基于simulink仿真实现的 SK数字带通传输系统 设计报告

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通信原理综合实验数字频带传输系统的仿真报告解析

通信原理综合实验数字频带传输系统的仿真报告解析

课程名称数字通信综合实验题目数字频带传输系统的仿真专业电子信息工程班级学号姓名指导教师地点时间:2015年7月04日至2015年7月08日摘要此次课程设计主要运用MATLAB集成环境下的Simulink仿真平台对2ASK频带传输系统仿真,并把运行仿真结果输入到显示器,根据显示器结果分析设计的系统性能。

在设计中,目的主要是仿真通信系统中频带传输技术中的ASK调制。

产生一段随机的二进制非归零码的频带信号,对其进行ASK调制后再加入加性高斯白噪声传输,在接收端对其进行ASK解调以恢复原信号,观察还原是否成功。

通过Simulink的仿真功能摸拟到了实际中的2ASK 调制与解调情况。

关键词:Simulink ;高斯白噪声;调制与解调第1章前言 (4)1.设计平台 (4)2. Simulink (5)第2章通信技术的历史和发展 (7)2.1通信的概念 (7)2.2 通信的发展史简介 (9)2.3通信技术的发展现状和趋势 (9)第3章2ASK的基本原理 (10)3.1 2ASK定义 (10)3.2 2ASK的调制 (11)3.3 2ASK的解调 (11)第4章2ASK频带系统设计方案 (12)4.1仿真系统的调制与解调过程 (12)4.2 SIMULINK下2ASK系统的设计 (12)第5章仿真结果分析 (17)第6章出现的问题及解决方法 (23)第7章总结 (24)参考文献 (24)第1章前言在现代数字通信系统中,频带传输系统的应用最为突出。

将原始的数字基带信号,经过频谱搬移,变换为适合在频带上传输的频带信号,传输这个信号的系统就称为频带传输系统。

在频带传输系统中,根据数字信号对载波不同参数的控制,形成不同的频带调制方法。

幅移键控法(ASK)的载波幅度是随着调制信号而变化的,其最简单的形式是,载波数字形式的调制信号在控制下通断,此时又可称作开关键控法(OOK)。

本设计中选择正弦波作为载波,用一个二进制基带信号对载波信号的振幅进行调制,载波数字信号1或0的控制下通或断,在信号为1的状态载波接通,此时传输信道上有载波出现;在信号为0的状态下,载波被关断,此时传输信道上无载波传送,调制后的信号的频带宽度为二进制基带信号宽度的两倍,此制称为二进制振幅键控信号。

Simulink通信系统建模与仿真教学设计

Simulink通信系统建模与仿真教学设计

详解MATLAB/Simulink通信系统建模与仿真教学设计MATLAB/Simulink是一款广泛应用于各个领域的数学工具,其中Simulink可用于建立系统级仿真模型,以便进行电子、机械、流体和控制系统等领域内的实验分析和设计。

