精品基于MATLAB的通信系统的设计与仿真毕业论文设计Word文件下载.docx
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【Keywords】:
CommunicationsystemModulationanddemodulationMATLAB
前言4
第一章通信系统的调制与解调5
第一节通信系统的概念5
一、模拟通信系统5
二、数字通信系统6
三、QAM调制解调原理14
第二节多进制正交幅度调制及相干解调原理框图17
一、正交调制原理框图17
二、相干解调原理框图18
第二章MATLAB通信系统工具箱19
第三章MATLAB的模拟调制和解调实例21
第一节用MATLAB分析双边带幅度调制(DSM-AM)21
第二节用MATLAB分析相干解调过程24
第三节基于MATLAB的多进制正交幅度调制及相干解调设计与仿真26
一、对系统进行分析与设计26
二、随机信号的生成26
三、星座图映射27
四、波形成形(平方根升余弦滤波器)29
五、调制30
六、加入高斯白噪声之后解调31
七、误码率曲线33
八、16-QAM载波调制信号在AWGN信道下的性能33
第四节仿真结果及分析35
结论39
致谢40
参考文献41
前言
通信按照传统的理解就是信息的传输,在当今高度信息化得社会,信息和通信已经成为现代社会的“命脉”。
信息作为一种资源,只有通过广泛的传播与交流,才能产生利用价值,促进社会成员之间的合作,推动社会生产力的发展,创造出巨大的经济效益。
而通信作为传输信息的手段或方式,与传感技术、计算机技术相互融合,已经成为21世纪国际社会和世界经济发展的强大推动力,所以未来的通信对人们的生活方式和社会的发展将会产生更加重大和意义深远的影响。
在信息传输过程中,要求天线的尺寸要和信号的波长相比拟,信号才能有效的被辐射。
对于语音信号来说,相应的天线尺寸要在几十公里以上,实际上不可能实现,所以需要经过调制将信号频谱搬移到较高的频率范围,如果不进行调制就把信号直接辐射出去,那么各电台所发出信号的频率就会相同。
调制作用的实质就是使相同频率范围的信号分别依托于不同频率的载波上,接收机就可以分离出所需的频率信号,不致互相干扰。
有时信号过于复杂,人工计算其调制和解调过程较难实现,对其结果的分析又缺乏可视化的直观表现,影响了所得结果在实际生活中的应用,美国MathWorks公司开发的MATLAB解决了这一问题。
它应用于自动控制、数学计算、信号分析、信号处理等诸多领域,也是国内高校和研究部门进行许多科学研究的重要工具。
MATLAB的出现给通信系统的分析提供了极大的方便。
第一章通信系统的调制与解调
第一节通信系统的概念
通信是为了传输信息,通信系统就是将信息从信源发送到一个或多个目的地,对于电通信来说,首先要把消息转变成电信号,然后经过发送设备,将信号送入信道,在接收端利用接受设备对接收信号作相应的处理后,送给信宿再转换为原来的消息,这一过程可利用图1.1所示的通信系统一般模型来概括。
(发送端)(接收端)
图1.1通信系统的一般模型
通信(Communication)传输的消息是多种多样的,可以分成两大类:
一类称为连续消息;
另一类称为离散消息。
消息的传递是通过它的物理载体电信号来实现的,按信号参量的取值不同,可以把信号分为两类:
模拟信号和数字信号。
通常按照信道中传输的是模拟信号还是数字信号,相应的可以把通信系统分为模拟通信系统和数字通信系统。
一、模拟通信系统
模拟通信系统是利用模拟信号来传递信息的通信系统,其模型如图1.2所示,其中包含两种重要变换。
第一种变换是,在发送端把连续消息变换成原始电信号,在接收端进行相反的变换,这种变换由信源和信宿来完成,通常称为原始电信号为基带信号,基带的意思是指信号的频谱从零频附近开始。
有些信道可以直接传输基带信号,而以自由空间作为信道的无线电传输却无法直接传输这些信号。
因此,模拟通信系统中常常需要进行第二种变换:
把基带信号变换成适合在信道中传输的信号,并在接收端进行反变换。
完成这种变换和反变换的通常是调制器和解调器。
图1.2模拟通信系统模型
二、数字通信系统
数字通信系统(DigitalCommunicationSystem,DCS)是利用数字信号来传递信息的通信系统,如图1.3所示。
