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基于matlab的跳頻通信系統(tǒng)仿真畢業(yè)論文-資料下載頁(yè)

2025-06-18 16:09本頁(yè)面
  

【正文】 。 %產(chǎn)生擴(kuò)頻載波Sign_rec=Sign_send。ySign_rec=Sign_rec.*Carrier。figure(9)。 plot(time,ySign_rec)。title(39。解擴(kuò)后的信號(hào)39。)。xlabel(39。time (seconds)39。)。axis([0 2 1 1])。%低通濾波,取下邊頻yrr=ySign_rec。cof_low=fir1(64,25/fs)。Sign_rec_l=filter(cof_low,1,ySign_rec)。figure(10)。plot(time,Sign_rec_l)。title(39。解擴(kuò)后的下邊頻的信號(hào)39。)。xlabel(39。time (seconds)39。)。axis([0 2 1 1])。YSign_rec_l = fft(Sign_rec_l,nfft)。PSign_rec_l = YSign_rec_l.* conj(YSign_rec_l)/nfft。f = fs*(0:nfft/2)/nfft。figure(11)。plot(f,PSign_rec_l(1:nfft/2+1))。title(39。解擴(kuò)后的下邊頻頻譜39。)。xlabel(39。frequency (Hz)39。)。axis([0 100 inf inf])。%FSK譯碼cof_f0=fir1(64,[,f0+]/fs)。cof_f1=fir1(64,[,f1+]/fs)。DeFSK0=filter(cof_f0,1,Sign_rec_l)。DeFSK1=filter(cof_f1,1,Sign_rec_l)。rDeFSK0=DeFSK0.*u0。rDeFSK1=DeFSK1.*u1。rDeFSK=rDeFSK0rDeFSK1。figure(12)。plot(time,rDeFSK)。title(39。采樣判決前的信號(hào)39。)。xlabel(39。time (seconds)39。)。axis([0 2 2 2])。%采樣判決Sampletime=。Message=[]。Num=0。while(Num2/Ts)if(mod(Num,Sampletime)==0)Message=[Message ones(1,Sampletime+1)*sign(sum(rDeFSK((Num+1):(Num+Sampletime))))]。end Num=Num+Sampletime。end figure(13)。plot((1:length(Message))/fs,Message)。title(39。恢復(fù)的信息39。)。xlabel(39。time (seconds)39。)。axis([0 2 2 2])。%產(chǎn)生8位m序列,控制頻率合成器產(chǎn)生頻率變化的高頻載波clear all。 clc。 %初始化MAXCLOCK=1000000。 %PNSeq=[0 0 0 0 0 0 0 1]。PNSeq1=[0 0 0 1 0 0 1 1]。InitialPNSeq=PNSeq。InitialPNSeq1=PNSeq1。PNSeqNum=1。 %第幾次選擇頻率SaveFrq=[]。SaveFrq1=[]。%主仿真時(shí)鐘CLOCK=0。 %單位是 ms/100step=5000。 %每100表示1ms%產(chǎn)生M序列sim(39。SimCreatMSeq39。)。%仿真開始while CLOCK MAXCLOCKCLOCK=CLOCK+step。If mod(CLOCK,5000)==0%產(chǎn)生M序列% 5 ms跳一次頻, 每秒200跳 %選擇頻率MixFrq=SelectFrq(PNSeq(PNSeqNum:PNSeqNum+7))/1000e3。MixFrq1=SelectFrq(PNSeq1(PNSeqNum:PNSeqNum+7))/1000e3。PNSeqNum=PNSeqNum+1。SaveFrq=[SaveFrq MixFrq]。SaveFrq1=[SaveFrq1 MixFrq1]。endend%結(jié)果畫圖figure(1)。for i=1:length(SaveFrq)plot(i/200,SaveFrq(i)/10,39。s39。)。plot(i/200,SaveFrq1(i)/10,39。x39。)。hold on。endtitle(39。跳頻點(diǎn)的變化情況39。)。xlabel(39。time (seconds)39。)。ylabel(39。frequence (MHz)39。)。axis([0 1 89 90])。%根據(jù)m序列的8位狀態(tài),選擇頻率function Frq=SelectFrq(Code)tempCode=128*Code(8)+64*Code(7)+32*Code(6)+16*Code(5)+8*Code(4)+4*Code(3)+2*Code(2)+Code(1)。if(tempCode200)。tempCode=tempCode128。endMaxFrq=94*1e6。MinFrq=88*1e6。Frq=(MaxFrqMinFrq)/200*(tempCode0)/2+MinFrq。 %(MaxFrqMinFrq)/200=30。