在通信领域中,Simulink非常适合建立通信系统的仿真模型,并用于进行传输计算、信道建模、信号处理和多模调制等。

本文将介绍MATLAB/Simulink通信系统模型的建立,及如何将其应用于通信系统教学设计。

通信系统模型建立数字调制数字调制是通信系统中的关键技术之一。

首先,我们需要在Simulink中建立基带信号源,并使用Math Function模块产生载波信号。

Modulation 模块可用于将基带信号和载波信号结合起来。

为了使得调制系统工作稳定和正常,通常在模型中加入Equalization和Resampling模块,以消除接收端接收到的噪声和信号失真。

当系统处理完成后,我们可以使用Scope模块来对模型工作情况进行进一步的分析。

数字解调数字解调需要在接收端建立解调器模型。

接收端模型包括匹配滤波器、采样器、时钟恢复器、色散补偿器和多值/二次干扰恢复器。

在这个模型中,也需要添加Equalization和Resampling模块以消除接收端所受的噪声和信号失真。

在接收端处理完成之后,我们也可以使用Scope模块对模型结果进行进一步分析。

信道建模信道建模是通信系统中另一个关键环节。

在Simulink中建造通信信道仿真模型,需要引入建立通信信道的数学模型,并建立符合通道模型的信道传输系统。

在建立仿真模型中,包括噪声源、多路复用技术、OFDM技术、信号调制和解调技术。

对于每个信道结构,我们都可以建立相应的仿真模型,进行仿真分析。

OFDM信息传输系统OFDM技术利用多个正交子载波来传输信息,以提高通信质量和可靠性,同时提高频带利用率。

OFDM系统建模主要包括加脉冲造型、IFFT、添加循环前缀、调制调制、运动模糊和色散模拟、反向调制、解压缩、去定时和轻度等模块。

simulink数字通信系统仿真与仿真流程图

simulink数字通信系统仿真与仿真流程图

基于Simulink的通信系统建模与仿真——数字通信系统姓名:XX完成时间:XX年XX月XX日一、实验原理(调制、解调的原理框图及说明)ASK调制数字信号对载波振幅调制称为振幅键控即ASK(Amplitude-Shift Keying)。

ASK有两种实现方法:1.乘法器实现法2.键控法。

乘法器实现法的输入是随机信息序列,经过基带信号形成器,产生波形序列,乘法器用来进行频谱搬移,相乘后的信号通过带通滤波器滤除高频谐波和低频干扰。

键控法是产生ASK信号的另一种方法。

二元制ASK又称为通断控制(OOK)。

最典型的实现方法是用一个电键来控制载波振荡器的输出而获得。

乘法器实现法框图键控法实现框图ASK解调ASK的解调有两种方法:1.包络检波法2.相干解调。

同步解调也称相干解调,信号经过带通滤波器抑制来自信道的带外干扰,乘法器进行频谱反向搬移,以恢复基带信号。

低通滤波器用来抑制相乘器产生的高次谐波干扰。

由于AM信号波形的包络与输入基带信号成正比,故也可以用包络检波的方法恢复原始调制信号。

包络检波器一般由半波或全波整流器和低通滤波器组成。

相干解调框图包络检波框图FSK调制2FSK 信号的产生通常有两种方式:(1)频率选择法;(2)载波调频法。

由于频率选择法产生的2FSK 信号为两个彼此独立的载波振荡器输出信号之和,在二进制码元状态转换(0 →1或1 →0 )时刻,2FSK 信号的相位通常是不连续的,这会不利于已调信号功率谱旁瓣分量的收敛。

载波调频法是在一个直接调频器中产生2FSK 信号,这时的已调信号出自同一个振荡器,信号相位在载频变化时始终时连续的,这将有利于已调信号功率谱旁瓣分量的收敛,使信号功率更集中于信号带宽。

