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gmsk調制解調matlab如何實現(xiàn)_兩種gmsk調制解調方式的實現(xiàn)一、連續(xù)相位調制原理1、CPM信號模型CPMC信號的實數(shù)域數(shù)學表達式:上式中,A表示符號能量,fc表示載波頻率,I為發(fā)送的碼元數(shù)據T表示碼元周期,承載了待發(fā)送的碼元信息,表示CPM基帶信號的時變相位函數(shù),為信號的初始相位。與PSK信號基帶相位取有限的離散值不同,CPM基帶信號的相位是時間的連續(xù)函數(shù)。下面給出CPM信號的連續(xù)相位函數(shù)的表達式:上式中,h為CPM信號的調制指數(shù),它決定了每個符號周期內CPM信號的相位變化量。調制指數(shù)h越大,一個符號周期內相位的變化越大,時域和頻域上越容易區(qū)分:q(t)稱為相位成形脈沖函數(shù),由一個持續(xù)時間有限的脈沖函數(shù)g(t)積分得到:所以脈沖函數(shù)g(t)也稱為頻率成形脈沖。頻率脈沖函數(shù)g(t)僅在區(qū)間[0,LT]有非零值,其中L稱為關聯(lián)長度,且頻率脈沖函數(shù)g(t)具有一下特點:因此,相位成形脈沖函數(shù)q(t)滿足以下關系:由上面各式可得,調制指數(shù)h、頻率成形脈沖函數(shù)g(t)、關聯(lián)長度L和基帶符號的進制數(shù)M,共同決定了CPM基帶信號的相位隨時間變化的規(guī)律,選擇不同的調制指數(shù)可以得到不同的連續(xù)相位調制信號,并且這一大類CPM信號具有相似的性質。從式(2.4)的積分形式可以看出,相位成形脈沖函數(shù)q(t)是時間的連續(xù)函數(shù),這保證了CPM基帶信號相位函數(shù)的連續(xù)性,而且頻率脈沖函數(shù)g(t)還決定了相位脈沖函數(shù)q(t)的波形;從式(2.8)可以看出,關聯(lián)長度L影響了相位脈沖函數(shù)的編碼特性,L越大引入的編碼效應越明顯。2、CPM連續(xù)相位形成CPM信號本質上仍是相位調制,CPM調制是將原始待發(fā)送二進制信息映射為CPM基帶信號的連續(xù)相位,然后與載波進行相位調制。CPM基帶信號相位形成過程是所有發(fā)送碼元符號對相位成形脈沖函數(shù)q(t)的線性加權和,從表達式(2.4)可以看出,的形成過程與卷積的過程類似。因此,可以將形成過程看成是所有待發(fā)送碼元符號與相位成形脈沖函數(shù)q(t)的類似卷積,即用相位成形脈沖函數(shù)q(t)對待發(fā)送的基帶碼元符號進行成形濾波,使其帶限。下面對CPM信號的基帶相位進行詳細分析。將在第N個碼元符號周期內進行分析,N為整數(shù),且,即當前時刻。重寫CPM基帶信號的連續(xù)相位表達式如下:由式(2.8)可知,脈沖成形函數(shù)q(t)在t《=0時為0,在t》=LT時取固定值1/2,所以式(2.14)可以展開乘如下形式:其中,是CPM基帶信號的固定相位部分,稱為固定相位,是區(qū)間(負無窮,N-L]內所有碼元符號線性累加和對應的相位,其值在一個符號周期內固定不變,為h*pi的整數(shù)倍;是CPM基帶信號連續(xù)變化的部分,稱為關聯(lián)相位,是當前L個碼元符號與相位脈沖的時變部分進行類卷積得到的。CPM基帶信號相位成形過程如圖所示,可以表示成:二、GMSK調制解調實現(xiàn)一在MSK信號的基礎上,為了改善信號的旁瓣衰減性能,人們提出了在MSK調制器前端增加一個濾波器進行預調制的設想,引出了最小高斯頻移鍵控(GMSK)的思想。雙極性脈沖序列在通過高斯低通濾波器后,其信號波形更加平滑,經MSK調制器調制后,產生的調制信號的相位路徑更加平滑,功率譜的旁瓣衰減性能更好。下文主要講述GMSK調制的實現(xiàn)及Matlab仿真。圖2.5GMSK調制器的實現(xiàn)圖2.5給出了GMSK調制器的原理框圖。GMSK調制中的高斯濾波器通常是由濾波器的BT乘積、3db帶寬B和符號持續(xù)時間T決定的。高斯濾波器的脈沖響應為其中,發(fā)送的信息比特bi(0/1)差分編碼后變化為符號ai=+/-1。這些符號然后經過脈沖響應為g(t)的濾波器濾波其中,表示卷積,調制信號的相位為:GMSK調制中h=1/2。從圖2.6中可以看出,盡管脈沖響應函數(shù)g(t)的定義域為負無窮到正無窮,但是在|t|》2T區(qū)間上可以忽略,所以假定|t|》2T區(qū)間上g(t)=0。由公式(3)可知,g(t)是非因果,不可實現(xiàn)的。所以假定|t|》2T區(qū)間上g(t)=0,將g(t)延時2T使得g(t)變成因果的。Mtlab代碼:clc;clearall;closeall;burst=sign(randn(1,1000));Tb=1/19200;OSR=16;BT=0.3;Ts=Tb/OSR;PTV=-2*Tb:Ts:2*Tb;RTV=-Tb/2:Ts:Tb/2;sigma=sqrt(log(2))/(2*pi*BT);gauss=(1/(sqrt(2*pi)*sigma*Tb))*exp(-PTV.^2/(2*sigma^2*Tb^2));rect=1/(2*Tb)*ones(size(RTV));G_TEMP=conv(gauss,rect);%TRUNCATINGTHEFUNCTIONTO3xTbG=G_TEMP(OSR+1:4*OSR);%TRUNCATIONIMPLIESTHATINTEGRATINGTHEFREQUENCYPULSE%FUNCTIONWILLNOTEQUAL0.5,HENCETHERE-NORMALIZATIONG_FUN=(G-G(1))。/(2*sum(G-G(1)));%CALCULATERESULTINGPHASEPULSEQ_FUN=cumsum(G_FUN);三、GMSK調制解調實現(xiàn)二用FX489實現(xiàn)GMSK信號的調制和解調FX489是CML公司一種用于GMSK調制解調的芯片,內部包括一個高斯濾波器,整形電路及其它附屬電路。高斯濾波器的BT值為0.3或0.5兩檔可供選擇。傳輸速率為4bps~19.2kbps,能提供發(fā)送時鐘和接收時鐘。圖2是FX489的功能示意。圖2FX489功能利用FX489實現(xiàn)GMSK信號的調制解調見圖3。碼元傳輸速率是由FX489外接晶
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