数字通信所涉及的技术问题很多,其中主要有信源编码与译码、信道编码与译码、数字调制与解调、同步以及加密与解密等。
图1.3数字通信系统模型
与模拟通信相比,数字通信具有许多优良的特性:
(1)、抗干扰能力强,且噪声不积累。
数字通信系统中传输的是离散取值的数字波形,接收端的目标不是精确的还原被传输的波形,而是从收到噪声干扰的信号中判决出发送端所发送的是哪一个波形。
(2)、传输差错可控。
在数字同喜系统中,可以通过信道编码技术进行检错与纠错,降低误码率,提高传输质量。
(3)、便于用现代数字信号处理技术对数字信息进行处理、变换、存储。
这种数字处理的灵活性表现为可以将来自不同信源的信号综合到一起传输。
(4)、易于集成,使通信设备微型化,重量轻。
(5)、易于加密处理,且保密性好。
数字通信的缺点是,一般需要较大的传输带宽,设备复杂。
近年来,随着大规模集成电路的出现,数字系统的设备复杂程度和技术难度大大降低了,数字传输方式日益受到欢迎。
数字处理的灵活性使得数字传输系统中传输的数字信息既可以来自计算机、电传机等数据终端的各种数字代码,也可以来自模拟信号经过数字化处理后的脉冲编码(PCM)信号等。
原理上,数字信息可以直接用数字代码序列表示和传输,但在世纪传输中,视系统的要求和信道情况,一般需要进行不同形式的编码,并且选用一组取值有限的离散波形来表示,这些取值离散的波形可以是未经调制的电信号,也可以是调制后的信号。
未经调制的数字信号所占据的频谱是从零频或很低频率开始,称为数字基带信号。
1、调制和解调的概念
调制:
把信号转换成适合在信道中传输的形式的一种过程,广义的调制分为基带调制和带通调制(也称为载波调制)。
在无线通信中和其他大多数场合,调制均指载波调制。
载波调制,就是用调制信号去控制载波的参数的过程,使载波的某一个或某几个参数按照调制信号的规律而变化。
调制信号是指来自信源的消息信号(基带信号),这些信号可以是模拟的,也可以是数字的。
未受调制的周期性振荡信号称为载波,它可以是正弦波,也可以是非正弦波(如周期性脉冲序列)。
载波调制后称为已调信号,它含有调制信号的全部特征。
解调:
将已调信号中的调制信号恢复出来,是调制的逆过程。
调制方式不同,解调方法也不一样。
解调可以分为正弦波解调(有时也称为连续波解调)。
正弦波解调还可再分为幅度解调、频率解调和相位解调,此外还有一些变种如单边带信号解调、残留边带信号解调等。
同样,脉冲波解调也可分为脉冲幅度解调、脉冲相位解调、脉冲宽度解调和脉冲编码解调等。
调制方式有很多,根据调制信号是模拟信号还是数字信号,载波是连续波(通常是正弦波)还是脉冲序列,相应的调制方式有模拟连续波调制(简称模拟调制)、数字连续波调制(简称数字调制)、模拟脉冲调制和数字脉冲调制等。
最重要和最常用的模拟调制方式是用正弦波作为载波的幅度调制和角度调制。
常见的调幅、双边带、单边带和残留边带等调制就是幅度调制的几个典型实例。
解调的方法可以分为两类:
相干解调和非相干解调(包络检波)。
解调过程与采用何种解调方式有关,对于常规幅度调制,一般用包络检波进行解调,由于在这种解调方式中,接收机对载波频率和相应精度的了解是无关紧要的,所以解调过程相对简单。
对于DSB-AM调制和SSB-AM调制,用相干解调的方法,它要求在接收机中有一个与载波同频同相的信号,接收机中产生所需要的正弦波振荡器,为本地振荡器。
数字通信系统中,发送信号某一参数的离散取值(如正弦波的振幅、频率、相位等)于所承载消息的数字信号(即离散符号)之间通常是一种一一对应关系。
如同模拟信号的频带传输时一样,传输数字信号时也有三种基本的调制方式:
振幅键控(ASK)、频移键控(FSK)和相移键控(PSK)。
它们分别对应于利用载波(正弦波)的振幅、频率和相位来承载数字基带信号,可以是模拟线性调制和角度调制的特殊情况。
理论上数字调制与模拟调制在本质上没有什么不同,它们都属于正弦波调制。
但是,数字调制是源信号为离散型的正弦波调制,而模拟调制则是源信号为连续型的正弦波调制,因而,数字调制具有由数字信号带来的一些特点。
这些特点主要包括两个方面:
第一,数字调制信号的产生,除把数字的调制信号当做模拟信号的特例而直接采用模拟调制方式产生数字调制信号外,还可以采用键控载波的方法。
第二,对于数字调制信号的解调,为提高系
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