通信系统实训报告2psk的调制与解调

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2psk调制解调实验报告

2psk调制解调实验报告

基于SystemView的二进制相位键控(2PSK)的键控调制、相干解调的仿真实现及其性能分析一、实验目的1、了解2PSK系统的电路组成、工作原理和特点;2、分别从时域、频域视角观测2PSK系统中的基带信号、载波及已调信号;3、熟悉系统中信号功率谱的特点。

二、系统仿真任务:1. 码元传输速率:20kBd;2. 设计一数字频带传输系统,并使用SystemView软件进行仿真;3. 获取各点时域波形,波形、坐标、标题等要清楚;滤波器的单位冲击相应和幅频特性曲线;4. 获取主要信号的功率谱密度;5. 获取不同信噪比下的眼图(至少5个)及星座图(星座图为选作内容);6. 测试不加噪声条件下的误码率,获取误码率曲线;7.数据分析及心得体会要求手写;8. 相干载波的提取为选作内容。

三、原理简介1、2PSK的产生:模拟法和数字键控法,就模拟调制法而言,与产生2ASK信号的方法比较,只是对s(t)要求不同,因此2PSK信号可以看作是双极性基带信号作用下的DSB调幅信号。

而就键控法来说,用数字基带信号s(t)控制开关电路,选择不同相位的载波输出,这时s(t)为单极性NRZ或双极性NRZ脉冲序列信号均可。

图1、2psk信号键控调制产生2PSK信号与2ASK信号的时域表达式在形式上是完全相同的,所不同的只是两者基带信号s(t)的构成,一个由双极性NRZ码组成,另一个由单极性NRZ码组成。

因此,求2PSK信号的功率谱密度时,也可采用与求2ASK信号功率谱密度相同的方法。

2、2PSK的解调系统:2PSK信号属于DSB信号,它的解调,不再能采用包络检测的方法,只能进行相干解调。

2PSK相干解调系统框图及个测试行波形如下:图2、2psk信号解调各点时间波形四、系统组成框图及图符参数设置4.1 2PSK信号的产生图3、键控法产生2PSK信号框图表1:2psk产生图符参数设置编号库/名称 参 数3 Source: PN Seq Amp = 1v ,Offset = 0 v ,Rate = 20e+3 Hz , Levels = 2,Phase = 0 deg32 Multiplier Null0 Source: Sinusoid Amp = 1 v ,Freq = 40e+3 Hz ,Phase = 0 deg , 2 Logic: SPDT Switch Gate Delay = 0 sec ,Ctrl Thresh=0.5v33Source:Unif NoiseMinimum = -1 Maxinum = -1图4、通信信道框图表2:信道图符参数设置编号 库/名称 参 数 8 Adder Null 22 Operator:Gain 全局变量 9Source:Gauss NoiseStd deviation=1Mean = 0图5、2PSK 相干解调框图 表3:相干解调图符参数设置编号 库/名称 参 数 13Operator:Liner SyetemFlitersLowcutoff = 20e+3 No.of Poles = 323Operator:SamplerSampleRate = 20e+324Operator:Holder Gain = 125 Logic:BufferThreshold = 0 False Output = 0True Output = 114 31Sink: RealTimeNull图6、计算误码率框图表4:计算误码率图符参数设置编号 库/名称 参 数3 Source :PN seg Amp = 1v ,Offset = 0 v ,Rate = 20e+3 Hz ,Levels = 2,Phase = 0 deg26 Operator:Delay Delay = 50e-6 27 Operator:ReSample SampleRatr = 20e+3 28Communication:BERNo.Trial = 2 Threshold = 0.5 Offset = 036 Sink:FinalValuesNull五. 各点波形:包括时域波形、不同信噪比下的眼图(至少5个) 、覆盖图、瀑布图、可能的星座图等系统定时:起始时间0秒,终止时间100e-6秒,采样点数200,采样速率1.6e+6Hz ,获得的仿真波形如下图所示。