第5章 結(jié)論 跳頻通信因其抗干擾性,廣泛應(yīng)用于軍事和民用領(lǐng)域,其工作方式一般以語(yǔ)音為主,也可傳輸數(shù)據(jù)。目前流行的藍(lán)牙技術(shù)和無(wú)線局域網(wǎng)技術(shù)都有跳頻技術(shù)的身影。隨著跳頻技術(shù)的不斷發(fā)展,其應(yīng)用也越來(lái)越廣泛。 文中,跳頻系統(tǒng)仿真的實(shí)現(xiàn),是利用Matlab 中的Simulink 仿真系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的。同時(shí),本文分析了跳頻通信的工作過(guò)程及其擴(kuò)展頻譜的原理。在該simulink仿真模型中,系統(tǒng)的跳頻載頻由隨機(jī)整數(shù)信號(hào)控制,同時(shí)設(shè)置了調(diào)頻點(diǎn)數(shù)、數(shù)據(jù)調(diào)制方式及跳頻頻率間隔等仿真參數(shù),仿真結(jié)果表明,若要良好地跟蹤發(fā)送載波頻率變化,需要接收機(jī)中解跳的本地恢復(fù)載波,同時(shí)可以較好地實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的跳頻檢測(cè)。本文在仿真研究的基礎(chǔ)上,研究和分析了跳頻通信系統(tǒng)的性能,此研究跳頻通信為基礎(chǔ)的現(xiàn)代通信理論的研究及發(fā)展提供了理論依據(jù)。本文首先介紹了擴(kuò)頻通信的理論基礎(chǔ)和基本技術(shù),簡(jiǎn)單介紹了擴(kuò)頻通信的發(fā)展和擴(kuò)頻通信的基本理論和基本概念、擴(kuò)頻通信的主要特點(diǎn)和應(yīng)用以及在實(shí)際中幾種常見的擴(kuò)頻頻通信的實(shí)現(xiàn)方式。重點(diǎn)介紹了擴(kuò)頻通信中跳頻通信系統(tǒng)的原理及應(yīng)用。其次,對(duì)與本次課程設(shè)計(jì)密切相關(guān)的快跳頻系統(tǒng)進(jìn)行了比較詳細(xì)的闡述。介紹了在快跳頻通信系統(tǒng)中信號(hào)的傳輸過(guò)程,給出了快跳頻系統(tǒng)的設(shè)計(jì)框圖,詳細(xì)的對(duì)整個(gè)快跳頻系統(tǒng)在MATLAB環(huán)境下如何實(shí)現(xiàn)仿真進(jìn)行了分析和介紹。最后,給出了快跳頻系統(tǒng)仿真設(shè)計(jì)中用到系統(tǒng)仿真的結(jié)構(gòu)圖,并且對(duì)仿真結(jié)果進(jìn)行了分析,基本達(dá)到了設(shè)計(jì)的初衷。 本文詳細(xì)介紹了跳頻通信系統(tǒng)及其相關(guān)技術(shù),實(shí)現(xiàn)了基于Matlab的跳頻擴(kuò)展頻譜通信系統(tǒng)的跳頻仿真和對(duì)該系統(tǒng)的跳頻檢測(cè),并在仿真結(jié)果的基礎(chǔ)上分析研究了跳頻通信系統(tǒng)的性能,達(dá)到了預(yù)期的效果。但是由于系統(tǒng)中疊加有噪聲,各種濾波器的設(shè)計(jì)存在一定的缺陷使得濾波特性不理想,以及仿真圖中有些部件的參數(shù)設(shè)置存在誤差等原因,在最終的判決恢復(fù)時(shí),使得恢復(fù)序列存在一些誤碼。這也是這次快跳頻通信系統(tǒng)仿真設(shè)計(jì)中需要進(jìn)一步完善的地方。參考文獻(xiàn)[1]曾興雯,劉乃安,[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,.[2]梅文華,[M].北京:國(guó)防工業(yè)出版社,.[3]李承恕,[M].北京:人民郵電出版社,.[4][M].北京:國(guó)防工業(yè)出版社,.[5]蔣錦星,[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,.[6]何世彪,譚曉衡. 擴(kuò)頻技術(shù)及其實(shí)現(xiàn)[M].北京:電子工業(yè)出版社,.[7]沈振元,[M]. 西安:西安電子科技大學(xué)出版社,.[8]姚俊,馬松輝. Simulink建模與仿真[M]. 西安:西安電子科技大學(xué)出版社,.[9][M].北京:人民郵電出版社,.[10][M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,.[11]Fhkkema, Paul . SpreadSpectrum Techniques for Wireless Communication. IEEE Signal Processing Magazine7n03,pp 2636, .[12]Raymond Cole of a FrequencyHopped Spread Spectrum Signal.AD91 .[13]. A Novel FrequencyHopped Spread Spectrum Receiver SynchronizationScheme. IEEE 1984. CH20644/.[14]D. J. Goodman, P. S. Henry and V. K. Prabhu. Frequencyhopped multilevel FSK for mobile radio. Bell Sys
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