多进制数字调制系统抗噪性能分析

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1、安康学院学年论文﹙设计﹚题目多进制数字调制系统抗噪性能分析学生姓名任永森学号2009222343所在院(系)安康学院专业班级电子信息工程09级(1班)指导教师张申华2012年6月8日多进制数字调制系统抗噪性能分析(作者:任永森)(安康学院电子与信息工程系电子信息工程专业09级,陕西安康725000)指导教师:张申华【摘要】本文以双模噪声为背景噪声,详细分析了二进制数字调制系统的抗噪声性能。它是对原建立在高斯噪声基础上通信与信号处理理论的完善与补充,有一定的普遍意义。在理论分析的基础上,给出了仿真结果并进行了分析。【关键词】双模

2、噪声相干检测非相干检测高斯型混合Anti-noiseperformanceofM-arydigitalmodulationsystemAuthor:RenYongsen(DepartmentofelectronicsandInformationEngineeringAnkangUniversityofelectronicinformationengineering09,Ankang725000,Shaanxi)DirectedbyZhangShenhuaAbstract:Thebimodalnoisebackgroundnoi

3、se,adetailedanalysisofthebinarydigitalmodulationnoiseimmunityperformanceof.ItistobuildintheGaussnoisebasedoncommunicationandsignalprocessingtheoryperfectandsupplement,hascertaincommonsense.Onthebasisoftheoreticalanalysis,simulationresultsandanalysis.Keywords:Bimodal

4、NoisecoherentdetectionnoncoherentdetectionGausshybrid0引言通信与信号处理理论一般是建立在高斯噪声基础之上的,它对建立在高斯噪声基础上的数字调制系统中的背景噪声为高斯噪声时的性能分析理论上已经比较完善。非高斯噪声研究是现代信号处理的核心内容之一,其应用范围以涉及地球物理各个领域。在信号处理方法中,特别是对于各种污染非高斯噪声的接收信号的检测和处理,用高斯噪声进行近似分析不能得到满意效果,所以在处理信号和数据时,首先要分清混有那类噪声,建立其数学模型进行处理。非高斯噪声比高斯噪

5、声更具一般性,对于一些最简单的非高斯噪声类型可以建立广义高斯模型,对于混合噪声,有高斯型混合以及高斯过程非高斯过程混合,应分别根据具体情况建立数学模型并进行分析。在一般电子设备中把干扰看成高斯噪声是足够准确的;在军事民航和物探等设备中,影响信号接收的很多噪声为非高斯噪声,如看作高斯噪声有时可能会产生破坏性损失。现实中,噪声往往是混合噪声,可能是双模的双模噪声是一种简单混合噪声,研究方法比高斯噪声稍复杂,但可以代表混合噪声的一些特性。我们以高斯过程叠加均匀相位正弦波震荡过程以及高斯过程叠加码间干扰过程为背景噪声进行研究。高斯过程

6、和非高斯过程混合即高斯过程叠加均匀相位正弦波振荡过程的双模过程PDF为式(1)图1概率密度函数曲线(1)其中,是高斯分量的方差。高斯混合过程即高斯过程叠加码间干扰过程的双模过程PDF为式(2):(2)当b

7、噪声性能在文献[4]中以采用了非相干解调即包络检波法分析系统抗噪声性能,给出了门限和误码率的近似公式,本文采用相干解调即同步检波法对系统抗噪声性能进行分析。假设2ASK信号幅度为A,发送‘1’码的概率为P(1),发送‘0’码的概率为P(0),有P(1)=P(0).(1)背景噪声为高斯过程与非高斯过程混合当背景噪声为高斯过程加正弦波过程时,发送码元为“1”时,抽样判决器输入端的波形的PDF为:(3)当发送码元为“0”时,抽样判决器输入端的波形的PDF为:(4)当A/B较大时,为单门限判决,门限为V*=A/2.求得误码率为:(5)

8、(2)背景噪声为高斯型混合当背景噪声如式(2)所示即高斯型混合过程时,发送码元为“1”时,抽样判决器输入端的波形为PDF(6)当发送码元为“0”时,抽样判决器输入端的波形为PDF:(7)当A>2b时为单门限判决,门限为V*=A/2,误码率为:(8)1.2移频键控(2FSK)系

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