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1、通信系統(tǒng)仿真基于SystemView的通信系統(tǒng)仿真實(shí)驗(yàn)報(bào)告 學(xué) 號(hào): 1016150207 姓 名: 崔浩 指導(dǎo)教師: 李 鵬 2013年9月1日目錄實(shí)驗(yàn)一模擬調(diào)制系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析-振幅調(diào)制系統(tǒng)(常規(guī)AM).21、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容. 22、實(shí)驗(yàn)要求. 23、實(shí)驗(yàn)原理. 34、實(shí)驗(yàn)步驟及結(jié)果. 7實(shí)驗(yàn)二模擬信號(hào)的數(shù)字傳輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析 -脈沖振幅調(diào)制系統(tǒng)(PAM) .101、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容. 102、實(shí)驗(yàn)要求. 103、實(shí)驗(yàn)原理. 104、實(shí)驗(yàn)步驟及結(jié)果. 11實(shí)驗(yàn)三數(shù)字載波通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析 -二進(jìn)制頻移鍵控系統(tǒng)(2FSK) . 151、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容. 152、實(shí)驗(yàn)要求. 153、實(shí)驗(yàn)原理. 154、實(shí)驗(yàn)步驟及結(jié)果.
2、16參考文獻(xiàn).28實(shí)驗(yàn)一 模擬調(diào)制系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析一、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 振幅調(diào)制系統(tǒng)(常規(guī)AM) 二、實(shí)驗(yàn)要求1、 根據(jù)設(shè)計(jì)要求應(yīng)用軟件搭建模擬調(diào)制、解調(diào)(相干)系統(tǒng);2、 運(yùn)行系統(tǒng)觀察各點(diǎn)波形并分析頻譜;3、 改變參數(shù)研究其抗噪特性。三、實(shí)驗(yàn)原理任意的AM已調(diào)信號(hào)可以表示為,且不等于0時(shí),稱為常規(guī)調(diào)幅,其時(shí)域表達(dá)式為:其中是外加直流分量,f(t)是調(diào)制信號(hào),它可以是確知信號(hào)也可以是隨機(jī)信號(hào)。為載波信號(hào)的角頻率,為載波信號(hào)的起始相位,為簡(jiǎn)便起見(jiàn),通常設(shè)為0。常規(guī)AM通??梢杂脠D1所示的系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)。圖 1 常規(guī)AM調(diào)制系統(tǒng)框圖 要使輸出已調(diào)信號(hào)的幅度與輸入調(diào)制信號(hào)f(t)呈線性對(duì)應(yīng)關(guān)系,應(yīng)滿足,否則會(huì)出現(xiàn)過(guò)
