基于MATLAB的QPSK通信系统仿真设计.doc
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1、基于MATLAB的QPSK通信系统仿真设计 摘 要随着移动通信技术的发展以前在数字通信系统中采用FSKASKPSK等调制方式逐渐被许多优秀的调制技术所替代本文主要介绍了QPSK调制与解调的实现原理框图用MATLAB软件中的SIMULINK仿真功能对QPSK调制与解调这一过程如何建立仿真模型通过对仿真模型的运行得到信号在QPSK调制与解调过程中的信号时域变化图通过该软件实现方式可以大大提高设计的灵活性节约设计时间提高设计效率从而缩小硬件电路设计的工作量缩短开发周期关键词 QPSK数字通信调制解调SIMULINKAbstractAs mobile communications technology
2、 and previously in the adoption of digital cellular system ASK FSK PSK modulation etc Gradually been many excellent modulation technology substitution where four phase-shift keying QPSK technology is a wireless communications technology in a binary modulation method This article primarily describes
3、QPSK modulation and demodulation of the implementation of the principle of block diagrams focuses on the MATLAB SIMULINK software emulation in on QPSK modulation and demodulation the process how to build a simulation model through the operation of simulation model I get signal in QPSK modulation and
4、 demodulation adjustment process domain change figure The software implementation can dramatically improve the design flexibility saving design time increase efficiency design to reduce the workload of hardware circuit design and shorten the development cycleKeywords QPSK Digital Communicationmodula
5、tiondemodulationSIMULINK目 录摘 要IAbstractII第1章 绪论111 选题的目的和意义112 课题研究现状113 本文主要研究工作2第 2 章 数字通信技术简介321 引言322 概念及其基本组成部分323 数字通信的特点524 数字通信发展的回顾与展望5本章小结6第3 章 数字相位调制731 数字基带传输系统732 正弦载波数字调制系统833 QPSK概述934 QPSK调制和解调10com10com10comK的调制原理11comK解调的工作原理13本章小结14第4章 QPSK调制与解调的软件实现1541 SIMULINK功能介绍1542 SIMULINK特
6、点1543 QPSK调制与解调的软件设计16comK调制与解调的软件实现16comK调制解调过程主要组件的功能1744 QPSK调制解调仿真过程及其波形图19comK调制过程及其波形图19comK解调过程及其波形图2945 QPSK调制解调仿真过程正确性的验证34本章小结35结 论36致 谢37参考文献38附录139附录241第1章 绪论11 选题的目的和意义随着经济危化的不断发展人们对通信的要求也越来越高本文主要研究MATLAB的QPOSK通信系统仿真利用MATLAB软件SUMLINK仿真实现QPSK调制方式QPSK调制系统目前正广泛地应用在无线通信领域它具有较高的频谱利用率较强的抗干扰性在