2PSK数字信号的调制与解调-分享版

2PSK数字信号的调制与解调-分享版

信息对抗大作业一、实验目的。

使用 MATLAB构成一个加性高斯白噪声情况下的2psk 调制解系统,仿真分析使用信道编码纠错和不使用信道编码时,不同信道噪声比情况下的系统误码率。

二、实验原理。

数字信号的传输方式分为基带传输和带通传输,在实际应用中,大多数信道具有带通特性而不能直接传输基带信号。

为了使数字信号在带通信道中传输,必须使用数字基带信号对载波进行调制,以使信号与信道的特性相匹配。

这种用数字基带信号控制载波,把数字基带信号变换为数字带通信号的过程称为数字调制。

数字调制技术的两种方法:①利用模拟调制的方法去实现数字式调制,即把数字调制看成是模拟调制的一个特例,把数字基带信号当做模拟信号的特殊情况处理;②利用数字信号的离散取值特点通过开关键控载波,从而实现数字调制。

这种方法通常称为键控法,比如对载波的相位进行键控,便可获得相移键控(PSK)基本的调制方式。

图 1相应的信号波形的示例101数字调相:如果两个频率相同的载波同时开始振荡,这两个频率同时达到正最大值,同时达到零值,同时达到负最大值,它们应处于" 同相 " 状态;如果其中一个开始得迟了一点,就可能不相同了。

如果一个达到正最大值时,另一个达到负最大值,则称为" 反相 " 。

一般把信号振荡一次(一周)作为360 度。

如果一个波比另一个波相差半个周期,我们说两个波的相位差180 度,也就是反相。

当传输数字信号时, "1" 码控制发 0 度相位, "0" 码控制发 180 度相位。

载波的初始相位就有了移动,也就带上了信息。

相移键控是利用载波的相位变化来传递数字信息,而振幅和频率保持不变。

在2PSK 中,通常用初始相位0 和π分别表示二进制“1”和“ 0”。

因此, 2PSK信号的时域表达式为(t)=Acos t+)其中,表示第 n 个符号的绝对相位:=因此,上式可以改写为图 22PSK信号波形解调原理2PSK信号的解调方法是相干解调法。

2psk调制解调的原理

2psk调制解调的原理

2psk调制解调的原理2PSK调制(2-Phase Shift Keying)是一种基本的数字调制方式。

它通过改变载波的相位来传输数字信号,每个数字比特对应两个不同的相位。

以下将详细解析2PSK调制的原理。

2PSK调制主要涉及到两个过程:调制和解调。

调制过程:1. 文字编码:将要传输的信息进行数字编码,例如使用二进制编码方式,将每个数字比特用0和1代表。

2. 符号分配:每个数字比特对应一个相位,通常选择相位0和相位π来表示0和1。

3. 载波生成:产生一个恒定频率和幅度的正弦波,这个波被称为载波信号。

4. 相位调制:根据编码的数字比特,将相应的相位信息融入到载波信号中。

比如,相位0可以对应载波信号的相位不变,而相位π可以对应载波信号的相位反转。

5. 调制信号生成:得到相位调制后的信号,该信号即为调制信号。

解调过程:1. 接收信号采样:接收到经过信道传输的调制信号,并对信号进行采样。

2. 相位判决:根据接收到的信号的相位信息,进行相位判决以确定每个数字比特的数值。

例如,如果接收到的信号相位为0,则判定为0;如果接收到的信号相位为π,则判定为1。

3. 数字解码:将解调的数字比特翻译回原始的信息字符。

2PSK调制的优点:1. 简单性:2PSK调制的实现比较简单,仅需要改变相位即可。

2. 抗噪声性能:2PSK调制的抗噪声性能较好,因为每个数字比特对应的相位差异明显,相位误差引起的误码率较低。

2PSK调制的局限:1. 带宽效率:2PSK调制一次只能传输一个比特,相比其他复杂调制方式,其带宽利用率较低。

2. 灵活性:2PSK调制只能传输二进制信号,不能传输多元信号。

总结:2PSK调制通过改变载波的相位来传输数字信号。

在调制过程中,信号经过文字编码、符号分配、载波生成和相位调制等步骤。

在解调过程中,信号经过接收信号采样、相位判决和数字解码等步骤。

2PSK调制简单易实现,抗噪声性能好,但带宽利用率相对较低,适用于二进制信号的传输。

2psk调制与解调实验报告

2psk调制与解调实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除2psk调制与解调实验报告篇一:2psK解调实验报告实验二:2psK和QpsK(院、系)专业班课学号20XX20214420姓名谢显荣实验日期1、2psK实验一、实验目的运用mATLAb编程实现2psK调制过程,并且输出其调制过程中的波形,讨论其调制效果。

