通信原理课程设计
QPSK模型主要由信源Random Integer Generater、QPSK调制器、AWGN信道、QPSK解调器、信宿模块组成,并用到信宿模块Scope以观察各个阶段信号的波形;Error Rate Calculation来计算信号的误码率,并通过Display显示出来。Simulink模型图如图3-20所示:
图3-20 QPSK信号调制解调的模型方框图
3.4.2 参数设置
信源(Random Integer Generater)模块产生随机整数序列0,1,2,3。并将产生的随机整数信号传送至QPSK调制器。这里要求产生的必须是四进制随机整数,所以M-ary number设置为4,具体的参数设置如图3-21所示。
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图3-21信源(Random Integer Generater)模块参数设置
QPSK调制器(QPSK Modulator Baseband)的主要作用是将信源产生的四进制随机序列进行QPSK调制,使之产生QPSK信号。需要注意QPSK调制模块的参数设置与解调模块的参数设置必须一致。输入数据类型为整型,相位偏移设置为л/2。
QPSK解调器(QPSK Demodulator Baseband)的主要作用是将经过信道的QPSK调制信道进行解调,使之恢复出原来的输入信号。QPSK解调模块的参数设置与调制模块的参数设置一致。输入数据类型为整型,相位偏移设置为л/2。
AWGN(AWGN Channel)信道模块是加性高斯白噪声信道,可以通过改变该信道的的信噪比,实现在不同的噪声条件下对解调性能的测试,从而得出信噪比与误码率的关系。参数设置如图3-22所示。
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图3-22 AWGN(AWGN Channel)信道模块参数设置
3.4.3系统仿真及各点波形图
经过上面参数的设置后,就可以进行系统的仿真,图3-23是QPSK仿真时示波器显示的各点的波形图。图中,自上而下分别是信源信号的波形、解调信号的波形、两者比较信号的波形。
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图3-23 QPSK仿真时各点波形图
3.4.4 误码率分析
随着系统信噪比的增大,QPSK系统传输错误的码元数也越少,系统的误码率也随之减小,QPSK系统的性能越来越好,越来越有利于信号的准确传输。
由3-20图可以看出此系统的误码率为0.09453。
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总结
一周的通信原理课程设计让我受益菲浅。在课程设计即将结束之时,我对在这一周来的学习进行总结,总结这半个月来的收获与不足。取之长、补之短,期望在今后的学习和生活中起到借鉴作用。
一、通过对数字信号的Simulink建模仿真,使我对数字键控的概念又有了更深的了解,而且也熟悉了Simulink软件的操作。二、培养了我的动手能力。每个步骤我都亲自去做,不放弃每次锻炼的机会。三、教会了我处理数据的能力。实验就有数据,有数据就需要处理,这些数据处理的是否得当会直接影响实验成功与否。
在实验过程中,我感受到了将自己的实验设计转化为成果的乐趣,虽然经常会有意想不到的问题出现,但通过自己的努力解决问题后的喜悦及成就感真的很棒。
当然也使我发现了自身存在的很多问题,我发现自己还有许多东西需要学习,认识到学习是一个长期积累的过程,在以后的学习工作生活中,都要做好准备,随时学习,时刻注意自身素质和能力的全面提高。
在课程设计的过程中,我得到了老师和同学们的帮助,在此,要感谢他们对我的帮助和支持。
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参考文献
[1]樊昌信、曹丽娜.通信原理.北京:国防工业出版社,2006
[2]刘学勇.详解MATLAB/Simulink通信系统建模与仿真.北京:电子工业出版社,2011 [3]邵玉斌.MATLAB/Simulik通信系统建模与仿真实例分析.北京:清华大学出版社,2008 [4]张水英,徐伟强.通信原理及MATLAB/Simulink仿真.北京:人民邮电出版社,2012 [5]邵佳,董辰辉. MATLAB/Simulink通信系统建模与仿真实例精讲.北京:电子工业出版社,2009
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