在这里,我们采用的是频率选择法,其调制原理框图如下图所示:FSK解调FSK信号的解调方法很多,我们主要讨论1.非相干解调2.相干解调。

非相干解调框图如下相干解调框图如下PSK调制相移键控是一种用载波相位表示输入信号信息的调制技术。

MatlabSimulink通信系统设计与仿真

MatlabSimulink通信系统设计与仿真

课程设计报告目录一、课程设计内容及要求....................................... 错误!未定义书签。

(一)设计内容............................................. 错误!未定义书签。

(二)设计要求............................................. 错误!未定义书签。

二、系统原理介绍................................................... 错误!未定义书签。

(一)系统组成结构框图............................. 错误!未定义书签。

(二)各模块原理......................................... 错误!未定义书签。

1.信源模块............................................. 错误!未定义书签。

2.信源编码模块..................................... 错误!未定义书签。

3.QPSK调制模块 ................................. 错误!未定义书签。

4.信道模块............................................. 错误!未定义书签。

5.QPSK解调模块 ................................. 错误!未定义书签。

6.误码率模块......................................... 错误!未定义书签。

三、系统方案设计................................................... 错误!未定义书签。

(一)方案论证............................................. 错误!未定义书签。

simulink仿真通信原理课程设计报告

simulink仿真通信原理课程设计报告

Simulink仿真通信原理课程设计报告一、设计背景通信原理是电子信息类专业的重要课程,它涵盖了通信系统的组成、信号传输原理、调制解调技术等内容。

为了加深学生对通信原理的理解,本次课程设计采用Simulink仿真工具,设计一个简单的通信系统模型,以实现信号的调制、传输和接收。

二、设计目标1. 实现信号的调制和解调;2. 观察调制和解调前后的信号质量;3. 分析通信系统的性能指标。

三、设计原理1. 调制方式:采用调幅(AM)和调频(FM)两种方式进行调制;2. 解调方式:采用相干解调;3. 传输介质:模拟无线信道。

四、设计步骤1. 搭建调制和解调模块:包括正弦波生成器、低通滤波器、调幅器和解调器等模块;2. 搭建信道模块:包括模拟无线信道和噪声源等模块;3. 连接各模块,设置参数,实现信号的调制和解调过程;4. 观察和分析仿真结果,包括调制和解调前后的信号质量、误码率等指标。

五、设计结果与分析1. 调制和解调前后的信号质量对比:调制后的信号经过信道传输后,解调前后的信号质量有明显差异,表明调制和解调技术在通信系统中的重要性;2. 误码率分析:在信道中加入噪声后,观察误码率的变化,说明信道对通信系统的性能影响;3. 系统性能指标分析:通过对调制方式、信道特性和解调方式等因素的综合考虑,分析通信系统的性能指标,为实际应用提供参考。

六、总结与展望本次课程设计通过Simulink仿真工具,实现了通信原理中的调制和解调过程,加深了学生对通信原理的理解。

同时,通过对仿真结果的分析,进一步了解了通信系统的性能指标。

本次设计虽然取得了一定的成果,但仍存在一些不足之处,如信道模型的复杂性和噪声源的精确度等。

未来可以在此基础上进一步优化模型,提高仿真精度,为实际通信系统的设计和优化提供更有价值的参考。

此外,还可以尝试使用其他调制解调方式,如相位调制(PM)和偏振调制(PM)等,以扩展通信系统的应用范围。

基于SIMULINK的基带传输码设计与仿真【开题报告】

基于SIMULINK的基带传输码设计与仿真【开题报告】

开题报告通信工程基于SIMULINK的基带传输码设计与仿真一、课题研究意义及现状20世纪60年代出现了数字传输技术,它采用了数字信号来传递信息,从此通信进入了数字化时代。

目前,通信网已基本实现数字化,在我国公众通信网中传输的信号主要是数字信号。

数字通信系统主要的两种通信模式:数字频带传输通信系统,数字基带传输通信系统。

目前,数字通信在卫星通信、光纤通信、移动通信等方面发展很快。

由于基带传输系统在数字传输系统中有不可替代的作用,其应用范围也随着技术的发展渗入网络通信、卫星通信、手机通信、数字电视、数字电话等生活、科技的各方面,日益成为数字通信传输系统中的关键技术。

虽然就潜在能力而言,频带比基带传输的快而且覆盖较长的距离,但频带需要在每个连接末端接入一个调制解调器,这就提高了设备接入局域网的费用。

所以说,基带传输是广泛使用的技术基础,也在广泛的运用于数字传输通信系统中。

准确地传输数字信息是数字通信中的一个重要环节。

在数字传输系统中,它的传输对象通常是二进制数字信息。

它可能是来自计算机、网络或其他数字设备的各种数字代码,也可能来自数字电话终端的脉冲编码信号。

这种脉冲信号被成为数字基带信号,这是因为它们所占据的频带通常从直流和低频开始。

数字基带信号不经过载波调制而直接传输,称为基带传输。

数字基带波形被脉冲变换器变换成适应信道传输的码型后送入信道。

在基带传输中,数字基带信号本身是否携带有位同步信息,将很大程度上影响数字基带传输系统的性能。

二、课题研究的主要内容和预期目标主要内容:研究应用Matlab/Simulink对常用数字基带传输码型进行建模和仿真,即在常用传输码型的编码规则和仿真波形以及频谱特性分析的基础上,提出改善基带传输码性能的方法及措施。

