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基于matlab的qpsk調(diào)制解調(diào)仿真設(shè)計(jì)與研究設(shè)計(jì)說(shuō)明書-wenkub.com

2025-08-12 15:22 本頁(yè)面
   

【正文】 )。plot(t2,data_recover_a)。title(39。)。plot(t1,I_demo)。title(39。 end end p=error/1000。]。 bit_recover=[bit_recover 1]。 bit_recover=[]。 %t2 有 20200 個(gè)點(diǎn) t3=0::。 % 低通濾波 Q_recover=conv(Q_demo,xrc)。 QPSK_rc_n0=QPSK_rc+n0。 % 10010 個(gè)數(shù)據(jù),長(zhǎng)度和 data_I2_rc 以及 data_Q2_rc 相同 n0=rand(size(t1))。 data_I2_rc=conv(data_I2,xrc)/。 22 data_Q2(i)=data_Q1(i)。 %將 500 行的列向量 data_I 的共軛轉(zhuǎn)置 data_I’復(fù)制為 20*500的矩陣, 20 行數(shù)據(jù)是相同的。 % 將 bit_I 中的 1 變成 1, 0 變成 1。 ( 2) QPSK 解調(diào) M 文件程序 clear all close all bit_in = randint(1e3, 1, [0 1])。axis([1 8 1 1])。b序列 39。 subplot(3,1,2)。axis([1 8 1 1])。 QPSK_rc=(sqrt(1/2).*I_rc+sqrt(1/2).*Q_rc)。 i_rc=y1.*cos(2*pi*f1*t3)。 Q=q(1:700)。 f1=1。 xrc=+*cos(pi*f)。 t1(i)=8)。 x2=ones(1,800)。 end end t2 = 0::。 t(i)=1) | (t(i)=5amp。 % t 共 800 個(gè)數(shù)據(jù), 1~7s t1=[0::]。 20 參考文獻(xiàn) [1] 苗長(zhǎng)云,沈保鎖 .現(xiàn)代通信原理及應(yīng)用 (第 2版 )[M].北京:電子工業(yè)出版社,2020. [2] 樊昌信,曹麗娜.通信原理 (第 6版 )[M].國(guó)防工業(yè)出版社, . [3] 劉國(guó)華 ,李二喜 .基于 FPGA 的 QPSK 調(diào)制器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) [J]. 電子設(shè)計(jì)工程 ,2020(9). [4] 高博,楊燕,胡建軍 .基于 Matlab 的 QPSK 系統(tǒng)設(shè)計(jì)仿真 [J].科學(xué)技術(shù)與工程,2020(5) [5] 謝斌 ,蔡虔 ,鐘文濤 .基于 MATLAB/SIMULINK 的 QPSK 通信系統(tǒng)仿真 [J].科技廣場(chǎng) ,2020(1). 附 錄 ( 1) QPSK 調(diào)制 M 文件程序 clear all close all % x1 是類似 [1 1 1 1 1 1 1 1]的分布 ,作用是控制相位的 180176。 ( 2)由于仿真中各種條件都是理想化的,包括數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中,除了噪聲影響以外不會(huì)發(fā)生任何錯(cuò)誤,所以相對(duì) 實(shí)際情況來(lái)說(shuō),在相同信噪比下,比特錯(cuò)誤率要小的多,但是仿真所得結(jié)果與事實(shí)規(guī)律并不違背。 圖 仿真結(jié)果 17 圖 圖 圖 18 圖 圖 圖 圖 仿真結(jié)果分析 19 從上述圖中可以看出,因?yàn)檎麄€(gè)系統(tǒng)模塊有引進(jìn)噪聲,以及電路使用了積分、采樣保持模塊,還原后的信 號(hào)幅度差異較大,通過(guò)判決門限后,得到原來(lái)的二進(jìn)制信號(hào)。