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文档简介
小组成员:GMSK调E制val方uat式io的n
o仿nly真.分析ed
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Ltd.目录GMSK概述GMSK系统设计Evaluation
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Aspose.SlideGMsSKf系or统.仿N真ET
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Ltd.仿真结果与结论1、GMSK概述GMSK信号由于具有包络恒定、相位连续、频谱窄、邻道干扰小及频带利用率高的优点获得了广泛的应用。本课题主要介绍GSMK的基本原理,以及利用MATLAB软件对调制部分进行仿真分析,对软切换和硬切换的性能进行比较。课题简介GMSK是一种E先v进a二l进ua制t数i字o调n制o技n术l,y它.是无线通信ed
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Asp中o最s突e出.的S调l制id类e型s。在f在o世r界范.N围E内T有很3.多5通信C标l标i准e都n采t用ProfileCo了pGMySKr技i术g,ht例如2,0G0S4M,-D2E0CT1等1。Aspose
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Ltd.GMSK基本原理GMSK基本原理是基带信号先经过调制前高斯w滤el波co器me成to形u,se再th进es行e
PMoSwKe调rP制oi。nt最te小mp频la移te键s,控NewC(oMnStKe)n)t是d一es种ig二n,E进1v0制ay数ela字rusa调etx频pie,roi它nen的coe调nl制y系.数为0.5。ed
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AsposMeSK.具S有l以id下e特s点f:o恒r定.的N包ET络、3.相5对稳C稳l定i的ent
ProfileC窄o带py、r具i有g相ht干检20测0能4力-。20然1而1它A不s能p严os格e满P足t对y
Ltd.于SCPC移动无线电的带外辐射的要求。在1979年日本电气通信实验室提出了调制前高斯滤波的MSK,也就是GMSK。2、GMSK系统设计本系统选用BernoulliBinaryGenerator(贝努利二进制序列发生器)模块作为系统信号源来产生输入号。为便于GMSK信号的解调,中间经过加了高斯白噪声的信道,选用GMSK
ModulatorBassband(基带GMSK调制器)模块充当调制器,进行基带GMSK调制。设计工具:MATLAB的simulink工具Simulink是MATLAB提供的用于对动态系统建模、仿真、分析的一种可视化仿真工具,它包含许多专业模型库,如通信模块库、CDMA参考模块库等。Simulink采用模块化的方式.每一个模块都有输入,输出端口,实现一定的功Ev能a。luation
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with调A制s与po解s调e调.Slides
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Ltd.在这种基带调制方式下,产生基带调制信号(基带GMSK信号),再把这个基带调制信号调制到高频载波上,形成频带调制信号(频带GMSK信号)。频带GMSK信号经过AWGN
Channel到达系统接收过判决后的信号进入Time
Display,然后通过Scope模块进行显示,同时又从Rx端口进入Error
Rate
Calculation(错误率统计)模块;贝努利二进制序列发生器模块产生的原始二进制序
列从Tx端口进入Error
Rate
Calculation模块。这样.就可得到系统的误码率。为考察频带GMSK系统的抗干扰性能.本系统设置了
AWGN
Channel(加性高斯白噪声)模块作为系统传输信道。通过改变AWGN
Channel模块的SNR(信噪比)等参数的设置,可观察系统误码率的变E化v情al况u。ation
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with端A.s通p过osGMeS.K
SSOlFiT
dDEeMOsDUfLoATrOR.(GNMESKT软3解.调5器C)进lient
Profile行解C调o,py解r调i后g的ht信号20分0别4进-入20软1判1决A部s分p和os硬e判决P决t部y分L,t经d.3、GMSK系统仿真GMSK仿真模型图1356Evaluation
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Ltd.4仿真部分各仪器初始参数设置GMSK信号发生器出现的概率为0.5表示抽样时间即每个符号的持续时间为0.001s1Evaluation
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for表.示N产E生T的二3.进5制序C列l中i0ent
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Ltd.表示随机种子为61GMSK基带调制解调模块其他项值与GMSK的调制一样。回溯长度,设为变量,在具体实验时,给出具体值2GMSK基带调制模块E调v制a输l入u信a号t为io双n极性o信n号ly.(±1)ed
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Aspose.Sli每de一s个输f入o符r号.对N应E的TGM3S.K调5制C器lient
ProfileCopyright产2生0的0输4出-信20号1的1抽样A点s数pose
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Ltd.GMSK基带解调模块AWGN
Channel为加性高斯白噪声根据信噪比SNR确定高斯白噪声的功率误码计算模块3Evaluation
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Ltd.表示接收端滞后发送端TracebackLength+1个数据表示同时输出调制信号的幅度和相角4调制信号观察模块5设置坐标Y的范围为0到7Evaluation
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wit另h一A个sspcoopes1e为.解S调l信i号d观e察s模f块or
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Ltd.6GMSK调制信号沿途观察模块Evaluation
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Ltd.保持原有值不变。在系统中要求通过m文件编程绘制误码率曲线。其程序流程图如下图所示:Evaluation
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Ltd.实验调试模块设计、参数设置及程序代码编写完成后。
1、先将高斯白噪声信道信噪比xSNR和GMSK解调模块的回溯长度设为常数;2、GMSK调制模块inEpvuatlutyaptei和onGMoSnKl解y调.模块ed
wiotuhtpAustpotsyepe.参Sl数idientsefgeorr改.为NEbTit3(.二5
进Cl制ie序n列t
P0r和o1f)i;le
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Ltd.4、仿真结果及结论GMSK调制信号幅度和相角波形(scope2输出波形)因为调制信号是一个符合信号,不能直接由示波器观察,通过调制观察模块将调制信号分为幅度和相角。通过幅度波形(上)和相角波形(下)验证了GMSK的幅度不变;由相角波来看,相角连续,与理论符合。所以波形基本正确。Evaluation
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Ltd.GMSK基带信号与解调信号(scope1输出波形)Evaluation
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Ltd.基带信号(上)与解调信号(下)比较可得,从起始码元到最后一个码元,发现调制信号波形从第四个码元开始与基带信号完全符合,说明系统的调制性能较好,基本实现了解调的目的——将调制信号还原为基带信号。GMSK调制信号眼图BT=0.1BT=0.3比较两个图得出,BT=0.3比BT=0.1的眼图睁开的大,但存在零点失真,仍然存在码间串扰,不过比BT=0.1好得扰越大,这是Evaluation
only多.。综上所述分析,ed
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3.B5T值C越l小i,e码n间t串ProfileCopyright
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AspoGMsSKe体P制t的y缺点L。td.GMSK调制信号频谱BT=0.9比较两个图发现GMSK调制频谱并无明显差异,与GMSK调制信号的频谱随着BT的减小而变得紧凑起来的理论结果不符些参数设置不合理。Evaluation
only合.,从而说明系统某ed
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Aspose.SBlT=i0.d3
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Ltd.不同BT值的GMSK误码率曲线图Evaluation
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Ltd.仿真结论在BT=0.2、0.3、0.7时,对系统误码率进行仿真。比较三条曲线,可以看到其差别并不大。当BT=0.3时,既可以使频域带宽很窄,时域持续时间适当,又使时域信号容易实现。结果表E明v:a不l同uBa
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