QPSK实验步骤Simulink--好
实验7 Simulink仿真技术

实验七Simulink仿真技术1 实验目的:了解对动态系统进行建模、仿真与分析工具-------Simulink掌握Simulink仿真的方法和步骤2 实验相关的知识重点:Simulink是MATLAB下的一个软件包。
使用Simulink进行仿真一般分为两步:1、在仿真模型编辑窗口中搭建好自己的仿真模型,设置好具体模型参数和仿真参数;2、开始仿真,Simulink将根据用户搭建的模型,模拟系统在用户设定条件下的具体行为。
一个典型的Simulink模型由信源、系统及信宿等3部分组成可,它们的关系如下图所示:信源提供系统的输入信号,如常量、正弦波、方波等;系统是对仿真对象的数学抽象,比如是连续线性系统,还是连续非线性系统?对输入信号进行求和,还是对输入信号进行一次调制:信宿是收信号的的部分,用户可以把它送到“示波器”中显示出来,或者保存到相应的mat文件中去。
一、模型文件操作Simulink所建立的模型文件的后缀名为*.mdl。
模型文件实际是一个结构化了的ASCII文件,它描述了模型的关键字和参数。
同MATLAB的M文件一样它可以进行新建、打开、保存、打印等操作。
二、模块的操作1. 模块的选定:2.模块大小的调整:3.模块方向的调整:4.模块位置的调整:5.模块的删除:6.模块参数的设置三、信号线的操作1.信号线的连接:2.信号线的折曲:3.折点的移动:4.信号线的删除:5.信号线的标签:6.信号线标签的传递:四、模型的注释建立Simulink模型应该养成添加模型注释的良好习惯。
方法是:在模型编辑窗任意位置双击鼠标左键,将弹出一个编辑窗,可以在其中写入注释内容。
在模块库浏览器中的Simulink结点下包含了搭建一个Simulink模型所需的基本模块,这些是首先应该掌握的。
下面主要对其中的Sources模块库、Sinks 模块库、Continuous模块库、Discrete模块库、Math Operations模块进行介绍。
正交相位偏移键控(QPSK)调制解调系统Simulink(Matlab)建模分析

【关键词】Matlab QPSK Simulnk 仿真
பைடு நூலகம்
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实验二-Simulink仿真实验

实验二Simulink仿真实验一、实验目的:1、学会使用Matlab软件中的Simulink仿真工具。
2、了解二阶系统瞬态响应指标的意义其计算。
二、实验内容及原理1、用Matlab仿真(simulink)图示系统输入单位阶跃信号1(t)的响应,分析响应曲线的稳态响应X oss(t),振荡频率ωd(rad/s),超调量M p,峰值时间t p,进入稳态值+5%误差带的调整时间t s。
三、实验步骤:1、使用Matlab软件,进入Simulink编辑画面。
2、用Linear,Sinks,Sources,模块库建立系统的函数方块图。
3、运行Simulink。
4、记录输出曲线,分析实验结果。
四.分析实验结果,写出实验报告。
Step ResponseTim e (sec)A m p l i t u d e 00.20.40.60.811.21.41.61.8System : sys Rise Tim e (sec): 1.11System : sys P eak am plitude: 1.73Overshoot (%): 72.9At tim e (sec): 3.2System : sysSettling Tim e (sec): 38.4G1=tf([100],[50 4 0]);H1=tf(0.02,1);disp('负反馈系统闭环传递函数为:')sys=feedback(G1,H1)step(sys,1:0.1:200)实验三 频域分析实验一、 实验目的学会使用Matlab 绘制系统Nyquist 图和Bode 图。
二、 实验内容及原理两单位负反馈控制系统开环传递函数分别为: )5)(1(5)(1++=s s s s G 和)1()1(10)(22-+=s s s s G 1、 利用Matab 软件画出开环Nyquist 曲线。
2、 利用Matab 软件画出开环系统Bode 图,求开环频域指标:剪切频率ωc 、相位穿越频率ωg 、相位裕量γ和幅值裕量K g 。
simulink mpsk qpsk 信道编码

研究环境:PC机、Matlab r2008a/Simulink研究内容及要求:(1)研究高斯信道条件下的MPSK((M:2~4、E b/N0:0~15dB))误比特率性能(P b<10-6)与E b/N0之间的关系;(2)研究高斯信道条件下的QPSK加信道编码BCH、卷积码误比特率性能与E b/N0之间的关系。
分析BCH(63,51)对误比特率性能的影响。
得到1/2卷积码在P b=10-6时的编码增1.2仿真框图:1.3参数设置:调制方式:多进制相移键控:进制数:M 24=,;采样时间:1/64000; 基于帧的输出;调制器输入类型:bit ;相位偏移:/4π;输入EbNo :0~15dB ;每符号比特数:2log M ;符号周期:2log64000M。
1.5结果分析(理论依据):1) 当610b P -<时,BPSK 与QPSK 的理论误比特性能曲线一致,因为已知/*(/)bb E S N B R N =(S 为平均信号功率,b R 为比特速率),且QPSK 可由两个正交BPSK 通道表征,其比特流通常分为偶、奇分量流而实验值与理论值稍有误差,每个新到的比特流以原来比特速率的一半调制载波的正交分量。
