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數(shù)字通信系統(tǒng)仿真研究(二)姓名:吳藝專業(yè):09通信工程學號:2009100xx指導老師:饒偉研究背景在過去的幾十年光景里,數(shù)字通信系統(tǒng)和數(shù)字信號處理系統(tǒng)的復雜程度有著明顯地提高。與此同時,涌現(xiàn)了一系列的新型技術,例如光纖光學的器件、集成光學的設備和單片微波集成的電路等,這些均影響著數(shù)字通信系統(tǒng)的實現(xiàn)。數(shù)字通信系統(tǒng)復雜度的提高,使得用來分析和設計系統(tǒng)的時間和精力也隨之提高?,F(xiàn)如今,社會已進入高速發(fā)展的信息時代,信息的傳輸及通信都起著舉足輕重的作用。隨著現(xiàn)代電子技術的發(fā)展,通信技術正向著數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化和寬帶化的方向不斷發(fā)展。對于信息的傳輸而言,數(shù)字通信已經(jīng)成為重要的方式。社會的不斷前進發(fā)展,要求數(shù)字通信系統(tǒng)的功能越來越齊全,性能越來越穩(wěn)定,構成越來越復雜,同時,要求在數(shù)字通信系統(tǒng)研究開發(fā)的時候,縮短周期,降低成本,提高水平。只有通過對數(shù)字通信系統(tǒng)進行仿真,使數(shù)字通信系統(tǒng)仿真設計變得直觀、明了,從而推動了數(shù)字通信系統(tǒng)仿真技術的迅速發(fā)展。研究意義

數(shù)字通信系統(tǒng)的仿真,是貫穿于數(shù)字通信系統(tǒng)工程設計的整個過程,對于數(shù)字通信系統(tǒng)的發(fā)展有著至關重要的作用。數(shù)字通信系統(tǒng)的仿真,具有廣泛的適應性和極好的靈活性,有利于幫助我們更好地研究數(shù)字通信系統(tǒng)的性能。數(shù)字通信系統(tǒng)的仿真是衡量數(shù)字通信系統(tǒng)性能的工具,通過仿真模型出來的仿真結果,可用來判斷原有數(shù)字通信系統(tǒng)的性能,從而為建立新的數(shù)字通信系統(tǒng)或改善原有數(shù)字通信系統(tǒng),提供可靠,可行的參考模型,降低新建的數(shù)字通信系統(tǒng)失敗的可能性,減少數(shù)字通信系統(tǒng)潛在的瓶頸問題,防止對數(shù)字通信系統(tǒng)中某些功能部件造成過量的負載,從而優(yōu)化數(shù)字通信系統(tǒng)的整體性能。多址技術

在通信網(wǎng)絡中,當多個用戶通過一個公共信道與其他用戶進行通信的時候,就必須采用某種多址技術。然而,所謂的多址技術指的是,允許兩臺或兩臺以上的發(fā)射機,通過一個公共信道發(fā)送信號的技術。頻分多址(FDMA)頻分多址(FDMA),把不同的用戶分配在頻率不同,時隙相同的信道。頻分多路傳輸系統(tǒng)中,根據(jù)要求,把集中控制的頻段分配給用戶。頻分多址的通道容量可按照要求進行動態(tài)交換。在頻分多址系統(tǒng)中,用戶分配給一個信道,也就是一對頻譜,一個頻譜作為前向信道,即從基站到移動臺方向,另一個則作為反向信道,即從移動臺到基站方向。在同一時刻,這種信道系統(tǒng)的基站必須發(fā)射和接收多個不同頻率的信號,任意兩個移動用戶進行通信,都必須由基站進行中轉,因此在同一時刻,必須占用兩個信道,即兩對頻譜,才能實現(xiàn)雙工通信。頻分多址(FDMA)仿真模型在頻分多址(FDMA)通信系統(tǒng)的仿真框圖中,發(fā)射部分,三個信號發(fā)生器產(chǎn)生幅度為1、頻率為4rad/s的正弦信號和方波信號以及幅度為1、頻率為3rad/s的鋸齒波信號,這三個信號作為信源,分別進入載頻設定為40Hz、60Hz、80Hz的雙邊帶幅度調制,產(chǎn)生雙邊帶信號,然后各自進入與調制模塊載頻相應的模擬濾波器設計的模塊,通過帶通濾波器濾出上邊帶,作為單邊帶調制的輸出信號。三路信號在加法器中合成,饋入加性高斯白噪聲傳輸環(huán)境。接收部分,三路并聯(lián)的帶通濾波器分別工作在上述三個載頻上,分別濾出這三路單邊帶信號,帶通濾波器后面連著載頻與巴特沃茲帶通濾波器中心頻率相同的雙邊帶幅度調制的解調模塊。解調輸出的信號在合路器中與各自的原始信號匯合,然后輸入示波器。頻分多址(FDMA)仿真模型頻分多址(FDMA)三路信號合成的頻域圖頻分多址(FDMA)仿真模型頻分多址(FDMA)三路信號合成的時域圖頻分多址(FDMA)仿真模型正弦波原始信號與解調出來的信號頻分多址(FDMA)仿真模型鋸齒波原始信號與解調出來的信號時分多址(TDMA)