3、調(diào)制現(xiàn)象。 解調(diào)可以用相干解調(diào)也可以用包絡(luò)檢波(非相干)。對(duì)于相干解調(diào),因此只需要用一個(gè)跟載波信號(hào)同頻同相的正弦波跟接受信號(hào)相乘再通過(guò)低通濾波器濾波即可以將原信號(hào)解調(diào)出來(lái)。而對(duì)于非相干解調(diào),從的表達(dá)式可以看出只需要對(duì)它進(jìn)行包絡(luò)檢波即可將原信號(hào)解調(diào)出來(lái)。當(dāng)然,用非相干解調(diào)時(shí)不可以過(guò)調(diào)制,而相干解調(diào)則可以。這兩種方法相比而言,非相干解調(diào)更經(jīng)濟(jì),設(shè)備簡(jiǎn)單,而相干解調(diào)由于需要跟載波同頻同相的信號(hào),因此設(shè)備比較復(fù)雜。四、實(shí)驗(yàn)步驟與結(jié)果1、實(shí)驗(yàn)原理圖根據(jù)AM已調(diào)信號(hào)的公式,其中。通過(guò)有噪聲的信號(hào)后,接收并利用相干解調(diào)方法進(jìn)行解調(diào),這樣就獲得如下的原理圖。其中正弦信號(hào)源信號(hào)(圖符2)幅度為1v,頻率為100
4、Hz;載波信號(hào)(圖符0)幅度為1v,頻率為1KHz。解調(diào)部分的本振源(圖符8)與載波信號(hào)源的設(shè)置相同,幅度為1v,頻率為1KHz。低通濾波器的截止頻率為200Hz,保留正弦信號(hào)源的頻率100Hz,并濾除了高頻的分量,這樣得到的輸出信號(hào)的幅值是輸入信號(hào)的二分之一。圖 2 AM調(diào)制原理圖2、首先設(shè)置的總體的定時(shí),如下圖所示。采樣的速率要相對(duì)高一點(diǎn),否則會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。首先設(shè)置高斯噪聲為0。圖 3 定時(shí)設(shè)置3、實(shí)驗(yàn)的波形及分析 (1)輸入與載波波形 正弦信號(hào)源信號(hào)(圖符2)幅度為1v,頻率為100Hz。載波信號(hào)(圖符0)幅度為1V,頻率為1KHz。其波形和頻譜如下圖所示,可見(jiàn)輸入頻譜集中在100Hz左右
5、,載波頻譜集中在1KHz左右。 (2)調(diào)制與輸出波形 調(diào)制后,波形如下圖所示。波形的包絡(luò)與正弦信號(hào)一致,由于直流分量的存在,在信號(hào)的頻譜中會(huì)出現(xiàn)三個(gè)尖頂。分別對(duì)應(yīng)載波頻率,載波頻率與原始信號(hào)頻率之差以及載波頻率與原始信號(hào)頻率之和。圖 5 已調(diào)波與輸出波的波形與頻譜 (3)輸出信號(hào) 下圖是輸入的波形與輸出的波形在時(shí)域與頻域的比較,易見(jiàn)二者在幅度上相差兩倍,即輸出波形的幅度是輸入波形的二分之一。這是因?yàn)樵诮庹{(diào)過(guò)程中,載波信號(hào)與本振信號(hào)相乘得到一個(gè)1/2,所以導(dǎo)致了幅度的變化。如果添加一個(gè)兩倍的增益,則二者的幅度相同。但是由頻譜對(duì)比來(lái)看,二者在波形上還有一些細(xì)微的差別,這是由于噪聲的影響,后面會(huì)進(jìn)一
6、步分析。圖 6 輸入與輸出波的波形與頻譜對(duì)比4、抗噪聲性能分析 上面加的高斯噪聲為0,即信道無(wú)噪聲,這里增加噪聲,并觀察輸出波形與輸入波形的差別。(1) 噪聲為0.2V時(shí)圖 7 噪聲為0.2V(2) 噪聲為0.5V時(shí)圖 8 噪聲為0.5v(3) 噪聲為1V時(shí)圖 9 噪聲為1V5、頻譜分析 理論上正弦信號(hào)的頻譜為單一頻率,但是由圖中可見(jiàn),該正弦的頻率是一個(gè)范圍,在特定的頻率上有一個(gè)尖頂。而已調(diào)信號(hào)的頻譜如前面所說(shuō),是由三個(gè)分量構(gòu)成,這可由公式推導(dǎo)出:即調(diào)制信號(hào)與本振信號(hào)相成之后會(huì)有三個(gè)分量。而經(jīng)過(guò)解調(diào)后得到頻譜理論上也是單一的頻率,與輸入信號(hào)的頻率相同,但實(shí)際上也只是一個(gè)尖頂。下圖是輸入頻譜與輸