二、实验内容编写2psK调制仿真程序。

2psK二进制相移键控,简记为2psK或bpsK。

2psK信号码元的“0”和“1”分别用两个不同的初始相位0和π来表示,而其振幅和频率保持不变。

故2psK信号表示式可写为:s(t)=Acos(w0t+θ)式中,当发送“0”时,θ=0;当发送“1”时,θ=π。

或者写成:╱Acos(w0t)发送“0”时s(t)=╲Acos(w0t+π)发送“1”时由于上面两个码元的相位相反,故其波形的形状相同,但极性相反。

因此,2psK信号码元又可以表示成:╱Acosw0t发送“0”时s(t)=╲-Acosw0t发送“1”时任意给定一组二进制数,计算经过这种调制方式的输出信号。

程序书写要规范,加必要的注释;经过程序运行的调制波形要与理论计算出的波形一致。

三、实验原理数字信号的传输方式分为基带传输和带通传输,在实际应用中,大多数信道具有带通特性而不能直接传输基带信号。

为了使数字信号在带通信道中传输,必须使用数字基带信号对载波进行调制,以使信号与信道的特性相匹配。

这种用数字基带信号控制载波,把数字基带信号变换为数字带通信号的过程称为数字调制。

数字调制技术的两种方法:①利用模拟调制的方法去实现数字式调制,即把数字调制看成是模拟调制的一个特例,把数字基带信号当做模拟信号的特殊情况处理;②利用数字信号的离散取值特点通过开关键控载波,从而实现数字调制。

这种方法通常称为键控法,比如对载波的相位进行键控,便可获得相移键控(psK)基本的调制方式。

图1相应的信号波形的示例101调制原理数字调相:如果两个频率相同的载波同时开始振荡,这两个频率同时达到正最大值,同时达到零值,同时达到负最大值,它们应处于"同相"状态;如果其中一个开始得迟了一点,就可能不相同了。

二相psk实验报告

二相psk实验报告

二相psk实验报告一、实验目的本次实验旨在通过构建一个二相相移键控(PSK)调制解调电路,并验证其在信号传输过程中的表现。

二、实验原理二相PSK是一种常用的数字调制模式,它将数字信息通过改变信号相位的方式进行编码。

实验中我们将以两个固定的相位(0和180)来表示两个不同的数字信号。

1. 调制过程调制过程中主要包含以下几个步骤:- 数字信号生成:根据输入的数字信息,生成对应的调制信号。

- 相位调制:将数字信号与载波信号进行相位调制,将0和1分别映射到0和180的相位上。

2. 解调过程解调过程中主要包含以下几个步骤:- 载波信号获取:从接收到的信号中提取出用于解调的载波信号。

- 相位解调:将接收到的信号与载波信号进行相位比较,得到数字信息。

三、实验材料与装置1. 函数信号发生器2. 示波器3. 模拟调制解调电路4. 阻抗匹配电路5. 高速数据采集卡四、实验步骤1. 按照电路图连接实验材料与装置。

2. 设置函数信号发生器的频率和幅度,使其符合实验要求。

3. 由高速数据采集卡采集调制信号,并进行相位调制。

4. 将调制后的信号通过阻抗匹配电路输入示波器进行观测,验证调制效果。

5. 利用接收到的信号进行解调,获取数字信息,并与原始信号进行比较。

五、实验结果与分析在实验过程中,我们成功地构建了一个二相PSK调制解调电路,并获得了如下结果:1. 调制结果观测:通过示波器观测到输入的数字信号经过相位调制后的信号波形,实验结果与预期相符。

