开题报告psk调制技术与研究Word格式.docx
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作者姓名
作者学号
指导教师姓名
指导教师职称
讲师
完成时间
2011
年
6
月
毕业设计(论文)开题报告
学生姓名
专业
班级
职称
工作单位
课题来源
教师自拟课题
课题性质
应用研究
课题名称
本设计的科学依据
(科学意义和应用前景,国内外研究概况,目前技术现状、水平和发展趋势等)
随着数字技术的飞速发展与数字器件的广泛使用,数字信号调制技术在通信系统中的应用已经越来越重要。
要提高数据传输速率,提高信息传送效率,面对复杂信道对传输信号的各种干扰与衰减,就必须根据实际情况采用各种技术来解决这些问题。
怎样满足要求及提高通信效率和可靠性,就成为通信领域研究的重点。
虽然基带数字信号可以再传输距离不远的情况下直接传送,但是如果要远距离传输时,特别是在无线或者光纤信道上传输时,则必须经过调制将信号频谱搬移到高频处才能在信道中传输。
为了使数字信号在有限带宽的高频信道中传输,必须对数字信号进行载波调制。
相移键控(PSK)是应用非常广泛的一种通信调制方式。
它广泛应用于数字微波通信系统、数字卫星通信系统、宽带接入与移动通信及有线电视的上行传输。
尤其是在卫星数字电视传输中普遍采用的QPSK调谐器可以说是当今卫星数字电视传输中对卫星功率、传输效率、抗干扰性以及天线尺寸等多种因素综合考虑的最佳选择。
所以我们有必要对其进行分析研究,要不断地加强对PSK调制技术领域的研究。
总之,科技的不断发展,新技术新方法的不断提出与应用,通信系统的性能也会不断提高,借助于现实需求张力的不断扩大,QPSK的应用也将越来越广泛。
设计内容和预期成果
(具体设计内容和重点解决的技术问题、预期成果和提供的形式)
现代通信的发展趋势为数字化,随着现代通信技术的不断开发,数字调制技术在各个领域都得到了广泛的应用和认同。
PSK是对载波相位进行控制的一种调制技术,由于PSK系统抗噪声性能优于ASK和FSK,而且频带利用率较高,所以在高速数字通信中被广泛采用。
本题目要求对通信系统的调制技术全面的了解,清楚各类数字调制技术的特点和应用情况,掌握PSK调制的原理和性能及调制指数、信噪比、信息速率、相位等对PSK调制信号性能的影响,利用仿真软件进行仿真模拟,并对仿真结果进行性能分析和总结。
预期成果是仿真这几种理论已经很成熟的数字调制方式,一方面,可以更容易将仿真结果与成熟的理论进行比较,从而验证仿真的合理性;
另一方面,也可以以此为基础将仿真系统进行改进扩展,使其成为仿真更多的数字调制方式的模板。
拟采取设计方法和技术支持
(设计方案、技术要求、实验方法和步骤、可能遇到的问题和解决办法等)
实现信息传递所需的一切技术设备和传输媒质的总和称为通信系统。
以基本的点对点通信为例,通信系统的组成(通常也称为一般模型)如图所示。
通信系统的一般模型调制与解调
如图,发送设备即调制系统,而接受设备既是解调设备。
调制设备的作用就是对基带信号进行调制以便于发送。
而接受设备则是对调制信号进行解调,恢复出基带信号。
通过利用Matlab软件实现QPSK通信系统的仿真,完成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方的信息。
在调制阶段,实现串行信号向并行信号的变换,编码过程(即电平变换),以及正交载波的实现,拟得到QPSK的调制过程,使输入的二进制信息转换成QPSK信号。
拟解决的主要问题:
1.掌握通信系统的一些基本知识;
2.学习Matlab软件中的Simulink数据包;
3.熟练Matlab软件的建模;
4.学会用算法对所建立的模型进行计算
5.学会用Matlab对QPSK的调制与解调;
6.解决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。
实现本项目预期目标和已具备的条件
(包括过去学习、研究工作基础,现有主要仪器设备、设计环境及协作条件等)
QPSK调制全称QuadraturePhaseShiftKeying,意为正交相移键控,是一种数字调制方式。
它的频带利用率高,是二相相移键控的二倍。
本论文主要研究的是“QPSK通信系统在Matlab上的仿真实现”,利用Matlab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、在电路上实现也较为简单。
而对其进行模拟,既可以不限环境的使用这种调制方式,从而可以节省成本费用,进而对其性能进行评估,有利于进一步研究和应用QPSK通信系统。
使用Matlab对QPSK调制、调制信号经过高斯信道、QPSK解调这三个方面进行模拟。
具体解决了二进制信息在QPSK调制过程中的串-并变换、通过平衡调制器、经过高斯信道的过程、以及解调过程中对已调信号的滤波、抽样判决、并-串变换等一系列问题。
通过此次设计,我对调制与解调系统的发展有了更为深刻的认识。
调制与解调系统将向着保密性更高,传输容量更大,调制信号更不易受噪声干扰,传输质量更高的方向不断发展,这也是我们需要进一步学习和研究的方向。
各环节拟定阶段性工作进度
(以周为单位)
时间进度安排:
1、第七学期第6周~第15周,查阅资料,完成开题报告、文献综述、外文文献翻译
2、第七学期第16周~第17周,开题报告审阅、答辩
3、第八学期第1周~第3周,了解各种数字调制技术,发展现状和趋势
第八学期第3周~第7周,掌握PSK调制的原理和性能参数特点,对现实的一些系统性能给予相应分析,学习使用仿真软件
第八学期第8周~第11周,建立仿真模型,通过仿真分析其性能特点
6、第八学期第12周~第15周,完成毕业设计论文
开题报告审定纪要
时间
地点
主持人
参
会
教
师
姓名
职务(职称)
论
证
情
况
摘
要
记录人:
指
导
意
见
指导教师签名:
年月日
研
室
教研室主任签名: