观察两路CDMA码源的收发数据波形;观察误码率;观察频谱(各自扩频后、加噪声后、各自解扩后、各自解调后);
? 4、对比以Gold序列、m序列以及随机整数发生器 Random Integer Generator
作为直接序列扩频码源的码分多址传输系统 观察波形、频谱(各自扩频后、各自解调后)、误码率,分析传输性能 ? 5、完成跳频扩频传输系统
四、实验结果
1、Simulink仿真:gold
Bernoulli Binary Generator用于产生数据流,其采样时间设置为0.01s。PN Sequence Generator用于产生伪随机扩频序列,其采样时间设置为0.0005s,这样输出的码片速率为2000chip/s。为了使扩频模块上的数据采样速率相同,需要对数据流进行升速率处理。Unipolar to Bipolar Coneverter用于完成数据和扩频序列的双极性变换。乘法器输出就是扩频输出,其码速率等于采样速率,即每个采样点就是一个码片。扩频输出信号以BPSK方式进行调制。调制输出信号是复信号,采样率为2000次/s。调制也采用通带模型实现,为了使频谱观察范围达到4KHz,需要被观察信号的采样率达到8000次/s,为此,以升速率模块配合采样保持模块将调制输出信号采样率提高到8000次/s。信道由AWGN Channel模块、采样率为2000次/s的300Hz离散正弦波源以及加法器模块组成。接收机的本地PN序列由和发射机中完全相同参数的PN Sequence Generator模块和单双极模块组成,其同步的双极性伪随机码送入解扩器中与接受信号相乘进行解扩,然后送入BPSK解调器等效基带模型进行解调和解码。BPSK解调器中设置sample per symbol 参数为20。AWGN信道中的方差设置为10。
仿真结果:
PN:
RANDOM:
2、比较分析:
分析M文件:
clear;clc; sigma=0:5:10;
for k=1:length(sigma) sigma2=sigma(k); sim('fenxi1.mdl');
sigmademod(k,:)=simout(end,1); sigmademod1(k,:)=simout1(end,1); sigmademod2(k,:)=simout2(end,1); end
plot(sigma,sigmademod,'r');hold on; plot(sigma,sigmademod1,'g');hold on; plot(sigma,sigmademod2,'b');hold on;
xlabel('信道输入方差');ylabel('误码率');legend('PN','GOLD','RANDOM')
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