【正文】 《数字频带传输系统仿真及性能分析——QPSK及循环码》 本文主要探讨了数字频带传输系统中的两种关键技术:QPSK(正交相移键控)调制解调和循环码的应用。QPSK是一种高效的数字调制方式,常用于无线通信、卫星通信和有线电视系统,具有良好的抗干扰性能和较高的频谱利用率。 QPSK通信系统的基本工作原理是,通过改变载波的相位来表示数字信息。在QPSK系统中,数据源通常采用随机生成的方式,以模拟实际通信环境中的不确定性和随机性。信源编码阶段,本文采用了差分编码,这种编码方式能有效地改善系统的抗干扰能力。差分编码分为传号差分码和空号差分码,前者在输入为“1”时产生电平跳变,后者则在输入为“0”时发生跳变。编码后的信号经过QPSK调制器,与发送滤波器结合后进入传输信道,信道模型包括加性高斯白噪声和多径Rayleigh衰落,以模拟真实世界的通信条件。 接收端,信号首先经过相位旋转,然后通过匹配滤波器进行解调,接着通过阈值比较得到未解码的接收信号。差分译码器用于恢复原始信息,通过与发送信号比较计算误码率。为了评估系统性能,还会计算理论误码率并与实际结果对比。 QPSK调制解调过程的仿真环节,信号源选择的是伯努利二进制随机信号。调制过程中,输入基带信号经过串并变换、单/双极性转换,然后与0相位和π相位的正弦载波相干调制,最终形成QPSK信号。解调时,QPSK信号与相同相位的载波进行相干解调,再经过低通滤波处理,恢复原始信息。 循环码在QPSK系统中的应用主要是作为错误检测和纠正的一种手段。循环码具有优良的纠错能力,能够在一定程度上确保信息传输的准确性。在传输过程中,由于噪声和信道效应导致的错误可以通过循环码的校验和纠正机制得到修复。 总的来说,本文深入研究了QPSK通信系统的工作原理和性能分析,通过仿真实现了QPSK调制解调,并结合差分码和循环码进行了系统优化,对于理解数字频带传输系统的复杂性和提升通信质量具有重要的理论价值和实践意义。
2024-07-01 15:53:07 2.85MB
设计一个2ASK数字调制系统,要求: (1)设计出规定的数字通信系统的结构; (2)根据通信原理,设计出各个模块的参数(例如码速率,滤波器的截止频率等); (3)用Matlab或SystemView 实现该数字通信系统; (4)观察仿真并进行波形分析; (5)系统的性能评价。
2024-05-31 23:34:36 674KB 2ASK
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(1)五种模拟滤波器类型的比较 a) 巴特沃斯滤波器(Butterworth):具有单调下降的幅频特性,过渡带最宽; b) 切比雪夫Ⅰ型滤波器(Chebyshev1):在通带具有等波纹幅频特性,过渡带和阻带是单调下降的幅频特性; c) 切比雪夫Ⅱ型滤波器(Chebyshev2):通道带幅频响应几乎与巴特沃斯滤波器相同,阻带是等波纹幅频特性; d) 椭圆滤波器(Ellipse):过渡带最窄,通带和阻带均是等波纹幅频特性; e) 贝塞尔滤波器(Bessel):在整个通带逼近线性相位特性,而其幅频特性的过渡带比其他四种滤波器宽得多。 (2)两种系统函数转换方法的比较 a) 双线性变换法 优点:频率变换关系是线性的,即 ,如果不存在频谱混叠现象,用这种方法设计得数字滤波器会很好地重现原模拟滤波器的频响特性。另外,数字滤波器的单位脉冲响应完全模仿模拟滤波器的单位冲激响应波形,时域特性逼近好。 缺点:会产生不同程度的频谱混叠失真,其适用于低通、带通滤波器的设计,不适用于高通、带阻滤波器的设计。 b) 脉冲响应不变法 优点:可由简单的代数公式 将 直接转换成 且不存在频谱混叠现象。 缺点:
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基于Matlab数字频带传输
2023-02-27 15:22:52 203KB matlab 小说 开发语言 数字频带传输
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2022-06-29 09:07:03 2.68MB 通信原理
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