7、出頻譜的對(duì)比,可見(jiàn)在高斯噪聲為1V時(shí),輸入與輸出信號(hào)的頻譜大致相同,但是由于噪聲較大,輸出信號(hào)受噪聲的影響較大,故而會(huì)出現(xiàn)一些較大的波動(dòng)。6、抗造性能分析 由圖7到圖10可見(jiàn),當(dāng)輸入信號(hào)一定時(shí),隨著噪聲的加強(qiáng),接收端輸入信號(hào)被干擾得越嚴(yán)重,而相應(yīng)的輸出波形相對(duì)于發(fā)送端的波形誤差也越大。而當(dāng)噪聲過(guò)大時(shí),信號(hào)幾難分辨。這是信噪比變小導(dǎo)致的,在實(shí)際的信號(hào)傳輸過(guò)程中,當(dāng)信道噪聲過(guò)大將會(huì)導(dǎo)致幅度相位等各種失真,當(dāng)然由于非線性元件如濾波器等的存在。非線性失真也會(huì)隨噪聲加大而變大。實(shí)驗(yàn)二 模擬信號(hào)的數(shù)字傳輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析一、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容脈沖振幅調(diào)制(PAM)系統(tǒng) 二、實(shí)驗(yàn)要求1、根據(jù)設(shè)計(jì)要求應(yīng)用軟件搭建模擬信號(hào)的
8、數(shù)字傳輸(調(diào)制、解調(diào))系統(tǒng);2、運(yùn)行系統(tǒng)觀察各點(diǎn)波形并分析頻譜等。三、實(shí)驗(yàn)原理脈沖振幅調(diào)制(PAM)是利用沖擊函數(shù)對(duì)原始信號(hào)進(jìn)行抽樣,它是一種最基本的模擬脈沖調(diào)制,它往往是模擬信號(hào)數(shù)字化過(guò)程中的必經(jīng)之路。設(shè)基帶脈沖信號(hào)的波形為m(t),其頻譜為M(f);用這一信號(hào)對(duì)一個(gè)脈沖載波s(t)調(diào)幅。s(t)的周期為,其頻譜為S(f);脈沖寬度為,幅度為A;并設(shè)抽樣信號(hào)是m(t)和s(t)的乘積。則抽樣信號(hào)的頻譜就是二者頻譜的卷積:其中 圖1中示出PAM調(diào)制過(guò)程的波形與頻譜。s(t)的頻譜包絡(luò)|S(f)|的包絡(luò)呈|sinx/x|形,并且PAM信號(hào)的頻譜包絡(luò)|的包絡(luò)也呈|sinx/x|形。若s(t)的周期
9、T,則采用一個(gè)截止頻率的低通濾波器仍可以分離原模擬信號(hào)。圖 1 脈沖振幅調(diào)制實(shí)驗(yàn)總體的電路如下圖圖2所示,把輸入信號(hào)與脈沖信號(hào)通過(guò)相乘器相乘,這樣在頻域就達(dá)到了卷積的效果。這樣頻譜就會(huì)在頻譜分開(kāi),如圖1所示,通過(guò)信道傳輸后再通過(guò)低通濾波器,只要低通濾波器的截止頻率就可以實(shí)現(xiàn)解調(diào)。圖 2 PAM原理四、實(shí)驗(yàn)步驟與結(jié)果1、實(shí)驗(yàn)總體電路如下圖所示,圖中采用的是高斯信號(hào)源(圖符0),其幅值為1V。兩個(gè)低通濾波器(圖符1與圖符7)的截止頻率均為300Hz,脈沖(圖符2)的頻率為5KHz,而脈沖寬度為周期的一半,即。增益(圖符6)的大小為2,與相乘后幅值為1,即與輸入相同,信道噪聲(圖符3)先設(shè)置為0。圖
10、 3 實(shí)驗(yàn)總體電路 2、各點(diǎn)信號(hào)與頻譜(1)輸入的高斯信號(hào)這個(gè)實(shí)驗(yàn)是以高斯信號(hào)為藍(lán)本,濾波后作為輸入信號(hào)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。高斯信號(hào)幅值為1V。圖 4 輸入的高斯信號(hào)與濾波后波形與頻譜 (2)低通后信號(hào)高斯信號(hào)通過(guò)低通濾波器后信號(hào)變化趨于平緩,這是因?yàn)楦哳l的分量大致被濾除,如圖4所示,可見(jiàn),雖然頻率較高的分量被抑制,但是由于低通濾波器并不理想,所以高頻分量依然存在,表現(xiàn)為在濾波后的波形上會(huì)有跳變。 (3)脈沖信號(hào)這里脈沖信號(hào)的頻率為5KHz,滿足T的條件。 (4)調(diào)制后信號(hào)經(jīng)調(diào)制后,信號(hào)的波形如圖5所示。調(diào)制信號(hào)的包絡(luò)與原信號(hào)一致,只是變得離散。由頻譜可以看出,相鄰的頻譜幾乎不重疊,除了應(yīng)該被濾除的高頻
