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cdma通信系統(tǒng)中的接入信道部分進(jìn)行仿真與分析終稿畢業(yè)論文-資料下載頁(yè)

2025-06-19 08:29本頁(yè)面
  

【正文】 General Block Interleaver模塊仿真輸出 。它是Bit to Integer Converter模塊仿真輸出按照[1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14 16 17 19 18 20 21 23 22 24 25 27 26 28 29 31 30 32]39。的行順序輸出, to Integer Converter模塊的數(shù)據(jù),我們可以驗(yàn)證我們的仿真過(guò)程正確。Integer to Bit Converter模塊的數(shù)據(jù)輸出(576個(gè)比特符號(hào))101001111110010110 011111100101101100110000001100011010000011000111011111101001101011010100011010110101001000100001110111111010011001110011111001101110100000100010101000001000010000011100111110011011111000001101011110010000110100001110001110001011011100000011010111100100101011110110001101100010110111001010110110000010010011111101100011011000010111000110001101100000100100110101111110111111010101110001001010001111000010100011111111101111110101010010010011001110101101110101011110010000010111100100000100110011100101101100011001011011000011001100010010010011000100100100110110 Integer to Bit Converter模塊輸出數(shù)據(jù)每一行的二進(jìn)制比特?cái)?shù)據(jù)即是將General Block Interleaver模塊每個(gè)十進(jìn)制數(shù)變換為二進(jìn)制數(shù)而已。其計(jì)算方法從略。利用scope模塊來(lái)觀察的各個(gè)模塊的輸出波形見(jiàn)下圖:波形的輸出順序?yàn)椋瑥纳现料拢篟epeat模塊輸出數(shù)據(jù)、Matrix交織器輸出數(shù)據(jù)、Bit to Integer Converter模塊輸出數(shù)據(jù)、General Block Interleaver模塊輸出數(shù)據(jù)、Integer to Bit Converter模塊輸出數(shù)據(jù)圖 沃爾什調(diào)制器輸出與長(zhǎng)碼輸出及其異或驗(yàn)證 模塊參數(shù)設(shè)置及參數(shù)設(shè)置說(shuō)明如下: Walsh正交編碼調(diào)制器設(shè)置Walsh order:是指沃爾什調(diào)制器的輸入,用每6個(gè)比特的二進(jìn)制數(shù)據(jù)來(lái)選取Walsh正交符號(hào)集中的某一行符號(hào),且任何一行的數(shù)據(jù)符號(hào)的個(gè)數(shù)均為64個(gè)。其簡(jiǎn)單計(jì)算公式為,具體原理見(jiàn)沃爾什函數(shù)部分。Input vector length:是指輸入的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度。從塊交織器輸出的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度為576個(gè)二進(jìn)制比特,所以這里的設(shè)置為3218=576。 Mary number:是指數(shù)據(jù)序列的進(jìn)制數(shù),由于,在本仿真的過(guò)程中,我們所用的數(shù)據(jù)均為二進(jìn)制數(shù)據(jù)序列,故將此設(shè)置為2。Polarity:由于Walsh調(diào)制器輸出的數(shù)據(jù)是雙極性的二進(jìn)制序列,而長(zhǎng)碼產(chǎn)生的碼序列是單極性的,為了兩者匹配,我們就用極性變換來(lái)使達(dá)到目的。