,我才能完成本次課程設計,再次表示感謝。
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