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文檔簡介
1、用matlab的.m文件或simulink設(shè)計一個QPSK調(diào)制解調(diào)傳輸系統(tǒng)。包括01碼的產(chǎn)生,NRZ編碼,串并變換,QPSK調(diào)制解調(diào),高斯信道,低通濾波器,判決器,并串變換。二QPSK系統(tǒng)描述QPSK 信號的產(chǎn)生與得到可以分為調(diào)制和解調(diào)兩個部分。QPSK 信號的產(chǎn)生方法有兩種:第一種是用相乘電路,第二種是選擇法。這里我們采用第一種方法產(chǎn)生 QPSK 信號,輸入的基帶信號被“串/并變換”電路變成兩路碼元 a 和 b,再分別和正交載波相乘。a(0)、a(1)和 b(0)、b(1)碼元分別表示二進制“0”、“1”,這兩路信號在相加電路中相加后得到輸出矢量 s(t)。QPSK 的解調(diào)原理,由于 QPS
2、K 信號可以看作是兩個正交 2PSK 信號的疊加,所以用兩路正交的相干載波去解調(diào),可以很容易地分離這兩路正交的2PSK信號。相干解調(diào)后的并行碼元 a 和 b,經(jīng)過并/串變換后,成為串行數(shù)據(jù)輸出。QPSK 的基本傳輸模型如下圖所示:any(t)d s(t)and(t)dn碼型變換相乘器發(fā)送濾波器信道C(w)接收濾波器抽樣判決反碼變換n(t)圖1 QPSK信號傳輸模型三系統(tǒng)分析與設(shè)計1、QPSK調(diào)制原理在QPSK調(diào)制中,QPSK信號可以看作兩個載波正交的2PSK調(diào)制器構(gòu)成。串/并轉(zhuǎn)變器將輸入的二進制序列分為速率減半的兩個雙極性序列,然后分別對sin(wct)和cos(wct)調(diào)制,相加后得到 QP
3、SK 調(diào)制信號。QPSK同相支路和正交支路可分別采用相干解調(diào)方式解調(diào),得到I(t)和Q(t)。經(jīng)抽樣判決和并/串轉(zhuǎn)換器,將上、下支路得到的并行數(shù)據(jù)恢復(fù)成串行數(shù)據(jù)。QPSK調(diào)制框圖如圖2所示。S(t)cos(wct)-sin(wct)Q(t)I(t)A(t)串/并變 換相乘電路/2相移相干載波產(chǎn)生相加電路相乘電路圖2 QPSK調(diào)制框圖2、QPSK解調(diào)原理在QPSK解調(diào)中,正交支路和同相支路分別設(shè)置兩個相關(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。I(t)-sin(wct)cos(wct)s(t)相乘低通抽判/2載波提取定時提取相乘低通判決并/串Q(t)
4、A(t)圖3 QPSK相干解調(diào)框圖從發(fā)射機發(fā)射的已調(diào)信號經(jīng)過傳輸媒介傳播到接收端,接收機接收到的已調(diào)信號為:SQPSK(t)=I(t)cos(wct)+Q(t)sin(wct)I(t)、Q(t)分別為同相和正交支路,wc為載波頻率,那么相干解調(diào)后,同相支路相乘可得:Ii(t)=SQPSK(t)cos(wct) =I(t)cos(wct)+Q(t)sin(wct)cos(wct) =I(t)cos2(wct)+Q(t) sin(wct)2 =I(t)2-Itcos2wct2+Q(t) sin(2wct)2正交支路相乘可得:Qq(t)=SQPSK(t)sin(wct) =I(t)cos(wct)+
5、Q(t)sin(wct)sin(wct) =I(t)sin(wct)*cos(wct)+Q(t)sin2(wct) =I(t) sin(2wct)2-Qtcos2wct2+Q(t) 2經(jīng)低通濾波器可得:Ii(t)= I(t)2 Qq(t)= Q(t) 2四各功能模塊主要界面1、 信源的產(chǎn)生在搭建QPSK調(diào)制解調(diào)系統(tǒng)中直接使用貝努力信號發(fā)生器產(chǎn)生01比特序列,每兩比特代表一個符號。伯努利隨機生成二進制 Generator 模塊使用伯努利分布的二進制數(shù)字。產(chǎn)生參數(shù)為p的伯努利分布。伯努利分布均值為1 p,方差為p(1 P)。一個零概率參數(shù)指定p,可以是任何0和1之間的實數(shù)。圖4Bernoulli
