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文档简介

QPSK系统设计与仿真试验指导书QPSK系统仿真试验一、试验目的1、QPSK工作原理。找出恰当的解调方法。3、Simulink的仿真原理与过程。4、QPSK,并能通过数据及图形来分析不同信道条件下的系统性能。5、把握Matlab软件的根本使用方法,学会Simulink环境的根本操作与应用。二、试验原理Matlab编程或直接调优点的QPSK调制解调器仿真设计具有重要教学和科研意义。相位变化中的1种来代表要传输的每比照特位。路数据,在正确的排序下,重现原始数据。相位变化中的1种来代表要传输的每比照特位。路数据,在正确的排序下,重现原始数据。中,信号一个符号(symbol)的时间,为信号

一个符号的能量,传输的信息:,) {(1,1),(1,-1),(-1,-1),(-1,1)}。QPSK1所示。1QPSK的相干解调QPSK2所示。2QPSK解调端信号的星座图从信号星座图中我们不难觉察,及的切换瞬间可能有的位变化,而的相位变化在信号通过带限信道后,将会导致非线性失真。IQ路信息在加性高斯白噪声的信道环境下,传输 ,解调正确的概率为:了解决QPSK中存在的相移键控,它的主体构造和QPSK完全一样,唯一的差异是在发送端将同相I路和Q路在时间上同时发生 的相位跳变。本试验会对QPSK和OQPSK的系统性能进展简洁的分析和比照。局部通信系统关键学问点:AWGN(AdditiveWhiteGaussianNoise)n(t)n(t)都是始终存在的。因此通常称SNRdB为单位。载频或载波〔载波频率〕是一个物理概念,其实就个特定频率的无线电波。单位Hz在无线通信技术上我们使用载波传递信息,将数字信号调制到一个高频载波上然后再在空中放射和接收。是基站里面的一个功能模块,主要负责处理信号的调制解调。频谱引到频域,从而带来更直观的生疏。低通滤波器应用时,它有时被称为高频剪切滤波器,或高音消退滤波器。〔如音频设备中hiss滤波器、平滑数据的数字算法、音障〔acousticbarriers信号的平滑形式。均数〔movingaverage)所起的作用;滤波器。FIRIIR型。三、试验系统组成本试验是运用MATLAB软件的集成开发工具SIMULIK搭建了一个QPSK的调Simulink是MATLAB最重要的组件之一,它供给一个动态系统建模、仿真和综合分析的集成环境。在该环境中,无需大量书写程序,而只需要通过简洁直观的鼠标操作,就可构造出简洁Simulink已被广泛应用于把握理论和数字信号处理的简洁仿真和设计。同时有大量的第三方软件和硬件可应用于或被要求应用于Simulink。Simulink环境下设计的QPSK系统串并转换模块,信号被成功拆分为I支路和Q支路〔留意,基数位是Q支路,偶数I2个码元周期的延时。由于信源是〔0,1〕的单极性信号,因此需要转换成双极性信号〔1-ToSample采500Hz200Hz载波相乘后叠加,QPSK的调制工作。接着调制过的信号通过AWGN加性高斯白噪声信道,信号被随机噪声污染后,进入解调环节。在解调局部中,首先让信号和正交的200Hz载波再次相乘,从而拆分为原来的I支路和Q支路。信号此时含有高频成分和噪声污染,因此需要进展低通滤波滤除波器中出来以后,已经滤除了大局部噪声,可以进入判决模块了。由于本系统承受的是双极性码,因此最正确判决门限就是(1-1)/2=0Sign完成判决,至此,I支路和Q息的传输过程完成。ErrorRateCalculation模块将发送的数据和接收的数据进展比对,计算传输误码率。四、试验内容及步骤MATLAB6.5版本。“QPSKDesign.mdl”。parameters,将仿真时长(Stoptime)定噪比。单击“startsimulation”按钮,仿真开头。和接收到的信号波形的差异。in〔无限长SNRbit10000时,记录此时对应的误码率。双击低通滤波器模块,观看该模块的频谱特征。双击SpectrumScope模块,观看QPSK调制信号的频谱。重复步骤6,记录下不同信噪比时QPSK系统的误码率。五、试验及报告要求题的答题。试验记录表格如下:SNR(dB)误码率1050-2-5-8-10-15六、思考题简述QPSK系统的工作原理。通过观看QPSK信号的频谱,信号的能量大局部集中在哪一个频段?为什么?调制信号在进入高斯白噪声信道前后发生了什么变化?为什么?10,传输有消灭错误吗?找出这个过失消灭在哪一条支路?模块,你觉察了什么?误码的几种可能的缘由。分析试验结果。七、参考文献1、LeonW.Couch,II DigitalandAnalogCommunicationSyste

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