2. 解调结果观测:通过将接收到的信号与载波信号进行相位比较,得到了原始数字信号,并与输入信号进行比较验证,结果一致。

由此可见,在二相PSK调制解调电路中,通过相位的改变来表示数字信息,可以有效地传输数据信号。

六、实验总结通过本次实验,我们对二相PSK调制解调技术有了更深入的了解。

通过实践操作,我们掌握了相位调制和解调的基本原理及操作方法,并成功搭建了一个二相PSK调制解调电路。

实验结果表明,该电路能够可靠地将数字信息传输,并准确解调出原始信号。

通信原理实验——2PSK调制与解调

通信原理实验——2PSK调制与解调

贵州大学实验报告学院:计信学院专业:网络工程班级:101 姓名学号实验组实验时间2013.06.16 指导教师成绩实验项目名称实验二2PSK调制与解调实验目的1、掌握2PSK调制的原理及实现方法。

2、掌握2PSK解调的原理及实现方法。

实验原理1、2PSK调制2PSK信号产生的方法有两种:模拟调制法和数字调制法。

码型变换乘法器NRZ输入双极性NRZ调制输出载波输入图16-1 2PSK调制模拟相乘法原理框图上图16-1是2PSK调制模拟相乘法原理框图。

信号源模块提供码速率96K的NRZ 码和384K正弦载波。

在2ASK中数字基带信号是单极性的,而在2PSK中数字基带信号是双极性的。

故先将单极性NRZ码经码型变换电路转换为双极性NRZ码,然后与384K正弦载波相乘,便得2PSK调制信号。

乘法器的调制深度可由“调制深度调节”旋转电位器调节。

载波1384K开关电路2调制输出NRZ输入开关电路1反相器图16-2 2PSK调制数字键控法原理框图上图16-2是2PSK调制数字键控法原理框图。

为便于实验观测,由信号源模块提供码速率为96Kbit/s的NRZ码数字基带信号和384KHz正弦载波信号,NRZ码为“1”的一个码元对应0相位起始的正弦载波的4个周期,NRZ码为“0”的一个码元对应π相位起始的正弦载波的4个周期。

实验中采用模拟开关作为正弦载波的输出通/断控制门,数字基带信号NRZ码用来控制门的通/断。

当NRZ 码为高电平时,模拟开关1导通,模拟开关2截止,0相位起始的正弦载波通过门1输出;当NRZ 码为低电平时,模拟开关2导通,模拟开关1截止,π相位起始的正弦载波通过门2输出。

门的输出即为2FSK 调制信号,如下图16-3所示。

NRZ输入调制信号11001PSK图16-3 2PSK 调制信号波形2、2PSK 解调2PSK 信号的解调通常采用相干解调法,原理框图如下图16-4所示。

LPF 相乘器电压判决抽样判决调制输入BS输入PSK/DPSK 判决电压调节载波输入相乘输出滤波输出解调输出判压输出图16-4 2PSK 解调相干解调法原理框图设已调信号表达式为1()cos(())s t A t t ωϕ=⨯+(A 1为调制信号的幅值), 经过模拟乘法器与载波信号A 2cos t ω(A2为载波的幅值)相乘,得0121()[cos(2())cos ()]2e t A A t t t ωϕϕ=++ 可知,相乘后包括二倍频分量121cos(2())2A A t t ωϕ+和cos ()t ϕ分量(()t ϕ为时间的函数)。

实验六PSK调制与解调

实验六PSK调制与解调

实验六2PSK调制与解调一、实验目的1、理解二进制移相键控(Phase Shift Keying,PSK)调制和解调的基本原理;2、了解2PSK调制和解调的实现方法。