初始種子可以是一個(gè)標(biāo)量或矢量的長(zhǎng)度相匹配的輸入信號(hào)通道數(shù)。 AWGN 信道模塊可以將加性高斯白噪聲加到一個(gè)實(shí)數(shù)的或復(fù)數(shù)的輸入信號(hào)。最后使用Nsample switch 模塊來(lái)實(shí)現(xiàn)并串轉(zhuǎn)換,因 為我們最后需要的是最原始的信號(hào),將兩路信號(hào)合二為一,在第一路信號(hào)發(fā)出一個(gè)樣本時(shí)間后,樣本時(shí)間設(shè)置為發(fā)送信號(hào)碼元時(shí)間,開關(guān)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換到第二路信號(hào),此時(shí)換做第二路信號(hào)輸入,一個(gè)碼元時(shí)間后模塊重置,如此循環(huán)。并需要設(shè)置參數(shù)為使用外部信號(hào), 此時(shí),時(shí)鐘設(shè)置為與該支路碼元時(shí)間相同,即是發(fā)送信號(hào)碼元時(shí)間的兩倍輸入。 % 低通濾波 Q_recover=conv(Q_demo,xrc)。 QPSK 解調(diào)原理框圖 圖 QPSK 解調(diào)方式 Matlab 仿真 正交支路和同相支路分別設(shè)置兩個(gè)相關(guān)器 (或匹配濾波器 ) ,得到 I(t)和Q(t) ,經(jīng)電平判決和并 /串變換后即可恢復(fù)原始信息。最后同相信道和正交信道輸出這兩個(gè)二進(jìn)制數(shù)據(jù)序列被復(fù)加器合并,重新得到原始的二進(jìn)制序列。這兩個(gè)相關(guān)器分別提供本地產(chǎn)生地相干參考信號(hào) ??t1? 和 ??t2? 。載波由正弦信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生。所以,我們可以設(shè)置 buffer 的參數(shù)容量為 2。采樣時(shí)間可根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)置,例如測(cè)誤碼率時(shí)采樣時(shí)間設(shè)為 。 Bernoulli Binary Generator 模塊利用伯努利分布的原理,相應(yīng)得到參數(shù)為 p 的伯努利分布。當(dāng) I 路載波信號(hào)是 0相位時(shí)為 1,是 180176。 選擇法 輸入基帶信號(hào)經(jīng)過(guò)串并變換后用于控制一個(gè)相位選擇電路,按照當(dāng)時(shí)的輸 6 入雙比特 ab,決定選擇哪個(gè)相位的載波輸出。這兩個(gè)二進(jìn)制波形 a1(t)和 a2(t)被用來(lái)調(diào)制一對(duì)正交載波: ? ? ? ?tfTt c?? 2c o s/21 ? , ? ? ? ?tfTt c?? 2s in/2? 。如圖為典型的 QPSK 發(fā)射機(jī)框圖。個(gè)別的載波相位取四個(gè)等間隔值之一,如 л/4 、 3л/4 、5л/4 、 7л/4 。變成并行碼元 后,每個(gè)碼元的持續(xù)時(shí)間是輸入碼元的兩倍。 ,輸入數(shù)據(jù)為二進(jìn)制的數(shù)字序列,因?yàn)檩d波 相位 是四進(jìn)制的,所有我們需要把二進(jìn)制的數(shù)據(jù)變?yōu)樗倪M(jìn)制的,即把二進(jìn)制序列中每?jī)蓚€(gè)比特分成一組,四種排列組合,即00, 01, 10, 11,雙比特碼元即為一組。 QPSK 是在 M=4 時(shí)的數(shù)字的調(diào)相技術(shù),它通過(guò)約定的四種載波相位,分別為 45176。同時(shí)有大量的第三方軟件和硬件應(yīng)用于 Simulink。 Matlab 下的 simulink 簡(jiǎn)介 Simulink 是 MATLAB 最重要的組件之一,它提供一個(gè)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)建模
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