11、分量有些重疊,因此調(diào)制后的信號(hào)可以經(jīng)過(guò)低通濾波器進(jìn)行恢復(fù)。圖 5 調(diào)制信號(hào)與輸出信號(hào)波形與頻譜(5)輸出信號(hào)如圖5所示,是經(jīng)過(guò)信道傳播后再通過(guò)低通濾波器恢復(fù)信號(hào)獲得波形,可見(jiàn)其波形大致與原信號(hào)相同,其頻譜是調(diào)制信號(hào)頻譜經(jīng)低通濾波得到的,大致與原信號(hào)的頻譜相同。 3、波形分析與頻譜分析(1)波形分析經(jīng)過(guò)低通濾波器恢復(fù)的信號(hào)與原信號(hào)對(duì)比如圖7所示,可見(jiàn)波形在時(shí)間上有一定的延時(shí),這是由于采用濾波器的緣故。此外細(xì)看上去,在一些部分波形出現(xiàn)不一致,輸出的波形較為平緩,這是因?yàn)榈屯V波器的非理想造成的,高頻分量不能完全的被濾除。圖 7 高斯濾波后信號(hào)與輸出信號(hào)波形與頻譜對(duì)比(2)頻譜分析高斯信號(hào)經(jīng)低通濾波
12、后頻率被帶限在300Hz以內(nèi),如圖5所示。而后經(jīng)過(guò)與脈沖信號(hào)相乘進(jìn)行PAM調(diào)制。由之前的分析可知,抽樣信號(hào)是m(t)和s(t)的乘積。則抽樣信號(hào)的頻譜就是二者頻譜的卷積:理論上信號(hào)的頻譜是Sa函數(shù)的波形,但是由于采樣周期較大,這里只顯示了部分,看到的兩個(gè)大致是相同的,實(shí)際上當(dāng)頻率范圍變大時(shí),頻譜包絡(luò)應(yīng)該是呈Sa函數(shù)的波形。而后的低通濾波器恢復(fù)頻譜在之前已討論過(guò),不再贅述。實(shí)驗(yàn)三 數(shù)字載波通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析一、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 二進(jìn)制頻移鍵控(2FSK)系統(tǒng) 二、實(shí)驗(yàn)要求1、根據(jù)設(shè)計(jì)要求應(yīng)用軟件搭建數(shù)字載波通信系統(tǒng)(調(diào)制、解調(diào));2、運(yùn)行系統(tǒng)觀察各點(diǎn)波形并分析頻譜、眼圖等;3、改變參數(shù)研究其抗噪特性;4、
13、分析BER曲線等 。三、實(shí)驗(yàn)原理 數(shù)字調(diào)頻又稱移頻鍵控,簡(jiǎn)記為FSK,它是載波頻率隨數(shù)字信號(hào)而變化的一種調(diào)制方式。利用基帶數(shù)字信號(hào)離散取值特點(diǎn)去鍵控載波頻率以傳遞信息的一種數(shù)字調(diào)制技術(shù)。除具有兩個(gè)符號(hào)的二進(jìn)制頻移鍵控之外,尚有代表多個(gè)符號(hào)的多進(jìn)制頻移鍵控,簡(jiǎn)稱多頻調(diào)制。一種用多個(gè)載波頻率承載數(shù)字信息的調(diào)制類型。最常見(jiàn)的是用兩個(gè)頻率承載二進(jìn)制1和0的雙頻FSK系統(tǒng)。本實(shí)驗(yàn)采用2FSK調(diào)制,利用鍵控法產(chǎn)生2FSK信號(hào)。其實(shí)驗(yàn)原理圖如圖1所示,即通過(guò)二進(jìn)制數(shù)據(jù)的0值與1值控制開(kāi)關(guān)與哪一路頻率信號(hào)接通,這樣0值與1值對(duì)應(yīng)不同的頻率,達(dá)到調(diào)制的目的。圖 1 鍵控法產(chǎn)生信號(hào) FSK信號(hào)的解調(diào)方法有相干解調(diào)