在極性變換中,“1”=“1”,”0”=”1”,所以,將這里的參數(shù)設(shè)置為Negative. Buffer模塊設(shè)置Output buffer size(per channel):為了使異或模塊前Walsh調(diào)制器的輸出碼序列大小和長(zhǎng)碼產(chǎn)生器輸出碼序列大小相同,我們同時(shí)將兩出的模塊輸出碼序列大小設(shè)置為4。 Output frame size:。Sample time:為了保持幀在整個(gè)仿真中的大小不變和滿足設(shè)計(jì)的需要,我們這里也繼承前面的模塊設(shè)置,將抽樣時(shí)間設(shè)置為20/1000/80。 仿真數(shù)據(jù)驗(yàn)證: 參考前面的塊交織器輸出的前6位比特?cái)?shù)據(jù),可以知道,前6位比特?cái)?shù)據(jù)為:101001。運(yùn)用公式計(jì)算可得i=37,也即,Walsh調(diào)制器輸出的碼序列為Walsh正交符號(hào)集中的第37行數(shù)據(jù)碼序列。查表知該行碼序列為:0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101。對(duì)照仿真輸出數(shù)據(jù), 。,圖 。由兩圖可以知道,我們的仿真與理論完全吻合。當(dāng)然,這里只是驗(yàn)證了,塊交織器輸出的前6位碼序列,其他碼序列的驗(yàn)證方法同這里一樣,這里不再重復(fù)。 Walsh調(diào)制器輸出數(shù)據(jù) Bipolar toUnipolarConverter的輸出數(shù)據(jù) 圖 長(zhǎng)碼異或處驗(yàn)證: Buffer模塊的輸出(雙極性) Bipolar toUnipolarConverter的輸出數(shù)據(jù) 長(zhǎng)碼產(chǎn)生器輸出 異或輸出 由于,buffer 模塊輸出的數(shù)據(jù)是雙極性的,經(jīng)過(guò)映射后,我們得到單極性的數(shù)據(jù),映射方法是:“1”=“1”,“0”=“1”,由于buffer模塊輸出的數(shù)據(jù)為全“1”,所以,經(jīng)過(guò)極性變換后的數(shù)據(jù)應(yīng)該為全“0”。,數(shù)據(jù)符合理論。Bipolar toUnipolarConverter的輸出數(shù)據(jù)和長(zhǎng)碼產(chǎn)生器輸出經(jīng)過(guò)異或輸出,即得異或模塊輸出數(shù)據(jù),分析知道,數(shù)據(jù)正確。通過(guò)對(duì)上面的每個(gè)模塊的輸出數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析可以知道,我們的設(shè)置與仿真是正確的。 I路和Q路的輸出驗(yàn)證與分析 仿真連接圖: 其中,Subsystem模塊是由前面所有的模塊構(gòu)成的。模塊的設(shè)置: I路短碼產(chǎn)生模塊設(shè)置 Q路短碼產(chǎn)生模塊設(shè)置I路短碼產(chǎn)生模塊設(shè)置說(shuō)明:,我們可以得到I路的 Generator polynomial的值為:1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1。為了保持幀的大小和每幀的抽樣數(shù)相同,我們將Sample time 和Samples per frame 的值設(shè)置與前面的一樣,即:分別為20/1000/80s 和4。Q路短碼產(chǎn)生模塊設(shè)置模塊說(shuō)明:,我們可以得到Q路的Generator polynomial的值為1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1。其他設(shè)置說(shuō)明同I路模塊。 1/2延時(shí)模塊的設(shè)置設(shè)置說(shuō)明:該模塊的目的是將Q路的信號(hào)延時(shí)1/2個(gè)碼片,形成OQPSK調(diào)制和正交分集。1/2碼片大小計(jì)算方式為:,所以整個(gè)碼片的時(shí)長(zhǎng)為,1/2碼片長(zhǎng)為。仿真數(shù)據(jù)驗(yàn)證: Subsystem的輸出數(shù)據(jù) I路短碼產(chǎn)生器輸出 I路異或輸出 Subsystem讀值 iPN讀值 iXOR讀值Q路短碼產(chǎn)生器輸出 Q路異或輸出 延時(shí)模塊輸出 qPN讀值 qXOR讀值 delay讀值 I路Double輸出 Q路Double輸出 iDouble讀值 qDouble讀值 I路輸出 Q路輸出 iOUT qOUT讀值分析說(shuō)明: 由于,我們?cè)O(shè)置的數(shù)據(jù)均是每4個(gè)二進(jìn)制數(shù)據(jù)輸出,所以,這里觀察到的數(shù)據(jù)均是4個(gè)二進(jìn)制形式的。 