预期目标:认识常见数字基带信号,掌握常用数字基带传输码型的编码规则,了解各种基带信号码型的特点,进一步认识码型变换的必要性和重要性。

熟练掌握Simulink的建模和仿真,提出改善基带传输码性能的方法及措施。

#基于Simulink的通信系统仿真设计报告

数字通信课程设计指导老师:许波殷春芳专业:电信科技学号:姓名:设计一 AM调制和解调一设计说明标准调幅就是常规的双边带调制,简称调幅(AM),AM的调制的实质就是将调制信号叠加一个直流分量,然后再和载波相乘,就完成了调制,得到了调幅信号,AM的解调可用两种方法实现,一种是相干解调,另一种是包络检波法,相干解调的实质和调制是一样的,他是调制的反过程,即具体实现就是,将调制信号和解调载波相乘,然后经过低通滤波器滤波,就得到了原始信号,包络检波法在这里没有使用,我用的是相干解调法。

二设计内容以下是根据相干解调的方法的连线图三仿真波形以下是示波器的仿真波形四设计总结这是第一个自己独立做的仿真图,书上没有给参数,所有的参数都是自己设置的,这个图虽然简单,但是忘记了原理,就显得不简单了,所以,做这个仿真的时候,我把书上的关于此的内容复习了一遍,修改参数就心里有数了。

设计二频分复用的仿真一设计说明频分复用是一种按频率来划分信道的复用方式。

在发送端,首先使各路基带话音信号通过低通滤波器,以便限制各路信号的最高频率。

然后,将各路信号调制到不同的载波频率上,使得各路信号搬移到各自的频段范围内,合成后送入信道传输。

在接收端,采用一系列不同中心频率的带通滤波器分离出各路已调信号,它们被解调后即恢复出各路相应的基带信号。

二设计内容三仿真波形四设计总结该仿真达到了理想的设计效果,由上图可以看到,把信道分成了三个频段,每个频段有相应的信号通过,故仿真还算成功,通过这个仿真图,我们可以更好的了解到各个阶段的波形图,可以更好的理解频分复用的原理。

设计三线性幅度调制系统的仿真一设计说明该设计原理和设计一相似,但是这个设计,把AM,DSB,SSB几者融合到了一起,通过几个开关实现几个过程的转换,可以更方便的进行仿真。

二设计内容以下以DSB为例:三仿真波形四设计总结由图可以看出DSB调制有如下特点:(1)DSB信号的幅值仍随调制信号变化,但和普通调幅波不同,它的包络不再在载波振幅上下变化;(2)DSB信号的高频载波相位在调制电压零交点处(调制电压正负交替时候)要突变180度; (3)DSB调制,信号仍集中在载频附近,由于DSB调制抑制了载波,它的全部功率为边带占有,输出功率都是有用信号,它比普通调幅波经济,但在频带利用率上没有改进;(4)DSB的频谱相当于从AM波频谱图中将载频去掉后的频谱。

【论文】带通调制系统的Simulink仿真

摘要本设计利用MATLAB软件中的Simulink模块对带通调制系统进行了仿真,首先用MATLAB语言设计并实现了界面,进而又对课程的具体内容进行了实现,如:QPSK调制与解调,平方根升余弦滤波器以及调制与解调中的上下变频等。

文中还较详细的分析了各个内容仿真过程中所遇到的函数和命令以及解决的方法。

MATLAB最初是Mathworks公司推出的一种数学应用软件,经过多年的发展,开发了包括通信系统在内的多个工具箱,从而成为目前科学研究和工程应用的最流行的软件包之一。

Simulink是MATLAB中的一种可视化仿真工具,是实现动态系统建模、仿真和分析的一个集成环境,广泛运用于线性系统、非线性系统、数字控制及数字信号处理的建模和仿真中。

它包括一个复杂的接收器、信号源、线性和非线性组件以及连接组建的模块库,用户也可以根据需要定制或者创建自己的模块。

Simulink的主要特点在于使用户可以通过简单的鼠标操作和拷贝等命令建立起直观的系统框图模型,用户可以很随意地改变模型中的参数,并可以马上看到改变参数后的结果,从而达到方便、快捷地建模和仿真的目的。