6、Binary Generator圖5 Bernoulli Binary Generator模塊參數(shù)設(shè)置2、 串/并轉(zhuǎn)換器圖6 串并轉(zhuǎn)換器此模塊組是實現(xiàn)將一路串信號按照奇數(shù)位輸出,按照偶數(shù)位輸出另一路信號,即所謂的串/并轉(zhuǎn)換器。圖7 Buffer模塊參數(shù)設(shè)置圖8 Unipolar to Bipolar Converter 模塊參數(shù)設(shè)置圖9 Multiport Selector 模塊參數(shù)設(shè)置3、 正弦相干載波發(fā)生器圖10 正弦相干載波發(fā)生器圖11 Sine Wave模塊參數(shù)設(shè)置4、 QPSK調(diào)制部分圖12 SimulinkQPSK調(diào)制部分5、 AWGN信道部分圖13 SimulinkAWGN信道部
7、分圖14 AWGN 模塊參數(shù)設(shè)置6、 QPSK解調(diào)部分圖15 QPSK解調(diào)部分解調(diào)部分參數(shù)設(shè)置如下:圖16 Digital Filter Design 模塊參數(shù)設(shè)置圖 17 Pulse Generator 參數(shù)設(shè)置圖18 Sample and Hold 模塊參數(shù)設(shè)置圖19 Switch參數(shù)設(shè)置7、 QPSK傳輸系統(tǒng)總圖圖20 Simulink總連線圖五 Simulink仿真結(jié)果圖1、Bernoulli Binary Generator 信源發(fā)送的波形圖圖20 輸入A(t)數(shù)字信號序列2、對于基帶數(shù)字信號有串并電路分別為AI(t),AQ(t)兩個并行序列圖 22 A(t)經(jīng)過串并轉(zhuǎn)換、雙極性變換
8、的序列AI(t),AQ(t)3、相干載波的波形圖23 0 相位的正弦載波信號sin(wct),相位正弦載波信號-cos(wct)4、經(jīng)過雙極性轉(zhuǎn)換的一路信號與相位為 0 的正弦載波相乘,另一路與相位為的正弦載波相乘,相乘后的波形如圖。圖24 AI(t)經(jīng)載波相干后的信號,AQ(t)經(jīng)載波相干后的信號5、調(diào)制后的波形圖25A(t)經(jīng)調(diào)制后的QPSK信號AQPSK(t)6、QPSK 信號加兩路正弦載波進行相干解調(diào),解調(diào)后的信號AI(t),AQ(t)的波形圖26 0 相位載波相干后信號AI(t),相位載波相干后信號AQ(t)7、兩路雙極性信號AI(t)、AQ(t)通過低通濾波器濾除噪聲圖27 雙極性
9、AI(t)、AQ(t)濾除噪聲后波形8、 整形后AI(t)、AQ(t)的兩路波形圖28雙極性AI(t)、AQ(t)整形后波形9、 利用 sign 函數(shù)進行歸一化調(diào)整幅值圖29雙極性AI(t)、AQ(t)歸一化幅值后波形10、 通過 switch 元件將兩路信號判斷出是否為信號源發(fā)出的波形圖30 AI(t)、AQ(t)中選取的波形圖11、通過 sum 將信號的兩路信號,轉(zhuǎn)換成一路二進制雙極性信號,即此時的信號為 QPSK 信號解調(diào)后的信號。圖31雙極性信號的解調(diào)信號12、轉(zhuǎn)換成一路二進制單極性信號,即為QPSK信號解調(diào)后AQPSK(t)圖32 解調(diào)信號AQPSK(t)13、QPSK發(fā)送信號與接收
10、解調(diào)信號比較圖33發(fā)送信號A(t)與解調(diào)后信號AQPSK(t)14、調(diào)制后的信號A(t)的功率譜圖34 A(t)信號功率譜15、解調(diào)后的信號功率譜圖35 解調(diào)后的信號AQPSK(t)功率譜16、濾波器頻譜圖36 低通濾波器頻譜+17、系統(tǒng)差錯率計算模塊圖37 系統(tǒng)差錯率顯示器18、QPSK信號星座圖+圖38 QPSK信號星座圖六總結(jié)此課程設(shè)計讓我深刻的理解到數(shù)字信號QPSK 的調(diào)制以及解調(diào)過程,熟悉了 Matlab 編程以及 Simulink 仿真的實際應(yīng)用,對于之前一直模糊的 Matlab 軟件的使用有改善。利用 Matlab 中 Simulink 中的 Library Browser 提供的元器件來構(gòu)造圖形實現(xiàn)QPSK的系統(tǒng)設(shè)計,并輸出誤碼率,信道中的噪聲為高斯白噪聲。系統(tǒng)設(shè)計及仿真的內(nèi)容是QPSK傳輸系統(tǒng)設(shè)計,對QPSK的調(diào)制部分以及解調(diào)部分的原理圖有了很深刻的印象,弄清楚了QPSK的工作原理,和二進制的數(shù)字調(diào)制相比,多進制數(shù)字調(diào)制的頻譜利用率更高。本次系統(tǒng)設(shè)計
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