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正交頻分復(fù)用(ofdm)系統(tǒng)的性能仿真畢業(yè)論文-資料下載頁

2025-06-28 05:42本頁面
  

【正文】 的基本語句編成的各種子程序集,用于解決某一方面的專門問題,或?qū)崿F(xiàn)某一類的新算法?,F(xiàn)在已經(jīng)有控制系統(tǒng)、信號處理、圖像處理、系統(tǒng)辨識、模糊集合、神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)和小波分析等數(shù)十個(gè)工具箱,并且還在繼續(xù)發(fā)展中。MATLAB的核心內(nèi)容是它的基本部分,所有的工具箱子程序都是用它的基本語句編寫的。 MATLAB的工作環(huán)境不同版本的MATLAB要安裝在不同的操作系統(tǒng)下。MATLAB 。MATLAB的工作環(huán)境主要由命令窗(Command Window),圖形窗(Figure Window),文本編輯窗(File Editor)組成。MATLAB “桌面系統(tǒng)”。 第4章 OFDM系統(tǒng)的性能仿真 計(jì)算機(jī)仿真 計(jì)算機(jī)仿真平臺l 硬件CPU: Pentium III 600MHz內(nèi)存:128M SDRAMl 軟件操作系統(tǒng):Microsoft Windows 仿真軟件:The Math Works 包括Matlab 。 仿真流程.,OFDM的過程首先從隨機(jī)數(shù)據(jù)產(chǎn)生器開始,發(fā)送出來的(0 1)等概數(shù)據(jù)經(jīng)過串/并轉(zhuǎn)換之后,形成分路,分路數(shù)也就是載波數(shù)目,載波的頻點(diǎn)間隔是串/并轉(zhuǎn)換后碼元寬度的倒數(shù),因?yàn)橹挥羞@樣子信道的每個(gè)已調(diào)信號的功率譜才能正交重疊。這一點(diǎn)是關(guān)鍵的,基帶信號經(jīng)過DPSK(差分PSK)調(diào)制后,會將碼元映射到一個(gè)復(fù)信號上,這是DSP處理的過程,而后這些復(fù)信號對應(yīng)到各頻點(diǎn)上后,做N點(diǎn)的IFFT變換,N可以通過選擇,但不是隨便的,如果N太少,IFFT處理會出錯(cuò),因?yàn)樵趯?shí)際系統(tǒng)中,中頻的選取和N的大小是有關(guān)系的,N太小,中頻取太小,那么頻帶根本無法分割。N太大是不顯示的,因?yàn)閭鬏數(shù)男盘栆矔龆?。一般N是2的冪次,并且是選取中頻的4倍。經(jīng)過IFFT以后,再并/串處理,將信號輸出,并且在此中插入保護(hù)間隔。插入保換間隔就是為了防止信道中相關(guān)時(shí)間比OFDM碼元大,從而引起頻率選擇性衰落。這樣OFDM碼元輸出進(jìn)入信道,在信道中受到高斯噪聲和多徑濾波的影響。在接收器處,首先去除保護(hù)間隔。然后通過串/并轉(zhuǎn)換,再輸入FFT中解調(diào),這時(shí)將得到需要解調(diào)的信號,讓這個(gè)信道通過檢波就可以將源信息恢復(fù),再做分路,完成整個(gè)調(diào)制、IFFT, FFT,解調(diào)過程。 代碼實(shí)現(xiàn)N=128。N1=2000。snr=12。ssnr=10^(snr/10)。n=0。for j=1:N1 x=rand(1,N)。 for m=1:N if x(m) x(m)=1。 else x(m)=1。 endendN2=randn(2,N)/sqrt(2)。NN=N2(1,N)+i*N2(2,N)。h=randn(1,6)/sqrt(6)。for k=1:NH=(h(1)+i*h(2))+(h(3)+i*h(4))*exp(i*2*pi*(k1)/N)+(h(5)+i*h(6))*exp(i*2*(k1)*pi*2/N)。R(k)=ssnr*H*x(k)+N2(k)。sd=real(R(k)/H)。if sd0 sa=1。else sa=1。endif x(k)~=sa n=n+1。endendendper=n/(N1*N)n=[0:2:12]。y=[ ]。semilogy(n,y)。 仿真結(jié)果分析在仿真參數(shù)為載波數(shù)=128,循環(huán)次數(shù)=2000*128=256000,信噪比=0dB~12dB,間隔=2dB下:信噪比=0dB時(shí) 誤碼率=;信噪比=2dB時(shí) 誤碼率=;信噪比=4dB時(shí) 誤碼率=;信噪比=6dB時(shí) 誤碼率=;信噪比=8dB時(shí) 誤碼率=;信噪比=10dB時(shí) 誤碼率=; 信噪比=12dB時(shí) 誤碼率=。由以上數(shù)據(jù)繪出誤比特圖如下:在仿真參數(shù)為載波數(shù)=256,循環(huán)次數(shù)=2000*256=512000,同樣信噪比與間隔下:信噪比=0dB時(shí) 誤碼率=;信噪比=2dB時(shí) 誤碼率=;信噪比=4dB時(shí) 誤碼率=;信噪比=6dB時(shí) 誤碼率=;信噪比=8dB時(shí) 誤碼率=;信噪比=10dB時(shí) 誤碼率=; 信噪比=12dB時(shí) 誤碼率=。由以上數(shù)據(jù)繪出誤比特圖如下:由結(jié)果我們發(fā)現(xiàn),隨著信噪比的增大,誤碼率不斷減小;而隨著載波數(shù)的變化誤碼率不變。OFDM的抗多徑能力非常的強(qiáng)。在圖中我們可以看到OFDM的性能特別的均衡,沒有出現(xiàn)誤碼性能的起伏不定,也沒有誤碼平層。所以對于無線信道來說,OFDM似乎具有天然的適應(yīng)性。第5章 總結(jié)隨著數(shù)字時(shí)代的到來,OFDM技術(shù)給通信領(lǐng)域注入了新的活力。正如緒論中所述,OFDM技術(shù)良好的性能在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字音頻/視頻廣播、移動(dòng)通信、衛(wèi)星通信等多個(gè)領(lǐng)域中都有體現(xiàn)。