基于Matlab的QPSK调制与解调系统仿真.ppt
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基于Matlab的QPSK调制与解调系统仿真.ppt
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多进制调制的简介QPSK的原理详细设计步骤设计结果及分析,多进制调制,带通二进制键控系统中,每个码元只能传输1b信息,其频带利用率不高。
为了提高频带利用率,最有效的办法是使一个码元传输多个比特的信息。
这就是多进制键控体制。
多进制数字调制是利用多进制数字基带信号去调制载波的振幅,频率或相位。
因此,相应地有多进制数字振幅调制(MASK),多进制数字频率调制(MFSK)以及多进制数字相位调制(MPSK)等。
因此,多进制调制方式获得了广泛的应用,成为提高通信效率的主要手段。
QPSK的原理,QPSK(4PSK,正交相移键控)又叫四相绝对相移调制,是最常用的MPSK,分为/2系统和/4系统两种。
它是利用信号的四种不同相位来表征数字信息。
由于每一种码元含有两个比特信息,故每个四进制码元又被称为双比特码元。
QPSK的调制电路,QPSK的解调电路,详细设计步骤,1、根据QPSK的调制及解调原理及原理框图,MATLAB程序来仿真这个系统应遵循以下几个步骤:
调制部分:
(1)串/并变换
(2)极性转换(3)电平产生(4)两分路分别与载波相乘(5)合并两路信号信道部分:
加入高斯白噪声解调部分:
(1)接收到的信号分别乘以正弦信号及余弦信号
(2)两路信号分别进行抽样判决(3)并/串变换2、用MATLAB程序来实现QPSK调制与解调系统仿真。
设计结果及分析,图1产生的随机二进制序列,设计结果及分析,图2奇数位的二进制序列及调制后的波形,设计结果及分析,图3偶数位的二进制序列及调制后的波形,图4QPSK调制图,设计结果及分析,设计结果及分析,图5加性高斯白噪声的时域波形及频谱,设计结果及分析,图6接收端信号的时域图及正余弦两路信号的波形,设计结果及分析,图7加性高斯白噪声的功率谱密度,设计结果及分析,图8接收端最终解调后的二进制序列,总结,在现代通信中,提高频谱利用率一直是人们关注的焦点之一。
近年来,随着通信业务需求的增长,寻找频谱利用率高的数字调制方式已成为数字通信系统设计,研究的主要目标之一。
利用Matlab仿真通信系统,具有广泛的适应性和极高的灵活性。
在硬件实验中改变系统参数也许意味着重做硬件,而在软件中只需对特定参数进行相应设置嗍,节省了时间和费用。
实践证明Matlab可以进行多进制数字通信系统的有效仿真,在理论教学和实验教学中具有良好的应用价值。
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