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gmsk調制與解調系統(tǒng)的設計說明(已改無錯字)

2023-05-13 00:18:20 本頁面
  

【正文】 e,表示竟統(tǒng)計數(shù)據(jù)輸出到工作區(qū)。Variable name (變量名)則是設置m文件中要返回的參數(shù)的名稱,設為xErrorRate。 波形觀察模塊調制、:GMSK調制信號 調制信號觀察模塊因為GMSK調制信號是一個復合信號,所以只用示波器(Scope)無法觀察到調制波形,所以在調制信號和示波器間加一轉換模塊Complex to magnitudeangle將調制信號分別在幅度和相角兩方面來觀察。將Complex to magnitudeangleoutput的output參數(shù)設為magnitude and angle,表示同時輸出調制信號的幅度和相角。示波器scope1的number of axes 為2表明有縱坐標個數(shù)為2;time range表示時間軸的顯示范圍,設為auto,表示時間軸的顯示范圍為整個仿真時間段。Tick Tabels 設為bottom axis only時,只顯示各個縱坐標以及最下面的橫坐標的標簽。 解調信號觀察模塊: GMSK調制信號頻譜觀察模塊設置了坐標Y的范圍為0到7,X的范圍為[FS,FS],Amplitude scaling表示幅度計算,選擇一般模式即以V為單位進行計算。但Y坐標標記Yaxis title設為magnitude,dB轉換為dB形式。: GMSK調制信號眼圖觀察模塊Offset(sample)參數(shù)表示MATLAB在開始繪制眼圖之前應該忽略的抽樣點的個數(shù)。Symbols per trace表示每徑符號數(shù),每條曲線即成為一個“徑”。Traces displayed 則是要顯示的徑數(shù)。New traces per display 是每次重新顯示的徑的數(shù)目。在系統(tǒng)中要求通過m文件編程繪制誤碼率曲線。:開始X=0:10。xTracebackLength=4。Y=xi=1:length(x)執(zhí)行Simulink 仿真模型Y(i)=xErrorRate(1)返回 程序流程圖 GMSK系統(tǒng)結果分析 GMSK調制與解調波形 GMSK調制信號幅度和相角波形由于調制信號時一個復合信號,不能直接由示波器觀察,通過一plex to magnitudeangle模塊將調制信號分為幅度和相角兩個變量來觀察。通過幅度的波形(上)和相角波形(下)驗證了GMSK的幅度不變,由相角波形來看,相角連續(xù),與理論符合。 GMSK基帶信號與解調信號(上)與解調信號波形(下)比較可得,其由起始碼元到最后一個碼元,發(fā)現(xiàn)調制信號波形從第四個碼元開始與基帶信號完全符合,說明系統(tǒng)的調制性能較好,基本實現(xiàn)了解調的目的——將調制信號還原為基帶信號。 BT=,除了頂端稍顯尖銳和不夠圓滑,實驗所得頻譜圖的主瓣與理論頻譜近似。 MSK調制信號頻譜,發(fā)現(xiàn)GMSK的旁瓣衰減比MSK明顯,也充分說明了GMSK頻譜特性較MSK更好。 GMSK調制信號眼圖 BT=分析:由圖中混亂的線條可知,BT=,眼圖“眼睛”睜開很小,失真嚴重,系統(tǒng)碼間串擾較大。 BT=分析:由圖中混亂的線條可知,BT=,眼圖“眼睛”,但存在過零點失真,仍然存在碼間串擾,但比BT=。 BT=分析:,,眼睛睜開程度也較大,且眼圖端正,說明碼間串擾較小。綜合上述分析,可知BT值越小,碼間串擾越大,這也是GMSK體制的缺點。 信噪比為0:10的不同模塊的誤碼率 * 標識的是瑞利信道的誤碼率曲線,近似水平線,可見調制特性非常不好,而其余兩條曲線都是通過高斯白噪聲信道的誤碼率,明顯的比前者平滑且下降現(xiàn)象明顯,說明采用高斯白噪聲信道所得調制特性更好;而實線和菱形標識的是分別是GMSK、MSK的誤碼率曲線,比較可見GMSK調制曲線更為平滑。所以三種方
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