14、,非相干解調(diào)等。在高斯白噪聲信道環(huán)境下FSK 濾波非相干解調(diào)性能較相干FSK 的性能要差,但在無(wú)線衰落環(huán)境下,F(xiàn)SK 濾波非相干解調(diào)卻表現(xiàn)出較好的穩(wěn)健性。在這個(gè)實(shí)驗(yàn)里我們采用的是高斯信道,故而用相干解調(diào)方法。 FSK相干解調(diào)要求恢復(fù)出傳號(hào)頻率與空號(hào)頻率,恢復(fù)出的載波信號(hào)分別與接收的FSK調(diào)制信號(hào)相乘,然后通過(guò)低通濾波器濾除相乘后得到的高頻分量,保留低頻近乎直流的分量。相干FSK解調(diào)框圖如圖2所示。圖 2 相干解調(diào)四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果1、實(shí)驗(yàn)主體 (1)原理圖 原理圖如下圖3,利用鍵控法產(chǎn)生2FSK信號(hào)FSK相干解調(diào)恢復(fù)信號(hào)。其中低頻正弦信號(hào)為1000Hz,高頻正弦信號(hào)為2000Hz,隨機(jī)碼為500Hz
15、。上支路帶通濾波器為500Hz到1500Hz,下支路帶通濾波器為1500Hz到2500Hz,上下支路的低通濾波器均為500Hz,各參數(shù)如圖所示。圖 3 實(shí)驗(yàn)原理圖2、波形與頻譜按圖3的實(shí)驗(yàn)原理圖連接好元器件,然后進(jìn)行仿真??色@得如下的波形與頻譜(1)輸入隨機(jī)碼波形與輸出波形 以下是隨機(jī)信號(hào)原波形與通過(guò)判決器波形后,恢復(fù)的原始信號(hào)波形,由圖中可見(jiàn),該信號(hào)是有一定的時(shí)延,這是因?yàn)槭静ㄆ鞯姆抢硐氲仍驅(qū)е碌摹D 4 輸入隨機(jī)波形與輸出波形(2)調(diào)制后信號(hào)與頻譜調(diào)制后的波形如圖5所示,由圖中可以看出,原始信號(hào)高電平時(shí),調(diào)制信號(hào)頻率較高,反之頻率則較低。圖 5 調(diào)制后信號(hào)波形(3)濾波后信號(hào)帶通濾波時(shí),
16、上支路信號(hào)是通過(guò)帶通獲得頻率較低的分量,對(duì)應(yīng)原始信號(hào)的低電平,如下圖所示。通過(guò)500Hz到1500Hz的帶通濾波后,1000Hz的低頻分量被濾出來(lái),而2000Hz對(duì)應(yīng)的量幅度則接近于零。下支路信號(hào)是通過(guò)帶通獲得頻率較高的分量,對(duì)應(yīng)原始信號(hào)的高電平,如下圖所示。通過(guò)1500Hz到2500Hz的帶通濾波后,2000Hz的低頻分量被濾出來(lái),而1000Hz對(duì)應(yīng)的量幅度則接近于零。低通濾波后,導(dǎo)致幅度突變的高頻分量被濾除掉了,幅度變換區(qū)域平緩,得到下圖是所示的時(shí)域波形。當(dāng)原始信號(hào)電平為0時(shí),下圖信號(hào)的對(duì)應(yīng)值為1;而當(dāng)原始信號(hào)電平為1時(shí),下圖信號(hào)的對(duì)應(yīng)值為0。而通過(guò)低通濾波后,頻譜也集中在500Hz以內(nèi)。
17、同樣的,低通濾波后,導(dǎo)致幅度突變的高頻分量被濾除掉了,幅度變換區(qū)域平緩,得到下圖是所示的時(shí)域波形。當(dāng)原始信號(hào)電平為0時(shí),下圖信號(hào)的對(duì)應(yīng)值為0;而當(dāng)原始信號(hào)電平為1時(shí),下圖信號(hào)的對(duì)應(yīng)值為1。而通過(guò)低通濾波后,頻譜也集中在500Hz以內(nèi)。圖 6 兩支路通過(guò)濾波器后信號(hào)波形3、眼圖與抗噪性能(1)原理圖圖 7 眼圖觀測(cè)原理圖(2)眼圖的觀測(cè) 在低通濾波器之后,接收器圖符之前加了一個(gè)抽樣器圖符,用來(lái)調(diào)整采樣率以配合SystemView接收計(jì)算器的時(shí)間切片繪圖功能來(lái)觀察眼圖。時(shí)間切片功能可以把接收計(jì)算器在多個(gè)時(shí)間段內(nèi)記錄到的數(shù)據(jù)重疊起來(lái)顯示。時(shí)間段的起始位置和長(zhǎng)度都可以由計(jì)算器窗口設(shè)置。為滿足時(shí)間切片周