7、电路上实现也较为简单使用SUMLINK对QPSK调制解调进行模拟具体解决了二进制信息在QPSK调制过程中的串-并变换解调过程中对已调信号的滤波抽样判决并-串变换一系列问题通过利用MATLAB软件SUMLINK实现了QPSK通信系统的仿真完成了QPSK通信系统的调制解调过程的仿真实现使接收端能够准确地接收到来自发放的信息QPSK调制方式在通信工程中的应用十分广泛其误码率随信噪比的增加而减少并最终可能为零在QPSK调制方式以后还会出现进制更多的调制方式而我们着重要解决的问题也从如何提高相位谱利用率转变为如何减少误差以及提高传送速率阐述QPSK调制解调的实现过程并运用软件实现手段对信号变换过程加以分
8、析希望有所收获12 课题研究现状人类社会通信建立在信息交流的基础上通信是推动人类社会文明进步与发展的巨大动力近年来移动通信已显著的技术特点和优越性能得以迅速发展已经得到社会各界用户的广泛认同随着这个通信行业向3G时代发展的同时基带调制技术也在飞速发展目前应用的主流技术为8PSK16QAM和64QAM但在建筑物较多地形复杂的地区就必须用QPSK调制确保信噪比从而确保通信的准确性和有效性QPSK调制全称Quadrature Phase Shift Keying意为正交相移键控是一种数字调制方式QPSK是一种频谱利用率高抗干扰性强的数字调制方式它被广泛用于各种通信系统中适合卫星广播目前已经广泛用于无
9、线通信中成为现代通信中一种十分重要的调制解调方式随着数字技术的飞速发展与应用数字信号处理在通信系统中的应用越来越重要数字信号传输系统分为基带传输系统和频带传输系统频带传输系统也叫数字调制系统该系统对基带信号进行调制使其频谱搬移到适合信道传输的频带上数字调制信号有称为键控信号在调制的过程中可用键控的方法由基带信号对载频信号的振幅频率及相位进行调制在技术和工艺进步的基础上数字通信中调制解调算法的实现已不再是一件可望不可及的事情可以说无论是通信系统的内在要求 即算法复杂性决定接收的质量还是外在条件技术和工艺都在促使通信系统的调制解调向数字化发展13 本文主要研究工作本文研究的主要内容是利用软件来实现
10、QPSK的调制与解调本次课题利用的软件是MATLAB软件SUMLINK仿真功能模块来进行对QPSK调制与解调过程的仿真其主要内容包括1研究QPSK的调制原理和解调原理2分析QPSK的调制解调过程3利用SUMULINK设计QPSK调制和解调仿真模型第 2 章 数字通信技术简介21 引言数字通信是用数字信号作为载体来传输消息或用数字信号对载波进行数字调制后再传输的通信方式它可传输电报数字数据等数字信号也可传输经过数字化处理的语声和图像等模拟信号模拟信号数字化有多种方法最基本的是脉码调制 PCM 差值编码 DPCM 自适应差值编码 ADPCM 以及各种类型的增量调制数字通信的早期历史是与电报的发展联
11、系在一起的1937 年com出脉码调制 PCM 从而推动了模拟信号数字化的进程 1946年com发明增量调制1950 com出差值编码1947 年美国贝尔实验室研制出供实验用的24 路电子管脉码调制装置证实了实现PCM 的可行性1953 年发明了不用编码管的反馈比较型编码器扩大了输入信号的动态范围1962 年美国研制出晶体管24 路1544兆比秒脉码调制设备并在市话网局间使用数字通信与模拟通信相比具有明显的优点它抗干扰能力强通信质量不受距离的影响能适应各种通信业务的要求便于采用大规模集成电路便于实现保密通信和计算机管理不足之处是占用的信道频带较宽20 世纪90 年代数字通信向超高速大容量长距离