所以每个正交BPSK 信号的平均功率是QPSK 信号的一半,因此,每个BPSK 波形的正交分量具有/2/R b s 的比特速率和/2S W 的平均功率。
因此,QPSK 信号的bE N 可由每个正交BPSK 通道的0bE N 来刻画,可写成00/2()()/2bb bS B S BE N N R N R == 2) 在误比特率性能(610b P -<)下,由仿真图像可以看出,误码率随0bE N 的2.2仿真框图:1.调制方式:相移键控:进制数:M4=;基于帧的输出;调制器输入类型:bit;符号周期:2log*k64000*nM();输入EbNo:0~15dBEbNo=;采样时间:1/64000;相位偏移:0;每符号比特数:1;按照不同的编码方式可有:1)()63,51BCH码:EbNo0bE N :10210*log (log (4)*51/63)EbNo ;2) (2,1,6)卷积码: EbNo0bE N :EbNo ;星座分类(constellation ordering ):格雷码; 延迟(delay ):34;译码方式:维特比硬判决译码;2.4运行结果:3) 通过观察仿真图像可以看出,在EbNobE N 一定时,在3bE N <=时,使用卷积码的系统的误码率性能比使用()63,51BCH 码的系统的误码率性能差; 在EbNo3bE N >时,使用卷积码的系统的误码率性能比使用()63,51BCH 码的系统的误码率性能好。
qpsk实验报告

qpsk实验报告QPSK实验报告摘要:本实验旨在通过对QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)调制技术的研究和实验,探讨其在数字通信领域的应用。
实验过程中,我们首先对QPSK调制技木进行了理论分析,然后搭建了相应的实验平台,进行了信号调制和解调的实验。
最后,通过对实验数据的分析和比对,得出了一些结论和体会。
一、实验目的1. 了解QPSK调制技术的原理和特点;2. 掌握QPSK调制和解调的基本方法;3. 通过实验验证QPSK调制技术的有效性和可靠性。
二、实验原理QPSK调制技术是一种常用的数字调制技术,它将数字信号分成实部和虚部,分别用两路正交的载波进行调制,从而实现了信号的传输。
QPSK调制技术具有带宽利用率高、抗噪声干扰能力强等优点,因此在数字通信领域得到了广泛的应用。
三、实验步骤1. 搭建QPSK调制实验平台,包括信号发生器、正交调制器、载波发生器等设备;2. 设计并生成需要传输的数字信号;3. 进行QPSK调制,将数字信号转换成QPSK信号;4. 传输QPSK信号,并进行解调;5. 对解调后的信号进行分析和比对。
四、实验结果与分析经过实验,我们成功地实现了QPSK调制和解调,并得到了相应的实验数据。
通过对实验数据的分析和比对,我们发现QPSK调制技术在传输效率和抗干扰能力方面表现出色,验证了其在数字通信领域的有效性和可靠性。
五、结论与展望本实验通过对QPSK调制技术的研究和实验,使我们更加深入地了解了数字调制技术在通信领域的应用。
同时,也为我们今后在数字通信领域的研究和实践提供了一定的指导和借鉴。
希望通过不断地学习和实践,能够更好地掌握和应用数字调制技术,为通信技术的发展做出更大的贡献。
qpsk实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除qpsk实验报告篇一:7.QpsK调制解调实验-移动通信实验报告计算机与信息工程学院验证性实验报告一、实验目的1.了解QpsK技术在移动通信系统中的应用2.掌握QpsK 调制解调数据传输过程;3.了解QpsK的载波恢复和位定时恢复的基本方法4.掌握QpsK解调数据传输过程;1.掌握升余弦成形滤波原理二、预备知识1.数字信号传输的工作方式与工作过程2.QpsK的基本工作原理3.升余弦成形滤波软件4.QpsK解调的基本工作原理5.载波同步和位同步的基本方法三、实验仪器1、移动通信实验箱一台;2、台式计算机一台;3、示波器一台;四、实验原理QpsK调制解调的实现原理框图如图。
J图4.2.8QpsK调制解调原理框图A点为发送数据;b串/并变换发送数据长度为128bit,经过交织器输出的数据为一路串行数据,需要进行串/并变换,产生两路并行数据各为64bit。
c差分编码:为了防止相位模糊现象,采用差分编码,并进行QpsK 映射。
差分编码的公式:InQnan?1bn?1??anbnQpsK映射采用如下方式:图4.2.9QpsK映射图D滤波与调制模块方波会在时间上扩展,造成码间干扰,导致接收机在检测一个码元时发生错误的概率增大。
所以在调制系统中需要对信号进行滤波,以减少失真和符号间干扰(IsI)。
每一支路在进行调制之前进行nyquist成形滤波使QpsK信号的功率谱限制在分配的带宽内。
在这里,选择具有均方升余弦滚降特性的滤波器。
具有升余滚降特性的h(ω)可表示为:?Ts?T?h(w)??s[1?sin(??Tsw)]?2??0,抽样作卷积。
将滤波器的冲击响应函数列表,33个样值。
取不同的窗函数,滤波器的频谱特性不同。
这里选择哈明窗作为窗函数,这样可以避免产生吉布斯现象。
取滚降系数α=0.5,抽样步长Ts=Tc/10,每个码元采样10个点,阶数n=33。
图4.2.10为滤波器特性的仿真示意。
基于MatlabSimulink的QDPSK调制解调仿真设计与研究.
