ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:18 ,大小:532.64KB ,
资源ID:8747246      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/8747246.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(课程设计报告psk调制解调.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

课程设计报告psk调制解调.docx

1、课程设计报告psk调制解调长沙理工大学通信原理课程设计报告 李柳 学 院 计算机与通信工程 专 业 通信工程 班 级 通信1203 学 号 201254080308 学生姓名 李柳 指导教师 吴志敏 课程成绩 完成日期 2015年1 月 4日课程设计成绩评定学 院 计算机与通信工程 专 业 通信工程 班 级 通信1203 学 号 201254080308 学生姓名 李柳 指导教师 吴志敏 课程成绩 完成日期2015年1 月 4日指导教师对学生在课程设计中的评价评分项目优良中及格不及格课程设计中的创造性成果学生掌握课程内容的程度课程设计完成情况课程设计动手能力文字表达学习态度规范要求课程设计论文

2、的质量指导教师对课程设计的评定意见综合成绩 指导教师签字 年 月 日课程设计任务书计算机与通信工程学院 通信工程专业 课程名称通信原理课程设计时间2014/2015学年第一学期1819周学生姓名李柳指导老师吴志敏题 目基于MATLAB的PSK调制解调实现主要内容:利用MATLAB集成环境下的M文件,编写程序来实现PSK的调制解调,并绘制出解调前后的时域和频域波形及叠加噪声时解调前后的时频波形,根据运行结果和波形来分析该解调过程的正确性及信道对信号传输的影响。要求:1)熟悉MATLAB中M文件的使用方法,并在掌握PSK调制解调原理的基础上,编写出PSK调制解调程序。2)绘制出PSK信号解调前后在

3、时域和频域中的波形,并观察解调前后频谱有何变化以加深对PSK信号解调原理的理解。3)对信号叠加噪声,并进行解调,绘制出解调前后信号的时频波形,改变噪声功率进行解调,分析噪声对信号传输造成的影响。 4)在老师的指导下,要求独立完成课程设计的全部内容,并按要求编写课程设计学年论文,能正确阐述和分析设计和实验结果。应当提交的文件:(1)课程设计学年论文。(2)课程设计附件。基于MATLAB的PSK调制解调实现 学生姓名:李柳 指导老师:吴志敏摘 要 利用MATLAB集成环境下的M文件,编写程序来实现PSK的调制解调,并绘制出解调前后的时域和频域波形及叠加噪声时解调前后的时频波形,根据运行结果和波形来

4、分析该解调过程的正确性及信道对信号传输的影响。 关键词 数字调制解调 分析与仿真 Matlab 1 引 言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,数字调制技术已日趋成熟,在各个领域都得到了广泛的应用和认同。数字通信系统较模拟通信系统而言,具有抗干扰能力强、便于加密、易于实现集成化、便于与计算机连接等优点。因而,数字通信更能适应对通信技术的高要求。MATLAB是一种使用简便的、特别适用于科学研究和工程计算的高级语言,与其他计算机语言相比,它的特点是简洁和智能化,具有极高的编程和调试效率。通过使用MATLAB工具箱函数对数字调制进行仿真,更能直观彻底的掌握数字通信,数字调制的原理。

5、有助于我们的学习和研究,加深对知识的理解和运用。1.1课程设计目的要求熟练使用MATLAB集成环境下的M文件,编写程序来实现PSK的调制解调。通过实现PSK调制解调的课程设计,更加熟练的掌握MATLAB的编程语言,熟练使用条件控制,循环等语句以及函数的调用等关于MATLAB的知识。同时加深对PSK调制与解调的理论知识的理解,增强matlab的软件的使用方面和各种编码解码的能力,对以后其他的软件的使用和其他方式的调制解调能更好的理解等。1.2课程设计要求能够理解并掌握PSK调制解调的原理,能够熟练的利用MATLAB中的M文件编写PSK的调制解调程序并绘制出PSK信号解调前后在时域和频域的波形,观