12、方向发展高效编码技术日益成熟语声编码已走向实用化新的数字化智能终端将进一步发展22 概念及其基本组成部分数字通信是用数字信号作为载体来传输消息或用数字信号对载波进行数字调制后再传输的通信方式它可传输电报数字数据等数字信号也可传输经过数字化处理的语声和图像等模拟信号图2-1显示了一个数字通信系统的功能性框图和基本组成部分信源输出的可以是模拟信号如音频或视频信号在数字通信中由信源产生的信息变换成二进制数字序列理论上应当用尽可能少的二进制数字表示信源输出消息换句话说我们要寻求一种信源输出的有效表示方法使其很少产生或不产生冗余将模拟或数字信源的输出有效地变成二进制序列的处理过程成为信源编码或信源码 图
13、2-1 数字通信系统基本组成部分由信源编码器输出的二进制序列成为信息序列它被传送到信道编码器信道编码器的目的是在二进制信息序列中以受控的方式引入一些冗余以便于在接收机中来克服信号在信道中传输所受的噪声和干扰的影响因此所增加的冗余是用来提高接收数据的可靠性以及改善接收信号的逼真度事实上信息序列中的冗余有助于接收机译出期望的信息序列信道编码器输出的二进制序列送至数字调制器它是通信信道的接口因为在实际中遇到的几乎所有的通信信道都能够给传输电信号波形所以数字调制的主要目的是将二进制信息序列映射成信号波形通信信道是用来将发送机的信号发送给接收机的物理媒质在无线传输中信道可以是大气另一方面电话信道通常使用
14、各种各样的物理媒质包括有线线路光缆和无线等无论用什么物理媒质来传输信息其基本特点是发送信号随机地受到各种可能机理的恶化在数字通信系统的接收端数字解调器对受到信道恶化的发送波形进行处理并将该波形还原成一个数的序列该序列表示发送数据符号的估计值这个数的序列被送至信道编码器它根据信道编码器所用的关于码的知识及接收数据所含的冗余度重构初始的信息序列解调器和译码器工作性能好坏的一个度量是译码序列忠发生差错的频度更准确地说在译码器输出端的平均比特错误概率是解调器-译码器组合性能的一个量度作为最后一步需要模拟输出时信源译码器从信道译码器接收其输出序列并根据所采用的信源编码方法的有关知识重构由信源发出的原始信
15、号由于信道译码的差错以及信源编码器可能引入失真在信源译码器输出端的信号只是原始信源输出的一个近似在原始信号与重构信号之间的信号差或信号差的函数就是数字通信系统引入失真的一个量度23 数字通信的特点与模拟系统相比数字通信具有以下特点1 数字通信与模拟通信相比具有明显的优点它抗干扰能力强无噪声积累通信质量不受距离的影响能适应各种通信业务的要求便于采用大规模集成电路便于实现保密通信和计算机管理不足之处是占用的信道频带较宽2 便于加密处理3 采用时分复用实现多路通信4 设备便于集成化小型化5 占用频带较宽24 数字通信发展的回顾与展望回望过去最早的电通信形式即电报是一个数字通信系统电报由S博多莫尔斯
16、Samuel Morse 研制并在1837 年进行了演示实验莫尔斯设计出一种可变长度的二进制码其中英文字母用点划线的序列表示在这种码中较频率发生的字母用码字表示不常发生的字母用较长的码字表示因此莫尔斯码是可变长度信源编码方法的先驱虽然莫尔斯在研制第一个电的数字通信系统中起了重要的作用但是现在我们所指的现代数字通信系统起源于奈奎斯特 Linguist1924 的研究奈奎斯特研究在给定带宽的电报信道上无符号间干扰的最大信号传输速率他用公式表达了一个电报系统的模型鉴于奈奎斯特的研究工作哈特利 Hart ley1928 研究了当采用多幅度电平时在带限信道上能可靠地传输数据的问题哈特莱假定接收机能可靠地
17、估计接收信号幅度在某个准确度上这个研究使得哈特莱得出了关于带限信道可靠通信最大数据速率的结论在通信的发展中吗另一个有重大意义的是维纳 Winner1942 的研究他研究了在加性噪声n t 存在的情况下根据对接收信号的观测来估计期望的信号波形s t 的问题这个问题出现在信号调制中维纳得出一个线性滤波器其输出是对期望信号s t 最好的均方近似这个滤波器成为最佳线性滤波器哈特莱和奈奎斯特的关于数字信息最大传输速率的研究成果是香农 Shannon1948ab 研究工作的先导香农奠定了信息传输的数字基础并导出了对数字通信系统的基本限制香农在他的开拓性研究中采用了信息源和通信信道的概率模型以统计术语将可靠