关键词:MATLAB,Simulink,带通调制,仿真AbstractThis design uses matlab Simulink software module in the band-pass modulation system is simulated,first, the language with the MATLAB interface designed and implemented,In turn, the specific content of the curriculum to achieve,for example,QPSK modulation and demodulation, square root raised cosine filter and modulation and demodulation of the upper and lower frequency, etc.The paper also analyzes in detail the contents of each encountered during the simulation functions and commands, and the solution.Mathworks MATLAB was originally introduced as a mathematical software,after years of development, including communication systems, including the development of multiple toolbox,thus become scientific and engineering applications one of the most popular packages.Simulink is a visual simulation tool in MATLAB,it is a dynamic system modeling, simulation and analysis of an integrated environment,widely used in linear systems, nonlinear systems, digital control and digital signal processing, modeling and simulation.It consists of a complex receiver, signal source, linear and nonlinear components and connect the module library form,Users may also need to customize or create your own modules.The main features of Simulink that allows users to copy simple commands such as mouse operation and establish a system block diagram of an intuitive model,Users can be free to change the model parameters, and can immediately see the results of changing the parameters to achieve quickly and easily modeling and simulation purposes.Key words:MATLAB,Simulink passband modulation, Simulation目录第一章前言 (1)1.1 本次毕业设计的目的 (1)1.2 MATLAB简介 (1)第二章QPSK的调制与解调 (2)2.1 QPSK简介 (2)2.2 QPSK调制 (3)2.3 QPSK解调 (5)第三章升余弦滤波器 (8)3.1 升余弦滤波器 (8)3.2无码间串扰的频域条件——奈奎斯特第一准则 (10)3.3 奈奎斯特理想信道传输特性 (11)3.4 升余弦滚降传输特性 (12)第四章调制与解调过程中的上下变频 (15)第五章用Simulink模块对带通调制系统模型仿真 (17)5.1 随机整数发生器(Random Integer generator) (17)5.2 QPSK调制器(QPSK Modulator Baseband) (18)5.3 升余弦滤波器(Raised Cosine Transmit Filter) (19)5.6 下变频器(downconverter) (21)5.7 升余弦滤波器2(Raised Cosine Receive Filter) (22)5.8 QPSK解调器(QPSK Demodulator Baseband) (23)5.9 比较器(Compute BER) (23)5.10 系统仿真结果 (25)5.11 误码率仿真结果 (26)第六章结论 (27)参考文献 (28)致谢 (29)第一章前言1.1 本次毕业设计的目的本次毕业设计是毕业环节重要组成部分,通过本次毕业设计,可以将大学中所学的知识进行整合和应用。

数字基带传输系统的仿真实现 设计报告

通信系统课程设计报告数字基带传输系统的仿真实现摘要数字信号的基带传输是通信系统中的一个重要环节,对基带传输研究的意义在于现代通信系统中广义上的任一线性调制的频带传输系统均可等效为基带传输系统,即数字基带传输中本就包含了频带传输的一些基本问题。

同时,就数字基带传输自身而言,随着数字通信技术的发展也被越来越多的应用。

在基带传输理论学习过程中涉及到的信道编码、传输信道特性、接收滤波、抽样判决等环节存在较为抽象不易理解的问题,如果不经过实践环节,这些抽象的计算和变换难以较快的掌握。

MATLAB是一款功能强大的工程技术数值运算跨平台语言,利用它的通信工具箱和可视化仿真模型库Simulink可有效实现通信系统的仿真。

Simulink可对动态系统进行建模、仿真并对仿真结果进行分析,其可视化建模的特点尤其适合于通信系统仿真等工作。

关键词:Simulink;眼图;数字基带传输系统前言随着通信系统的规模和复杂度不断增加,统的设计方法已经不能适应发展传的需要,通信系统的模拟仿真技术越来越受到重视。

传统的通信仿真技术主要分为手工分析与电路试验2种,但耗时长方法比较繁杂,而通信系统的计算机模拟仿真技术是介于上述2种方法的一种系统设计方法,它可以让用户在很短的时间内建立整个通信系统模型,并对其进行模拟仿真]2[。