6、察其频谱的变化;在此基础上对信号进行叠加噪声,绘制出解调前后的时域波形,改变噪声功率进行解调,分析噪声对信号传输的影响。 1.3课程设计步骤 在M文件中编写程序产生数字基带信号,对信号进行数字调制,再已调信号进行解调,绘制调制解调前后信号在时域的波形和频谱 ,然后在已调信号上叠加噪声并解调,改变噪声功率,观察解调前后时域波形,分析噪声对信号传输的影响。(1) 利用正弦信号产生方波,作为基带信号。(2) 基带信号与载波相乘得到PSK信号。(3) 通过带通滤波器,相乘器,低通滤波器的到解调信号。(4) 叠加噪声信号再次进行解调,改变噪声功率再进行解调。(5) 分析对比解调前后的时域波形,解释噪声对

7、信号传输的影响。2 PSK调制解调原理调制和解调的基本原理是利用信号与系统的频域分析和傅里叶变换的基本性质,将信号的频谱进行搬移,使之满足一定需要,从而完成信号的传输或处理。调制与解调又分模拟和数字两种,在现代通信中,调制器的载波信号几乎都是正弦信号,数字基带信号通过调制器改变正弦载波信号的幅度、频率或相位,产生幅度键控(ASK)、相位键控(PSK)、频率键控(FSK)信号,或同时改变正弦载波信号的几个参数,产生复合调制信号。相移键控(PSK):一种用载波相位表示输入信号信息的调制技术。移相键控分为绝对移相和相对移相两种。以未调载波的相位作为基准的相位调制叫作绝对移相。以二进制调相为例,取码元

8、为“1”时,调制后载波与未调载波同相;取码元为“0”时,调制后载波与未调载波反相;“1”和“0”时调制后载波相位差180。2.1 PSK调制原理PSK信号用载波相位的变化来表征被传输信息的状态,通常规定0相位载波和相位载波分别表示传“1”和传“0”。设二进制单极性码为an,其对应的双极性二进制码为bn,则2PSK信号的一般时域信号可以表示为: S2psk(t)= bn g(t-nTs)cosct式中 bn=-1(当an=0时,概率为P) bn=1(当an=1时,概率为1-P)则时域信号可以变为: S2psk(t)= g(t-nTs)cos(ct+), 当an=0时 S2psk(t)= g(t-

9、nTs)cos(ct+0) 当an=1时由此可知2PSK信号是一种双边带信号,功率谱为:P2PSK()= s=P(1-P)|G(+ s)|2+|G(- s)|2 + s2(1-P)2|G(0)|2(+ s)+ (- s)2PSK信号的带宽为B2PSK=(c+Rs)-(c-Rs)= 2Rs 式中Rs为码元速率。2.2 PSK解调原理 2PSK信号的解调通常采用相干解调法,其原理框图如下: 图 2.2相干解调也叫同步检波,它适用于所有线性调制信号的解调。实现相干解调的关键是接收端要恢复出一个与调制载波严格同步的相干载波。相干解调是指利用乘法器,输入一路与载频相干(同频同相)的参考信号与载频相乘。

10、3 仿真实现过程3.1 PSK信号的产生利用正弦波产生基带数字信号(双极性),再与载波信号直接相乘的方法。x = cos(wfc_t); x(x0)=1; x(x0)=1 x(x= vt Vs(ii)=High; else Vs(ii)=Low; end end Vo=Vs; subplot(325); plot (t,Vo); title(解调后输出信号); axis(0 2e-4 -2 2) ; grid on; xlabel(时间 (s), ylabel(幅度(V);figure(3)F1=fft(x);subplot(211); plot (t,F1); title(基带信号频谱);F

11、2=fft(so);subplot(212); plot (t,F2); title(解调后输出信号频谱);附录二:叠加大信噪比噪声PSK调制解调程序清单%程序名称:PSK.m%程序功能:实现PSK调制解调%程序作者:李柳%=clear all; close all; fs=8e5;%抽样频率 fm=2e4;%基带频率 n=2*(6*fs/fm); final=(1/fs)*(n-1); fc=2e5; % 载波频率 t=0:1/fs:(final); %用正弦波产生方波 wfc_t=2*pi*fm*t; x = cos(wfc_t ); % 方波 x(x0)=1; x(x= vt Vs(ii)=High; else

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1