18、期和碼元同步并且能完整地觀察到一個(gè)眼圖的要求,一般將時(shí)間切片的長(zhǎng)度設(shè)置為當(dāng)前采樣率下采樣周期的兩倍長(zhǎng)。這里將采樣頻率設(shè)置為100Hz,采樣周期為10ms,則時(shí)間切片應(yīng)設(shè)為20ms。時(shí)間切片的設(shè)置如下圖所示,在接受計(jì)算器窗口下選擇“Style”項(xiàng),再輸入“Time Slice”的參數(shù)。確定退出后即可看到眼圖。圖 8 時(shí)間切片設(shè)置(3)眼圖與分析 如下圖所示,在沒(méi)有高斯噪聲時(shí),眼圖是清晰簡(jiǎn)潔的眼形狀,而隨著噪聲的加大,眼圖線條愈加凌亂,觀察到眼圖的“眼睛”張開(kāi)的幅度變小,即噪聲容限下降,對(duì)應(yīng)輸出波形,就是信號(hào)受噪聲的影響加大,愈加不容易分辨。 圖 9 無(wú)高斯噪聲 圖 10 0.2V高斯噪聲 圖 1
19、1 0.5V高斯噪聲 圖 12 0.8V高斯噪聲4、BER曲線(1)總體原理圖 BER分析的原理圖如下圖所示,由圖可見(jiàn),實(shí)驗(yàn)在原原理圖基礎(chǔ)上增加了一些模塊,如比特誤碼率延遲BER模塊、延遲模塊等,以下就實(shí)驗(yàn)步驟和各部分模塊進(jìn)行分析。圖 13 BER分析原理圖(2)步驟 首先設(shè)置高斯噪聲,如下圖所示。由于信號(hào)幅度為1V,故而相應(yīng)的值不能設(shè)置太大,否則不能出結(jié)果。圖 14 高斯噪聲設(shè)置 添加BER計(jì)算器,并作如下設(shè)置。No.TRIALS為對(duì)比試驗(yàn)的比特?cái)?shù),通常這個(gè)取值具有一定的要求。如果希望測(cè)出1e-4的BER,則至少進(jìn)行1e+5的對(duì)比試驗(yàn),這樣經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)得到的BER才比較可信。同時(shí)也必須將系統(tǒng)定時(shí)
20、中每個(gè)仿真循環(huán)的采樣數(shù)設(shè)得足夠大。在這個(gè)仿真實(shí)驗(yàn)中,我們?cè)O(shè)“No.TRIALS”為100000,系統(tǒng)定時(shí)中的每個(gè)循環(huán)采樣點(diǎn)數(shù)為40000,循環(huán)次數(shù)設(shè)置為十次。注意,系統(tǒng)定時(shí)中的采樣點(diǎn)數(shù)必須大于No.TRIALS的值。圖中“Threshold”值為參考信號(hào)與解調(diào)信號(hào)差異的門(mén)限值,這里設(shè)為0.5,當(dāng)二者之差大于該值判為錯(cuò),BER計(jì)數(shù)器累計(jì)0.5,小于該值時(shí)則判為正確?!癘ffset”為時(shí)間偏移量,該值決定系統(tǒng)從什么時(shí)候開(kāi)始進(jìn)行比較試驗(yàn)。通常無(wú)延時(shí)置為0,但是對(duì)某些具有濾波器、寄存器延時(shí)的系統(tǒng)則需要隊(duì)員是信號(hào)進(jìn)行精確延時(shí)后才能與解調(diào)信號(hào)進(jìn)行比較,因此必須在延時(shí)結(jié)束后才能進(jìn)行對(duì)照比較。圖 15 BER
21、計(jì)算器設(shè)置連接BER計(jì)數(shù)器的輸出到接收計(jì)算器圖符時(shí),必須選擇三種輸出之一,其中選擇0:BER為實(shí)時(shí)BER值,選擇1:Cummulative Avg為BER的累計(jì)均值,選擇2:Total Errors為錯(cuò)誤總數(shù)。圖符30為停止接收計(jì)數(shù)器圖符。它的功能是當(dāng)輸入超過(guò)設(shè)定的門(mén)限值時(shí),停止本次仿真,如果系統(tǒng)設(shè)置為多循環(huán)則進(jìn)入下一循環(huán)的仿真運(yùn)算。這里設(shè)置為多次循環(huán),并將系統(tǒng)定時(shí)中的No.of System loops設(shè)置為9。在BER仿真原理圖中,還有一個(gè)終值接收計(jì)算器(圖符25),它與BER計(jì)數(shù)器的累計(jì)均值輸出(輸出1)端連接,當(dāng)仿真進(jìn)行時(shí),每一個(gè)循環(huán)結(jié)束時(shí)會(huì)顯示本次循環(huán)的BER均值,該值也是用于計(jì)算B