時分多址(TDMA),將通信信道在時間坐標上劃分成若干個等間距的時隙。時隙編號并且周期重復出現(xiàn)。每對通信設備將工作在某個分配或指定的時隙上,即不同的通信用戶是靠不同的時隙劃分實現(xiàn)通信的?,F(xiàn)在的數(shù)字蜂窩無線通信系統(tǒng)GSM,采用了時分多址(TDMA)技術。時分多址(TDMA)仿真模型在時分多址(TDMA)通信系統(tǒng)的仿真模型中,三個信號發(fā)生器各自分別產(chǎn)生正弦波、鋸齒波和方波信號,分別進入時分多址模塊。在時分多址接收模塊的輸出口1~3可以接收到與發(fā)送端相同的以0.1為采樣周期的離散樣值重構的信號。可變選擇器可以實現(xiàn)交換的功能。將原來的1、2、3排列順序改變?yōu)?、1、2后,將信號匯合。時分多址(TDMA)仿真模型脈沖發(fā)生器將產(chǎn)生以1/3為占空比,以10Hz為頻率的周期方波信號,方波分為三路:本身是一路;延遲1個和2個方波寬度的信號為另外兩路,用作三個觸發(fā)門控電路的門控信號,則三路時間錯開為0.1/3的方波,相當于將三路信號分配到以0.1/3為寬度的相鄰的時隙中。時隙中的信號經(jīng)過合并,然后將合并后的信號并聯(lián)饋入與時分多址發(fā)送完全相同的時分多址接收的模塊。接收端的門控脈沖應該與發(fā)送端的門控脈沖頻率相同,而且要求同步。在與時隙同步的時刻,門控脈沖將信號取出0.1/3,并且將樣值保存到下一個門控脈沖及時隙到來之前的時刻。時分多址(TDMA)仿真模型時分多址(TDMA)模塊的結構圖

時分多址(TDMA)仿真模型時分多址(TDMA)的三個觸發(fā)門控電路的門控信號的波形圖時分多址(TDMA)仿真模型時分多址(TDMA)三路分別填在三個時隙中的信號經(jīng)過合并以后的波形圖時分多址(TDMA)仿真模型時分多址(TDMA)經(jīng)過交換機變化順序的解調信號的波形圖碼分多址(CDMA)碼分多址(CDMA),利用碼組的正交性,將承載的不同用戶(地址)的通信信息區(qū)分。每對通信設備工作在某個分配或是指定的碼組內實現(xiàn)通信,稱為碼分多址。現(xiàn)在的數(shù)字蜂窩無線通信系統(tǒng)CDMA、第三代移動通信系統(tǒng)WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA都采用的是碼分多址技術。碼分多址(CDMA)是基于碼分技術和多址技術的通信系統(tǒng),系統(tǒng)將各自特定的地址碼分配給每一個用戶。地址碼之間具有相互準正交性,可以重疊在時間、空間和頻率上;把需要傳送的有一定信號帶寬的信息數(shù)據(jù),用帶寬遠遠大于信號帶寬的偽隨機碼進行調制,使原有數(shù)據(jù)信號的帶寬被擴展,在接收端進行相反的過程,解擴,增強抗干擾能力。碼分多址(CDMA)系統(tǒng)屬于自干擾系統(tǒng)。碼分多址(CDMA)系統(tǒng)只接收地址碼一樣的部分,其他的部分將變成噪音。碼分多址(CDMA)仿真模型碼分多址(CDMA)的仿真框圖信道仿真技術在通信系統(tǒng)中,發(fā)送端發(fā)送的數(shù)據(jù)進入傳輸信道,信號在信道傳輸過程,會受到各種各樣的噪聲干擾。根據(jù)信道中起著主要作用的噪聲的特點,信道可分為加性高斯白噪聲信道、瑞利信道、萊斯信道和二進制平衡信道等。瑞利信道由于多徑信道反映了信號在多條路徑中的傳輸,傳輸?shù)男盘柾ㄟ^不同的路徑到達接收端,因此產(chǎn)生了不同的時間延遲。當信號沿著不同路徑傳輸并相互干擾時,就會產(chǎn)生多徑衰落現(xiàn)象。在無線通信信道環(huán)境中,電磁波經(jīng)過反射、折射、散射等多條路徑傳播到達接收機,總信號的強度服從瑞利分布,同時由于接收機的移動及其他原因,信號強度和相位等特性在起伏變化,故稱為瑞利衰落。瑞利衰落能夠有效地描述存在能夠大量散射無線電信號的障礙物的無線傳播環(huán)境。瑞利信道仿真模型FSK調制信號通過瑞利信道誤碼率的仿真框圖

萊斯信道如果收到的信號中,除了經(jīng)反射、折射、散射等來的信號以外,還有從發(fā)射機直接到達接收機的信號,那么總信號的強度服從萊斯分布,故稱萊斯衰落。萊斯信道模塊用于萊斯衰落信道的基帶仿真,適用于無線通信系統(tǒng)中發(fā)射信號主要以視線方式傳輸?shù)浇邮斩饲闆r下的模塊仿真。輸入信號為復信號,可以是離散或基于幀結構的列向量。萊斯信道衰落將引起信號能量的擴散。FSK信號通過萊斯信道的誤碼率進行仿真。多徑的能量越小,誤碼率越小。多普勒頻移越小,誤碼率越小。萊斯信道仿真模型FSK調制信號通過萊斯信道誤碼率的仿真框圖二進制平衡信道二進制平衡信道一般用于對二進制信號的誤碼比特率性能進行仿真。二進制平衡信道是離散無記憶信道,其輸入和輸出都只有0和1,并且發(fā)送1而接收0和發(fā)送1而接收0,即誤碼,概率相同,故稱信道是平衡的。二進制平衡信道模塊將通過該信道模塊的二進制信號引進一定的錯誤概率。輸

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