数字信号的传输方式按其在传输中对应的信号的不同可分为数字基带传输系统和数字频带传输系统。

不使用调制和解调而直接传输数字基带信号的系统称为数字基带传输系统。

虽然在实际使用的数字通信系统中基带传输不如频带传输那样广泛,但是,对于基带传输系统的研究仍然是十分有意义的。

1) 在频带传输制式里同样存在基带传输的问题(如码间干扰等),因为信道的含义是相对的,若把调制解调器包括在信道中(如广义信道),则频带传输就变成了基带传输。

可以说基带传输是频带传输的基础。

2) 随着数字通信技术的发展,基带传输这种方式也有迅速发展的趋势。

目前,它不仅用于低速数据传输,而且还用于高速数据传输。

基于SIMULINK的基带传输系统的仿真综述

基于SIMULINK的基带传输系统的仿真1.课程设计目的(1)加深对模式识别基本理论知识的理解。

(2)培养独立开展科研的能力和编程能力。

(3)掌握基于SIMULINK的基带传输系统的仿真。

2.课程设计要求(1)掌握课程设计的相关知识、概念清晰。

(2)程序设计合理、能够正确运行。

3.基带系统的理论分析3.1基带系统传输模型和工作原理1)信道的传输特性为C(w),接收滤波器的传输特性为设系统总的传输特性为GR(w),则基带传输系统的总的传输特性为:H(w)=GT(w)C(w)GR(w),n(t)是信道中的噪声。

2)基带系统的工作原理:信源是不经过调制解调的数字基带信号,信源在发送端经过发送滤波器形成适合信道传输的码型,经过含有加性噪声的有线信道后,在接收端通过接收滤波器的滤波去噪,由抽样判决器进一步去噪恢复基带信号,从而完成基带信号的传输。

3.2基带系统设计中的码间干扰及噪声干扰码间串扰和信道噪声是影响基带传输系统性能的两个主要因素:1)码间干扰及解决方案码间干扰:由于基带信号受信道传输时延的影响,信号波形将被延迟从而扩展到下一码元,形成码间干扰,造成系统误码。

SST T 若不能满足奈奎斯特第一准则,在接收端加入时域均衡,减小码间干扰。

②基带系统的系统函数H(ω)应具有升余弦滚降特性。

如图2所示。

这样对应的h(t)拖尾收敛速度快,能够减小抽样时刻对其他信号的影响即减小码间干扰。

2)噪声干扰及解决方案噪声干扰:基带信号没有经过调制就直接在含有加性噪声的信道中传输,加性噪声会叠加在信号上导致信号波形发生畸变。

解决方案:①在接收端进行抽样判决;②匹配滤波,使得系统输出性噪比最大。

4.基带系统设计方案 4.1 信源常见的基带信号波形有:单极性波形:是一种最简单的基带信号波形,用正电平和零电平分别对应二进制码'1'和'0',易于用TTL ,CMOS 电路产生,但直流分量大,要求传输线路具有直流传输能力,不利于信道传输。