天津理工大学通信工程专业设计报告题目:基于Matlab/Simulink 的QDPSK调制解调仿真设计与研究学生姓名路真远学号指导教师报告提交日期摘要QDPSK是现代数字通信系统常用的两种调制方式之一。
QDPSK是四相相对相移键控,是一种宽带和功率相对高效率的信道调制技术。
它具有一系列独特的有点,目前已广泛应用于无线通信中。
本次设计在了解理论的同时,通过MATLAB平台对QDPSK信号通过高斯信道和瑞利信道的系统进行仿真,并比较在SNR=10dB,20dB,30dB的情况下传输误码率情况。
关键词:QDPSK;瑞利信道;Matlab;Simulink;仿真目录第一章前言 (1)1.1 现代通信的发展 (1)1.2 QDPSK在通信中的运用 (1)第二章 QDPSK的基本原理和设计 (3)2.1 QDPSK通信系统的性能指标 (3)2.1.1可靠性指标 (3)2.1.2性能分析 (3)2.2 QDPSK的调制解调原理 (3)2.2.1 QDPSK的调制方式 (4)2.2.2 QDPSK的解调方式 (8)第三章 MATLAB/Simulink仿真基础 (11)3.1 MATLAB简介 (11)3.1.1 MATLAB发展历程 (11)3.1.2 MATLAB 特点 (11)3.2 MATLAB下的Simulink简介 (11)3.2.1 Simulink建模仿真步骤 (12)3.2.2 Simulink下对通信系统的仿真 (13)第四章 QDPSK的调制解调仿真 (16)4.1 QDPSK调制解调仿真 (16)4.1.1 Simulink调制建模 (16)4.1.2 模型文件的参数配置 (17)4.1.3 各信噪比下的Simulink仿真 (22)4.2 MATLAB仿真结果 (28)第五章总结与心得 (36)参考文献 (37)附录 (38)第一章前言1.1 现代通信的发展随着通信技术的飞速发展,数字信号处理在通信系统中的应用越来越重要。
实验一 QPSK调制解调实验
实验一 QPSK 调制解调实验一、实验目的1. 了解QPSK 调制和解调的基本原理; 2.熟悉软件完成QPSK 的过程。
二、实验内容1.熟悉QPSK 调制和解调过程; 2.通过示波器测试QPSK 各点的波形;3*.设计一个通过DSP 程序完成QPSK 的程序,加强对QPSK 的理解。
三、实验原理BPSK 是用两种相位(0, π)来表示两种信息,而四相移相键控(QPSK )是利用载波的四个不同相位来表征数字信息,每一个载波相位代表两个比特的信息。
因此对于输入的二进制数字序列应该先进行分组。
将每两个比特编为一组,采用相应的相位来表示。
当初始相位取0时,四种不同的相位为:0,π/2,π,3π/2 分别表示数字信息:11、01、00、10;当初始相位为4/π时,四种不同的相位为:4/π、4/3π、4/5π、4/7π分别表示11、01、00、10。
这两种QPSK 信号可以通过图4-9-1的矢量图来表征。
(a) 初始相位为0(b) 初始相位为л/4图4-9-1 QPSK 信号的矢量图表示QPSK 信号可以表示为:t T Q t t I t e ωωsin )(cos )()(0-=,其中I (t )称为同相分量,Q (t )称为正交分量。
根据上式可以得到QPSK 正交调制器的方框图,如图4-9-2所示。
图4-9-2 QPSK 系统调制器原理框图从图4-9-2可以看出,QPSK 调制器可以看作为两个BPSK 调制器构成,输入的二进制信息序列经过串并转换,分成两路速率减半的序列I (t )和Q (t ),然后对t ωcos 和t ωsin 进行调制,相加后即可得到QPSK 信号。
经过串并变换之后的两个支路,一路为单数码元,另一路是偶数码元,这两个支路为正交,一个称为同相支路,即I 支路,另一个称为正交支路,即Q 支路。
QPSK 信号可以采用两个正交的载波信号实现相干解调。
通过载波恢复电路,产生相干载波,分别将同相载波和正交载波提供给同相支路和正交支路的相关器,经过积分、判决和并串转换,即可恢复原来的二进制信息。