二、实验原理一个正弦载波。

如果它被一个双极性比特流按照图6-1所示的方案调制,它的极性将在每一次比特流极性改变时跟着改变。

图6-1对正弦波来说,极性的翻转就等价于反相。

因此,乘法器的输出就是BPSK(2PSK)信号。

二进制移相键控的解调可分两个步骤来考虑。

1、限带信号波形的恢复,使其转化到基带信号;2、从基带的限带波形里重建二进制消息比特流。

在本实验中,实现第一步依靠的是一个“窃取”的本地同步载波。

第二步的抽样判决由定标模块实现,最后还应线性解码,重建原始单极性基带信号。

解调原理如图6-2所示。

图6-2三、实验设备1、主机TIMS-301F2、TIMS基本插入模块(1)TIMS-148音频振荡器(Audio Oscillator)(2)TIMS-150乘法器(Multiplier)或TIMS-425正交模块(Quadrature Utilities),此模块集成了2个乘法器和1个加法器(3)TIMS-151移相器(Phase Shifer)(4)TIMS-153序列产生器(Sequence Generator)(5)TIMS-154可调低通滤波(Tuneable LPF)(6)TIMS-402定标模块(decision-maker module)(7)TIMS-406线性编码器(Line Code Encoder)(8)TIMS-407线性译码器(Line Code Decoder)3、计算机4、Pico虚拟仪器四、实验步骤1、将Tims系统中音频振荡(Audio Oscillator)、移相器(Phase Shifter)、序列码产生器(Sequence Generator)、线性编码器(Line-code Encode)、乘法器(Multiplier)按图6-3连接。

psk调制与解调实验报告

psk调制与解调实验报告

psk调制与解调实验报告PSK调制与解调实验报告引言:调制与解调是通信领域中非常重要的技术,它们被广泛应用于无线通信、卫星通信、光纤通信等领域。

相位移键控调制(Phase Shift Keying, PSK)是一种常见的数字调制技术,本实验旨在通过实践,深入了解PSK调制与解调的原理和实际应用。

一、实验目的本实验的主要目的是掌握PSK调制与解调的基本原理,熟悉其实际应用,并通过实验验证理论知识的正确性。

二、实验器材1. 信号发生器2. 频谱分析仪3. 示波器4. 电脑及相关软件三、实验原理1. PSK调制PSK调制是利用不同相位表示数字信号的一种调制技术。

常见的PSK调制方式有二进制相移键控调制(Binary Phase Shift Keying, BPSK)和四进制相移键控调制(Quadrature Phase Shift Keying, QPSK)等。

BPSK调制将0和1分别映射为相位为0和π的两种状态,而QPSK调制则将00、01、10和11分别映射为相位为0、π/2、π和3π/2的四种状态。

2. PSK解调PSK解调是将接收到的PSK信号转化为数字信号的过程。

解调的关键是从接收到的信号中提取出相位信息。

常用的解调方法有相干解调和非相干解调。

相干解调需要与发送信号保持相位同步,而非相干解调则不需要。

四、实验步骤1. 设置信号发生器的频率和幅度,选择合适的PSK调制方式。

2. 连接信号发生器和频谱分析仪,观察并记录调制后的信号频谱。

3. 将调制后的信号输入到示波器中,观察并记录波形。

4. 通过解调器将接收到的信号转化为数字信号。

5. 使用电脑及相关软件进行信号解调的仿真实验,比较实验结果与理论分析的差异。

五、实验结果与分析1. 调制实验结果根据实验步骤中的设置,我们可以通过频谱分析仪观察到调制后的信号频谱。

根据不同的PSK调制方式,频谱图上会出现不同的频率成分。

通过观察波形,我们可以看到相位的变化对应着信号的变化。

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目录
一.摘要和关键词 ..... 错误!未定义书签。

二.小组成员与分工 ... 错误!未定义书签。

三.设计的主要原理 ... 错误!未定义书签。

四.设计的系统仿真 .. 错误!未定义书签。

五.仿真系统的结论 .. 错误!未定义书签。

六.总结和体会: ..... 错误!未定义书签。

七.致谢 ............. 错误!未定义书签。

八.参考文献 ......... 错误!未定义书签。

2PSK的调制与解调
一.摘要和关键词
2PSK中文是:二进制相移键控,其有两种调制方法,模拟调制法和键控法,解调是用相干解调法。

我们这次做的是2PSK的调制与解调,在实现的过程中,使用了MATLAB的M文件的程序和SIMULINK 实现。

关键词:2PSK 调制解调 MATLAB
二.小组成员与分工
小组成员
分工:确定题目:,查找资料:全部,设计程序: Simulink模拟图:;PPT,演讲:,演示:旁观:
三.设计的主要原理
二进制相移键控中,通常用相位0和π来分别表示“0”或“1”。

