qpsk调制与解调系统的matlab实现(编辑修改稿)内容摘要:

串 /并 变换 2/4电平变换 2/4电平变换 倒相 移相π /2 ∑ 二进制 信息序列 A C B Q( t) I(t) cosω 0t sinω 0t ak bk 8PSK 图 8PSK的调制解调原理图 由于 8PSK存在相位模糊问题,因此可采用差分编码技术,将 3 位码组映射的相位值作为实际相位的增加量;在接收端,抽样判决后的相位值也须先经过相应的差分解码,恢复出原始相位值,之后再进行相位解码和并串转换就可恢复出原始数据流。 采用这样的带差分编码的 8PSK(即 D8PSK.)就可解决相位模糊的问题 . 3 模块设计与仿真图形分析 8PSK 的调制解调基本原理图 熟悉 SIMULINK 的调制与解调原理,初步设置了 8PSK 基本原理图,由 数字源随机整数产生器( Random Integer Generator)输出具有均匀分布的随机整数。 此时通过了一个转换器,形成了基带信号与调制信号的波形比较,以计算延迟,同时观察调制与解调的星座图。 串并变换 相位编码 形成滤波 信道 并串编码 相位解码 匹配滤波 抽样相位判 决 输入数据 恢复数据流 图 8PSK 原理图 原理图中各模块的参数设置如下: 图 8PSK 的基带信号参数设置 图 调制器的参数设置 图 解调器的参数设置 图 Buffer 的参数设置 图 Eye Diagram Scopel 的参数设置 图 Error Rate Calulation 的参数设置 图 Display 的参数设置 在此仿真图中,有两个眼图的比较,如下所示: 图 调制端的眼图 图 解调端的眼图 根据各眼图模块可以看出:数字源输出眼图与调制解调完了之后的眼图是一致的,符合要求,并且和调制后的眼图作比较可以看出其调制解调过程。 图 基带信号与调制信号的波形比较 图 无噪 声的误码率 从图中可以看出,此调制解调在没有加入噪声的情况下没有误码率,没有延迟,误码率为 0,符合要求,性能良好。 8PSK 的无噪声 simulink 实现原理图 对该信道进行了改良, 加入 Square root 模块,目的是为了使系统性能得到提高,由于加入了 Square root 模块,信号有了改变,对信道有了一定的影响,所 以我们引入了变数部分的时延,因此输入了 的延时。 后面再加上相位频率偏移。
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