18、的信息传输基本问题表示成公式根据这些统计的公式表示他对信源的信息含量采用了对数的量度他也证明了发送机的功率限制带宽限制和加性噪声的影响可以和信道联系起来合并成一个单一的参数成为信道容量因此香农建立了对信息通信的基本的限制并开创了个新的领域现在我们称之为信息论本章小结本章介绍了数字通信发展的回望与展望介绍解数字通信技术初步了解数字通信系统基本组成部分和它的特点对后续工作有初步的认知第3 章 数字相位调制31 数字基带传输系统从消息传输的角度看一个数字通信系统包括两个重要的变换即消息与数字基带信号之间的变换数字基带信号与信道信号之间的变换通常前一个变换由发收终端设备来完成它把无论是离散的还是连续的
19、消息转换成数字的基带信号而后一变换则由调制和解调器完成在数字通信中有些场合可以不经过载波调制和解调过程而让基带信号直接进行传输例如在市内利用电传机直接进行电报通信或者利用中继方式在长距离上直接传输PCM信号等这种不用载波调制解调装置而直接传送基带信号的系统我们称它为基带传输系统它的基本结构如下干扰 图3-1 基带传输系统图3-1信道信号形成器用来产生适合于信道传输的基带信号信道可以是允许基带信号通过的媒质例如能够通过从直流到高频的有线线路接收滤波器用来接收信号和尽可能排除信道噪声和其他干扰抽样判决器则是在噪声背景下用来判定与再生基带信号与此对应我们把包括了载波调制和解调过程的传输系统称为频带传
20、输系统如图3-2所示干扰 基带脉冲 基带脉冲 输入 输出 图3-2 频带传输系统的基本结构虽然在实际使用的数字通信系统中基带传输不如频带传输那样广泛但是对于基带传输系统的研究仍然是十分有意义的第一即使在频带传输制里也同样存在基带传输问题也就是说基带传输系统的许多问题也是频带传输系统必须考虑的问题第二随着数字通信技术的发展基带传输这种方式也有迅速发展的趋势目前它不仅用于低速数据传输而且还用于高速数据传输第三理论上也可以证明任何一个采用线形调制的频带传输系统总是可以由一个等效的基带传输系统所替代32 正弦载波数字调制系统上面我们简单的提了一下数字基带传输系统然而实际通信中不少信道都不能直接传送基带
21、信号必须用基带信号对载波波形的某些参量进行控制使载波的这些参量随基带信号的变化而变化即所谓正弦载波调制下面我们将以QPSK为主讨论以正弦波作为载波的数字调制系统从原理上来说受调载波的波形可以是任意的只要已调信号适合于信道传输就可以了但实际上在大多数数字通信系统中都选择正弦信号作为载波这是因为正弦信号形式简单便于产生及接收和模拟调制一样数字调制也有调幅调频和调相三种基本形式并可以派生出多种其他形式数字调制与模拟调制相比其原理并没有什么区别不过模拟调制是对载波信号的参量进行连续调制在接收端则对载波信号的调制参量连续地进行估值而数字调制都是用载波信号的某些离散状态来表征所传送的信息在接收端也只要对载
22、波信号的离散调制参量进行检测根据已调信号的频谱结构特点的不同数字调制也可分为线形调制和非线形调制在线形调制中已调信号的频谱结构与基带信号的频谱结构相同只不过频率位置搬移了在非线形调制中已调信号的频谱结构与基带信号的频谱结构不同不是简单的频谱搬移而是有其他新的频率成分出现振幅键控属于线形调制而移频键控常属于非线形调制我们主要讨论的是多进制的相位调制因此先来看看与二进制数字调制相比它有哪些特点1在相同的码元传输速率下多进制系统的信息传输速率显然比制系统的高四进制系统的信息速率是二进制系统的两倍2 在相同的信息速率下由于多进制码元传输速率比二进制的低因而多进制信号码元的持续时间要比二进制的长显然增大
23、码元宽度就会增加码元的能量并能减小由于信道特性引起的码间干扰的影响33 QPSK概述QPSK是英文Quadrature Phase Shift Keying的缩略语简称意为正交相移键控是一种数字调制方式四相相移调制是利用载波的四种不同相位差来表征输入的数字信息是四进制移相键控QPSK是在M 4时的调相技术它规定了四种载波相位分别为 45135225调制器输入的数据是二进制数字序列为了能和四进制的载波相位配合起来则需要把二进制数据变换为四进制数据这就是说需要把二进制数字序列中每两个比特分成一组共有四种组合即00011011其中每一组称为双比特码元每一个双比特码元是由两位二进制信息比特组成它们分别
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