2PSK已调信号的时域表达式为e(t)=s(t)cosωt 。

因此,在某一个码元持续时间内观察时,有0,或π。

当码元宽度为载波周期的整数倍时,2PSK信号的典型波形如下图,2PSK信号的模拟调制法框图;如下图是产生2PSK信号的
键控法框图,就模拟调制法而言,与产生2ASK信号的方法比较,只是对s(t)要求不同,因此2PSK信号可以看作是双极性基带信号作用下的DSB调幅信号。

而就键控法来说,用数字基带信号s(t)控制开关电路,选择不同相位的载波输出,这时s(t)为单极性NRZ 或双极性NRZ脉冲序列信号均可。

2PSK信号属于DSB信号,它的解调,不再能采用包络检测的方法,只能进行相干解调。

在这次通信系统仿真实训中,我们使用了MATLAB中的M文件实现,也使用了SIMULINK模块实现了2PSK的调制与解调。

而我负责的是SIMULINK的解调部分,Simulink是MATLAB中的一种可视化仿真工具,是一种基于MATLAB的框图设计环境,是实现动态系统建模、仿真和分析的一个软件包,被广泛应用于线
性系统、非线性系统、数字控制及数字信号处理的建模和仿真中。

Simulink可以用连续采样时间、离散采样时间或两种混合的采样时间进行建模,它也支持多速率系统,也就是系统中的不同部分具有不同的采样速率。

为了创建动态系统模型,Simulink提供了一个建立模型方块图的图形用户接口(GUI) ,这个创建过程只需单击和拖动鼠标操作就能完成,它提供了一种更快捷、直接明了的方式,而且用户可以立即看到系统的仿真结果。

我负责的解调部分,由AWGN Channel(加性高斯白噪声信道), Error Rate Calculation(误码率计算), BPSK Modulator Baseband(基带BPSK调制器),scope(示波器)组成,调制出来后就到解调部分,在这里我加了高斯白噪声,加性高斯白噪声AWGN(Additive White Gaussian Noise) 是最基本的噪声与干扰模型。

加性噪声:叠加在信号上的一种噪声,通常记为n(t),而且无论有无信号,噪声n(t)都是始终存在的。

因此通常称它为加性噪声或者加性干扰。

白噪声:噪声的功率谱密度在所有的频率上均为一常数,则称这样的噪声为白噪声。

如果白噪声取值的概率分布服从高斯分布,则称这样的噪声为高斯白噪声。

这样子容易进行比较前后的波形,又与2PSK信号结合,这里我使用了封装模块,如果不使用封装模块,就要先经过一个巴特沃兹滤波器,SIMULINK 中BPSK调制模块后面要加入一个带通滤波器,再经过2PSK信号最后才经过相乘器,这样的话就过于的麻烦,模块也过多,模块图就不太清晰明了,所以使用了封装模块。

此时出的信号接到Error Rate Calculation(误码率计算)处,误码的产生是由于在信号传输中,致使信号在传输中遭到破坏,产生误码。

噪音、交流电或闪电造成的脉冲、传输设备故障及其他因素都会导致误码(比如传送的信号是1,而接收到的是0;反之亦然)。

各种不同规格的设备,均有严格的误码率定义,由于种种原因,数字信号在传输过程中不可避免地会产生差错。

例如在传输过程中受到外界的干扰,或在通信系统内部由于各个组成部分的质量不够理想而使传送的信号发生畸变等。

当受到的干扰或信号畸变达到一定程度时,就会产生差错。

此时误码就反应出来了这个模块的精确程度,误码率是最常用的数据通信传输质量指标。

它表示数字系统传输质量的式是“在多少位数据中出现一位差错”。

误码率越小,模块的精确程度就越高,这个模块设计的就越好了,在进行以上操作后,最后接一个Display,显示误码的情况。

总的设计流程:
信源:采Random Integer Generator产生,该整数发生器产生随机二进制随机信号作扩频通信系统信源。

扩频解扩:采PN序列发生器(PN Sequence Generator)产生伪随机码信源相乘进行频谱扩展,接收端该序列解调信号相乘完成解扩。

极性转换:扩频信源伪随机码都必须经过由单极性变双极性,便于调制需再进行次变换,变单极性信号;接收端,便于解扩,
解调需由单极性信号变换成双极性信号,而便于显示需再进行次极性变换,由双极性还原单极性信号进行显示。