I路異或輸出的值是Subsystem的輸出數(shù)據(jù)和I路短碼產(chǎn)生器輸出的異或, Subsystem讀值、 iXOR讀值的數(shù)據(jù)分析,我們可以發(fā)現(xiàn),數(shù)據(jù)符合。同理可以驗(yàn)證Q路異或輸出數(shù)據(jù)是正確的。Q路延時(shí)模塊輸出的數(shù)據(jù)是Q路異或輸出數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)延時(shí)半個(gè)短碼片而得到的,所以,數(shù)據(jù)變換為半個(gè)碼片后的數(shù)據(jù)。使用Double模塊的目的是為了使Unipolar to Bipolar Converter模塊的輸入數(shù)據(jù)按照該模塊的要求達(dá)到匹配,即:數(shù)據(jù)類型為“unit8”,而Double模塊的作用正是使輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換為符合要求的數(shù)據(jù)類型。最后,為了使輸出數(shù)據(jù)映射為雙極性類型的數(shù)據(jù),我們將這里的數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)極性變換而得到。5 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)在這個(gè)學(xué)期里,通過(guò)對(duì)CDMA通信系統(tǒng)相關(guān)知識(shí)和MATLAB中的SIMULINK部分的學(xué)習(xí),使我在通信知識(shí)方面和MATLAB的軟件應(yīng)用方面有了很大的提高,對(duì)處理事情的方法也有所提高。由于本次的設(shè)計(jì)是選擇CDMA通信的反向接入信道作為課題的,該信道涉及到新的知識(shí)點(diǎn)很多,都需要自己去學(xué)習(xí)。剛開(kāi)始的時(shí)候感覺(jué)是無(wú)從下手,原因在于:自己對(duì)基本理論和MATLAB軟件的不熟悉,所思考的處理方式方向根本就不對(duì),導(dǎo)致白白地浪費(fèi)了很長(zhǎng)的一段時(shí)間,什么結(jié)果也沒(méi)有出來(lái)。不過(guò)在老師和同學(xué)的幫助下,我還是及時(shí)地確定了正確的學(xué)習(xí)方向。所以,我認(rèn)為,在做自己不是很了解的方向的課題時(shí),最好還是,先花一定的時(shí)間來(lái)確定處理事件的方法和方向還是必要的。這次課題是用軟件來(lái)對(duì)接入信道進(jìn)行仿真,方法在該軟件里有三種,我選擇的是是用里面的模塊庫(kù)中的模塊來(lái)構(gòu)建、分析和仿真的。軟件的仿真,尤其是使用里面的模塊來(lái)構(gòu)建,我們首先應(yīng)該對(duì)該模塊很熟悉,這樣才能很好的對(duì)模塊予以運(yùn)用,但對(duì)我們剛剛接觸該知識(shí)的人來(lái)說(shuō),這一點(diǎn)我們是缺乏的。因此,我們就需要充分利用軟件本身的幫助優(yōu)勢(shì)來(lái)解決問(wèn)題。同時(shí),我們?cè)谟龅絾?wèn)題時(shí),我們應(yīng)該從該問(wèn)題的入口處切入,“順藤摸瓜”的形式來(lái)使問(wèn)題的來(lái)源更清晰,從而更容易解決問(wèn)題。例如:在這次仿真中,一開(kāi)始,我們就不懂得運(yùn)用Buffer模塊,也不懂得從問(wèn)題處切入,導(dǎo)致在長(zhǎng)碼和Walsh碼異或時(shí),出現(xiàn)數(shù)據(jù)寬度不匹配的問(wèn)題,使用了很多的模塊也解決不了,最后,在偶爾的機(jī)會(huì)時(shí)才用這個(gè)模塊解決了問(wèn)題。在后面,I路和Q路的數(shù)據(jù)輸出前極性轉(zhuǎn)換處也出現(xiàn)了問(wèn)題,不過(guò),我們利用前面的經(jīng)驗(yàn),很快就解決了問(wèn)題。因此,這次的畢業(yè)設(shè)計(jì)課題不僅使我學(xué)到了更多的知識(shí),也使我學(xué)會(huì)更好地處理遇到的問(wèn)題。參考文獻(xiàn):[1] Vijay (美). 第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)原理與工程設(shè)計(jì)(于鵬等譯)[M]. 北京:電子工業(yè)出版社,2001:1~102.[2] Man Young Rhee(韓). 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