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8.
[1]樊昌信等编. 通信原理. 国防工业出版社
图2PSK信号的解调原理图
2PSK信号相干解调各点时间波形如图所示,当恢复的相干载波产生180°倒相时,解调出的数字基带信号将与发送的数字基带信号正好是相反,解调器输出数字基带信号全部出错。
图2PSK信号相干解调各点时间波形
图是2PSK解调器在无噪声情况下能对2PSK信号的正确解调。(a)是收到的2PSK信号;(b)是本地载波提取电路提取的同频同相载波信号;(c)是接收的2PSK信号与本地载波相乘得到的波形示意图,此波形经过低通滤波器滤波后得到低通信号;(d)是取
图多路选择器参数设置
设置依据:当二进制序列大于0时,输出第一路信号;当二进制序列小于0时,输出第二路信号。
反相载波(Sine Wave Function1)参数设置只需将正相载波参数幅值取为负值,其他的参数设置同模拟调制。
调制波形:
图解调波形
图中第一个图为正相载波的波形,第二个反相载波的波形,第三个图为随机的波形,最后一个图为调制后的2PSK信号。
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”。
在实际通信系统中往往存在噪声,噪声会对判决值产生影响,即会产生误码率,一般假设信道的噪声为高斯白噪声,下面讨论2PSK解调器在高斯白噪声干扰下的误码率:
图 取样值概率密度函数示意图
解调波形(信噪比为70%):
图解调波形
图中第一个图为收到的2PSK波形,第二个图为通过带通滤波器后的波形,第三个图为与同频同向载波相乘后的波形,第四个图为通过低通滤波器后的波形,最后一个图为解调后的二进制序列。
不同信噪比下的误码率
采用模拟调制时,不同信噪比下,误码率恒为:
采用数字键控调制时,
信噪比为10%,误码率为;信噪比为20%,误码率为07273;信噪比为30%及以上时,误码率为.
极性为“Positive”
设置依据:采用0变1不变调制。
带通滤波器(Digital Filter Design)参数设置:
图带通滤波器参数设置
带通滤波器参数:带通范围为2~7HZ
设置依据:载波频率为4HZ,而基带号带宽为1HZ,考滤到滤波器的边沿缓降,故设置为2~7HZ。
低通滤波器(Digital Filter Design1)参数设置:
对于我来说,收获最大的是方法和能力——那些分析和解决问题的能力。在整个课程设计的过程中,我发现我们在经验方面十分缺乏,空有理论知识,而没有实际的操作经验,有些东西可能与实际脱节。总体来说,我觉得像课程设计这种类型的课程对我们的帮助还是很大的,它需要我们将学过的相关知识系统地联系起来,并运用与实际中,这样从中暴露出自身的
6.
在老师和同学的帮助下我顺利的完成了这次课程设计,在这次课程设计中,我使用了MATLAB的SIMULINK功能对2PSK系统进行建模仿真及分析,使我对数字调制有了更进一步的认识,也对MATLAB中的SIMULINK有了一定的了解,熟悉了它的一些操作。通过理论指导,从仿真中可以看出,在2PSK调制系统中由于存在信道干扰和码间串扰,会影响调制系统的性能,即存在一定的误码率,误码率与信噪比相关,当信噪比提高时,误码率下降。
系统的性能好坏取决于传输信号的误码率,而误码率不仅仅与信道、接收方法有关还和发送端采用的调制方式有很大的关系。我们研究的ASK,FSK,PSK等就主要是发送方的调制方式。本文主要对2PSK信号的原理及其相干解调系统性能进行了分析和仿真,这样能让我们对数字调制方式有一个更清楚的认识。
2.
1)信源:产生二进制随机比特流,数字基带信号任选,例如单极性、双极性数字信号,可以是矩形波、三角波等数字基带信号波形。
图数字调制模型
数字调制是指用数字基带信号对载波的某些参量进行控制,使载波的这些参量随基带信号的变化而变化。根据控制的载波参量的不同,数字调制有调幅、调相和调频三种基本形式,并可以派生出多种其他形式。由于传输失真、传输损耗以及保证带内特性的原因,基带信号不适合在各种信道上进行长距离传输。为了进行长途传输,必须对数字信号进行载波调制,将信号频谱搬移到高频处才能在信道中传输。因此,大部分现代通信系统都使用数字调制技术。另外,由于数字通信具有建网灵活,容易采用数字差错控制技术和数字加密,便于集成化,并能够进入综合业务数字网(ISDN网),所以通信系统都有由模拟方式向数字方式过渡的趋势。因此,对数字通信系统的分析与研究越来越重要,数字调制作为数字通信系统的重要部分之一,对它的研究也是有必要的。通过对调制系统的仿真,我们可以更加直观的了解数字调制系统的性能及影响性能的因素,从而便于改进系统,获得更佳的传输性能。