调制解调:采BPSK调制相干解调法。

以使BPSK Modulator Baseband模块PSK DemodulatorBaseband模块直接进行仿真,以使个Sine Wave产生载波扩频信号相乘,再经过个Zero-Order Hold实现调制;同时接收端使个Zero-OrderHold发射端相同频率幅度相位Sine Wave载波相乘实现解调。

信道:采AWGN Channel模块仿真个加性斯白噪声信道,该信道信噪比(Es/No)以进行设置,该仿真程序设置10 dB。

结果显示:以加入示波器(Scope)误码仪(ErrorRate Calculation)进行发送接收端波形比较输出,以及信号经过扩频、调制、解扩、解调误率计算。

仿真程序运行:各个模块进行参数配置,以运行该仿真程序。

注意参数设置模块称性及频率致。

四.设计的系统仿真
这是一个封装模块,里面有2PSK的调制与解调,它由Random-Integer Generator(随机整数发生器),Spectrum Scope(频谱仪),Discrete-Time Scatter Diagram(离散时间星座图仪),BPSK Modulator Baseband(基带BPSK调制器),AWGN Channel(加性高斯白噪声信道),Error Rate Calculation(误码率计算),Display, Spectrum Scope组成。

所设计的仿真图如下:
五.仿真系统的结论频谱示意图如下
调制前与解调后的示波器显示:
还原程度还算比较的好,虽然存在着小小的误差,不过总体还是把波形还原出来了。

六.总结和体会:
实训是培养学生综合运用所学知识,发现,提出,分析和解决实际问题,锻炼实践能力的重要环节,是对学生实际工作能力的具体训练和考察过程.。

回顾起此次通信系统仿真实训,至今我仍感慨颇多,这次实训,加深了对通信系统的了解,尤其是程序上的编写,认识到了不应急于程序的书写,应先有一个大体的框架,按照步骤一步来做,这样不容易写漏,而且节约时间,同时在程序的设计中,每个步骤的书写都在考验着自己学过的知识,需要再翻书查阅,说明了自己基础的薄弱,有待加强,从这次实践中认识到自己的不足之处。

另外在仿真过程中,查阅参数也是一个很重要的步骤,否则的话,盲目编写,不但不会正常运行,而且浪费时间。

没有注意到细节问题,忽略了细节,最后调试的时候一直没有调试出来,浪费了大量的时间,导致后来时间变的紧凑,不得不花费了大量课余的时间。

最后经过仔细检查后发现是此处出现了问题,这是不应该的,虽然最后调试出来了,但是以后要避免出现类似低级错误。

其次,还要学会怎么样去查阅资料,收集与课设要用的有关的知识。

要完成一件工作,还得专心致志才行,细心耐心。

最后,遇到困难要冷静,要多想解决办法,多尝试。

可以多问问老师,有些问题其实很简单,只要老师一提醒便可以马上反映过来的,这不仅节约了时间,也可以让设计多一些思路
七.致谢
感谢学院为我们安排这次实训,使我们的动手操作能力得到有效的锻炼,同时3位指导老师也积极鼓励我们的动手能力,培养我们的创新能力,最后很感谢3位指导老师,赵老师,和老师,王老师,感谢您们的无私指导辛苦陪伴,使我们对知识的掌握又有了进一步的提高,感谢您们。

八.参考文献
(1)通信原理(第六版樊昌信曹丽娜)
(2)MATLAB仿真与应用(徐明远邵玉斌)
(3)数字信号处理(第三版高西全丁玉美)。

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