实验四 Simulink仿真
实验四 Simulink仿真1、目的和要求掌握Simulink的模型窗口、创建过程,会设置模块和信号线参数。
2、内容和步骤参见教材7.5.2小节内容。
3、实验报告提交要求(1) 使用Simulink模型窗口用二阶系统的仿真模型,并写出具体步骤。
方法一:(1)在“Sources”模块库选择“Step”模块,在“Continuous”模块库选择“TransferFcn”模块,在“Math Operations”模块库选择“Sum”模块,在“Sinks”模块库选择“Scope”模块。
(2)连接各模块,从信号线引出分支点,构成闭环系统。
(3)设置模块参数,打开“Sum”模块“参数设置”对话框,将“Iconshape”设置为“rectangular”,将“Listof signs”设置为“|+-”,其中“|”表示上面的入口为空,如图1所示:在“Transfer Fcn”模块的“参数设置”对话框中,将分母多项式“Denominator”设置为“[1 0.6 0]”。
在“Step”模块的“参数设置”对话框中,将“Steptime”修改为0。
图1(4)添加信号线文本注释。
双击信号线,出现信号线,出现编辑框后,输入文本,其模型如图2所示:图2(5)仿真并分析。
单击工具栏的“Start simulation”按钮开始仿真,在示波器上显示出阶跃响应。
在Simulink模型窗口,选择菜单“Simulation”→“Simulation parameters”命令,在“Solver”页将“Stop time”设置为15,单击“Startsimulation”按钮,示波器现实的时间为15s。
打开示波器的“y坐标设置”对话框,将y坐标的“Y-min”改为0,“Y-max”改为2,将“Title”设置为“二阶系统时域响应”,则示波器显示如图3所示:再单击示波器工具栏的自动刻度按钮(Autoscale),波形将以窗口的最大值、最小值为纵坐标的上、下限。
实验一 四相移相键控(QPSK)调制及解调实验
实验一四相移相键控(QPSK)调制及解调实验一、实验目的1. 了解QPSK调制解调原理及特性。
2. 了解载波在QPSK相干及非相干时的解调特性。
二、实验内容1. 观察I、Q两路基带信号的特征及与输入NRZ码的关系。
2. 观察IQ调制解调过程中各信号变化。
3. 观察解调载波相干时和非相干时各信号的区别。
三、基本原理1. QPSK调制原理QPSK利用载波的四种不同相位来表征数字信息。
由于每一种载波相位代表两个比特信息,因此,对于输入的二进制数字序列应该先进行分组,将每两个比特编为一组,然后用四种不同的载波相位来表征。
我们把组成双比特码元的前一信息比特用a代表,后一信息比特用b代表。
双比特码元中两个信息比特ab通常是按格雷码排列的,它与载波相位的关系如表1-1所示,矢量关系如图1-1所示。
表1-1 双比特码元与载波相位关系(1,1)(0,0)参考相位参考相位(a)(b)图1-1 QPSK信号的矢量图下面以A方式的QPSK为例说明QPSK信号相位的合成方法。
串/并变换器将输入的二进制序列依次分为两个并行序列,然后通过基带成形得到的双极性序列(从D/A转换器输出,幅度为±2/2)。
设两个双极性序列中的二进制数字分别为a和b,每一对ab称为一个双比特码元。
双极性的a和b脉冲通过两个平衡调制器分别对同相载波及正交载波进行二相调制,得到图1-2中虚线矢量,将两路输出叠加,即得到QPSK调制信号,其相位编码关系如表1-2所示。
a(1)b(1)b(0)a(0)图1-2 矢量图表1-2 QPSK 信号相位编码逻辑关系用调相法产生QPSK 调制器框图如图1-3所示。
图1-3QPSK 调制器框图01111111图1-4 二进制码经串并变换后码型2. QPSK 解调原理由于QPSK可以看作是两个正交2PSK信号的合成,故它可以采用与2PSK信号类似的解调方法进行解调,即由两个2PSK信号相干解调器构成,其原理框图如图1-5所示。