本文主要是對正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的性能進(jìn)行了仿真并加以分析。第一章為緒論。介紹了OFDM技術(shù)的歷史、發(fā)展過程以及其優(yōu)缺點(diǎn);第二章為OFDM的原理及應(yīng)用。詳細(xì)地講述了OFDM技術(shù)的基本原理。首先介紹了無線多徑信道的特性,然后詳細(xì)分析了OFDM的系統(tǒng)模型包括連續(xù)系統(tǒng)模型和離散系統(tǒng)模型,又從發(fā)送機(jī)和接收機(jī)兩方面闡述了OFDM系統(tǒng)的傳輸特性。第三章為MATLAB仿真系統(tǒng)。主要介紹了MATLAB仿真軟件的功能及其作用。第四章為OFDM系統(tǒng)的性能仿真。這是本文的重點(diǎn)部分,在這一章里我們用MATLAB仿真軟件對OFDM系統(tǒng)的性能進(jìn)行了仿真并在此基礎(chǔ)上對其結(jié)果加以分析。通信技術(shù)日新月異,許多新技術(shù)可以用于提高OFDM系統(tǒng)的性能,今后,本人將把研究重點(diǎn)放于以下幾方面:l OFDM與智能天線相結(jié)合:VOFDM和MIMOOFDM技術(shù)。使無線系統(tǒng)對噪聲、干擾、多徑的容限大大增加。l WOFDM技術(shù):,其頻譜利用率高,糾錯(cuò)能力強(qiáng)。l FlashOFDM技術(shù):它與VOFDM、WOFDM不同可在移動(dòng)環(huán)境下工作,是一種移動(dòng)寬帶接入Internet解決方案。l OFDM與CDMA技術(shù)的結(jié)合:OFDMCDMA技術(shù)。它比傳統(tǒng)的OFDM能獲得額外的多徑分集增益事物是在不斷發(fā)展中,OFDM 技術(shù)也需要發(fā)展。通過與新技術(shù)的結(jié)合,OFDM技術(shù)將不斷完善。其良好的性能預(yù)示著它將擁有一個(gè)廣闊的前景。參考文獻(xiàn)[1]《寬帶無線通信OFDM技術(shù)》/王文博,鄭侃著—人民郵電出版社,2003年11月第一版[2]《寬帶無線數(shù)字通信》/(奧)Molisch, ;許希斌等譯—電子工業(yè)出版社,2002年9月第一版[3]《無線通信原理與應(yīng)用》/ Theodore S. Rappapor著—電子工業(yè)出版社,1999年11月第一版[4]《MATLAB與通信仿真》/王立寧等著—人民郵電出版社,2000年1月第一版[5]“第四代移動(dòng)通信系統(tǒng)及展望”/彭藝,查光明著—《電信科學(xué)》,2002年第6期[6]《無線移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)》/ Sami Tabbane著—電子工業(yè)出版社,2001年第一版[7]《現(xiàn)代通信系統(tǒng)原理》/王秉鈞著—天津大學(xué)出版社,1999年8月第二版[8]《寬帶無線接入和無線局域網(wǎng)》/劉元安,瞿明越,吳惠蘭著—北京郵電大學(xué)出版社,2000年11月[9]. Weinstein and P M. Ebert. Data transmission by frequencydivision multiplexing using the discrete Fourier transform, IEEE Tans. Commum。COM19(5), Oct 1971, pp. 628634[10] and S. B. Weinstein, Fourier transform munication system,presented,the Ass. Compute. Machinery Conf. Computers and Communication, Pine Mountain, Ga,Oct. 1969[11]B. R. Salzberg, Performance of an efficient parallel data transmission system, IEEE Trans. Commun. Technol, Vol. COM15, DEC. 1967, [12]R. W. Chang and R. A. Gibby, A theoretical study of performance of an orthogonal multiplexing data transmission scheme. IEEE Trans. Commun.TechnoL, Vol. COM16, Aug,1968, .[13]M. S. Zimmerman and . Kirsch. The AN/GSC10 (KATHRYN) variablerata modem for HF radio, IEEE Trans. Commun. TechnoL, Vol. COM15, Apr.1967, pp. 197204致謝首先我要衷心感謝我的導(dǎo)師宋高俊老師,老師那嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)態(tài)度,淵博的學(xué)術(shù)知識,樸實(shí)的生活作風(fēng)都給我留下了深刻的印象,使我受益匪淺。論文的每一步都包含了導(dǎo)師的悉心指導(dǎo)和嚴(yán)格要求,在此我致以最虔誠的感謝!在四年的學(xué)習(xí)生活中,我的各位任課老師給了我很多幫助和關(guān)懷,在此表示衷心的感謝!還要感謝崔霞、季春等同學(xué)和朋友們,感謝他們在論文撰寫期間給予的無私幫助!感謝我的家人對我的學(xué)業(yè)和精神上的巨大支持。最后感謝所有關(guān)心此論文的人們,謝謝你們!祝你們永遠(yuǎn)幸
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