22、ER/SNR曲線的基礎(chǔ),只有利用該計(jì)算器的數(shù)據(jù)才能繪出所需的BER曲線。圖 16 停止計(jì)數(shù)器設(shè)置 全局變量的關(guān)聯(lián)與BER曲線的生成通過(guò)上述設(shè)置,一個(gè)簡(jiǎn)單的高斯噪聲信道的BER測(cè)試模型就基本設(shè)置完畢。但是此時(shí)并不能繪出完整正確的BER/SNR曲線,還必須將噪聲增益控制與系統(tǒng)循環(huán)次數(shù)進(jìn)行全局變量關(guān)聯(lián),使信道的信噪比(SNR)由0dB開(kāi)始逐步加大,即噪聲逐步減小。每次減小的步長(zhǎng)與循環(huán)次數(shù)有關(guān)。設(shè)置全局變量的方法是,單擊主菜單的“Tools”選項(xiàng),選擇“Global Parameter Links”。這時(shí)出現(xiàn)下圖的界面。圖 17 全局關(guān)聯(lián)設(shè)置 點(diǎn)擊All Tokens出現(xiàn)所有選項(xiàng),選擇增益(Gain)
23、,設(shè)置每次信噪比遞增1dB,即噪聲減小1dB,則在相應(yīng)的定義欄將FGi,Vi的值置為-cl。這里的cl為系統(tǒng)變量“current system loop”系統(tǒng)循環(huán)次數(shù)。下面求BER/SNR曲線,進(jìn)行如下設(shè)置。選擇“Style”功能中的“BER Plot”。設(shè)置起始信噪比為1dB,增量“Increment”值為1(必須與預(yù)先設(shè)置的增益關(guān)聯(lián)一致)。在選擇計(jì)算窗口“Select one window”中,選擇剛剛獲得的系統(tǒng)累計(jì)誤碼率均值相對(duì)時(shí)間的關(guān)系曲線的窗口,單機(jī)確定后,即可獲得所需的BER/SNR曲線。圖 18 BER繪圖設(shè)置圖 19 BER/SNR曲線 與標(biāo)準(zhǔn)值比較首先使用計(jì)算器功能“Comm
24、”中的“Theoretical BER Plots”功能,選擇允許覆蓋曲線窗口,并選中需要對(duì)比的標(biāo)準(zhǔn)理論曲線類型。將起始信噪比設(shè)置為1dB,終止信噪比為10dB。點(diǎn)擊確認(rèn)后便可獲得所需的曲線圖。圖 20 BER與理論比較設(shè)置圖 21 BER曲線與理論曲線比較由上圖可見(jiàn),隨著信噪比的提高,誤碼率單調(diào)下降,但是與理論值有一定的差異。而隨著信噪比的越來(lái)越高,差異似乎更大,這個(gè)是因?yàn)樵趯?shí)際的系統(tǒng)中濾波器不是理想的,像帶通濾波器和低通濾波器是巴特沃斯濾波器,并非理想的方形,會(huì)附加一定頻帶外噪聲。同時(shí),之前獲得延時(shí)也不是完全準(zhǔn)確的,也會(huì)造成一定的附加噪聲。實(shí)驗(yàn)體會(huì)經(jīng)過(guò)本次課程設(shè)計(jì),自己對(duì)Systemview軟件有了一定的了解,并且又加深了自己對(duì)2ASK、2PSK的理解。在做課程設(shè)計(jì)的過(guò)程中出現(xiàn)了很多問(wèn)題,但通過(guò)自己對(duì)Systemview軟件的學(xué)習(xí),問(wèn)題被一一解決。 2ASK調(diào)制模擬調(diào)制法用乘法器來(lái)實(shí)現(xiàn),解調(diào)為非相干解調(diào)信號(hào)經(jīng)過(guò)帶通濾波器,相乘器,低通濾波器,抽樣判決器,
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