本次设计主要是以Simulink为基础平台,对2PSK信号进行仿真。介绍了2PSK信号,及其调制和解调的基本原理,并运用Simulink搭建仿真电路,分析在混入噪声及码间串扰的环境下的误码率,以及使用Matlab生成界面。本设计的主要目的是对Matlab的熟悉和对数字通信理论的更加深化、理解。
关键词:Simulink;2PSK;误码率
解调波形(信噪比为30%):
图解调波形
图中第一个图为收到的2PSK波形,第二个图为通过带通滤波器后的波形,第三个图为与同频同向载波相乘后的波形,第四个图为通过低通滤波器后的波形,最后一个图为解调后的二进制序列。
数字键控调制
模型建立
图键控调制模型
原件的选取及参数设置
脉冲序列发生器:
图脉冲序列发生器
多路选择器(Switch)参数设置:
图低通滤波器参数设置
低通滤波器参数:截止频率为1HZ
设置依据:二进制序列的带宽为1HZ,故取1HZ
取样判决器(Sign)参数设置
图取样判决器参数设置
取样判决器设置:门限值取为,取样时间为1
设置依据:当大于时输出1,当小于时输出0,能达到在0变1不变的取样规则下正确解码的目的。
调制波形:
图调制波形
图中第一个图为载波的波形,第二个图为随机产生的二进制序列,第三个图为通过码型变换器后的波形,最后一个图为调制后的2PSK信号。
1.
基带信号的调制主要分为线性调制和非线性调制,线性调制是指已调信号的频谱结构与原基带信号的频谱结构基本相同,只是占用的频率位置搬移了。而非线性调制则是指它们的结构完全不同不仅仅是频谱搬移,在接收方会出现很多新的频谱分量。在三种基本的调制中,ASK属于线性调制,而FSK和PSK属于非线性调制。已调信号会在接收方通过各种方式通过解调得到,但是由于噪声和码间串扰,总会有一定的失真。所以人们总是在寻找不同的接收方式来降低误码率,其中的接收方式主要有相干接收和非相干接收。在接收方通过载波的相位信号去检测信号的方法称为相干检测,反之若不利用就称为非相干检测,而对于一些特别的调制有特别的解调方式,如过零检测法。
3.
数字调制系统各个环节分析
典型的数字通信系统由信源、编码解码、调制解调、信道及信宿等环节构成,其框图如图所示,数字调制是数字通信系统的重要组成部分,数字调制系统的输入端是经编码器编码后适合在信道中传输的基带信号。对数字调制系统进行仿真时,我们并不关心基带信号的码型,因此,我们在仿真的时候可以给数字调制系统直接输入数字基带信号,不用在经过编码器。
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。
4.
二进制移相键控信号的调制原理图如图 所示. 其中图(a)是采用模拟调制的方法产生2PSK信号,图(b)是采用数字键控的方法产生2PSK信号。
图2PSK信号的调制原理图
2PSK信号的解调通常都是采用相干解调, 解调器原理图如图 所示.在相干解调过程中需要用到与接收的2PSK信号同频同相的相干载波。
伯努利二进制随机数产生器:幅度为2,周期为3,占0比为1/2。
正相载波(Sine WaveFunction2)参数设置:
图载波参数设置
载波:4HZ,幅度+2
设置依据:载波频率本来应该很高,但是为了波形观察方便,故频率设为4HZ。
码型变化器(Unipolar to Bipolar Converter)参数设置
本次的课程设计,培养了我综合应用设计课程与其他课程的理论知识相结合、理论联系实际和应用生产实际知识解决工程实际问题的能力。在设计的过程中还培养了我们的团队精神,同学们共同协作,解决了许多个人无法解决的问题,在今后的学习过程中我们会更加努力和团结。
7.
通过这一阶段的努力,在这次课程设计中,我在学习上和思想上都受益非浅,这除了自身的努力外,与指导老师、同学的指点、支持和鼓励是分不开的。
2)调制:可以选择简单的二进制数字调制方式,例如二进制振幅键控(2ASK)、二
进制相移键控(2PSK)、二进制频移键控(2FSK),也可以选择其它高效的调制方式,例如多进制数字振幅键控等。
3)信道:假定信道属于加性高斯信道。
4)结果:仿真出该数字传输系统的性能指标,即该系统的误码率,并画出SNR(信噪比)和误码率的曲线图。
通信系统课程设计报告
用simulink仿真实现一个2PSK数字带通传输系统
摘 要
Simulink是Mathworks公司推出的基于Matlab平台的着名仿真环境,Simulink作为一种专业和功能强大且操作简单的仿真工具,目前已被越来越多的工程技术人员所青睐,它搭建的积木式建模仿真方式既简单又直观,而且已经在各个领域得到了广泛的应用。
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