16qam的调制与解调

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1、目录一、设计思路及设计方案21)16QAM调制原理22)设计思路23)设计方案3二、总体电路组成与分析31)总体电路图32)总体电路分析4三、子电路系统分析51)串并变换子系统53)四电平判决子系统94)4-2变换子系统115)串并转换子系统14四、仿真波形161)调制部分162).解调部分193).星座图:23五、设计总结23六、参考文献24一、设计思路及设计方案1)16QAM调制原理在16QAM中,数据信号由相互正交的两个载波合成。16QAM是一种矢量调制,将输入比特先映射(一般采用格雷码)到一个复平面(星座)上,形成复数调制符号,然后将

2、符号的I、Q分量(对应复平面的实部和虚部,也就是水平和垂直方向)采用幅度调制,分别对应调制在相互正交(时域正交)的两个载波(coswt和sinwt)上,然后两路正交信号相加得到调制信号。2)设计思路16-QAM信号,每个样点表示一种矢量状态,16-QAM有16态,每4位二进制数规定了16态中的一态,16-QAM中规定了16种载波和相位的组合,16-QAM的每个符号和周期传送4比特。16进制的正交振幅调制是一种振幅相位联合键控信号。16QAM的产生有2种方法:(1)正交调幅法,它是有2路正交的四电平振幅键控信号叠加而成;(2)复合相移法:它是用

3、2路独立的四相位移相键控信号叠加而成。这里采用正交调幅法。3)设计方案首先,伪随机码发生器产生速率为Rb的二进制序列,此二进制码流经串一并变换器将分成两个速率为Rb/2的两电平序列,2一4电平变换器将每个速率为Rb/2的两电平序列变成速率为Rb/4,4电平信号,然后分别与两个正交的载波相乘,相加后即产生QAM信号。QAM信号的解调器同样可以采用正交的相干解调方法。同相I路和正交Q路的4电平基带信号用判决器判决后,分别恢复出速率等于Rb/2的二进制序列,最后经并一串变换器将两路二进制序列合成一个速率为Rb的二进制序列。二、总体电路组成与分析1)

4、总体电路图2)总体电路分析a)参数设置:Token17:频率:19.2kHZ振幅:0.5VOffset:0.5V电平:2(即频率为19.2kHZ的由0、1两个电平构成的伪随机码)Token18:频率:76.8kHZ振幅:1VToken105:高斯噪声0.3VToken109:低通频率:70kHZToken110:低通频率:70kHZb)电路分析:该系统主要分为调制和解调两部分,包含有串并变换子系统、2-4变换子系统、4电平判决子系统、4-2变换子系统、并串变换子系统。调制部分用到了串并变换子系统和2-4变换子系统,19.2kHZ的基带信号先通

5、过串并变换子系统变为两路频率为9600HZ的信号,这两路信号分别通入2-4变换子系统后9600HZ的二电平信号就变成了频率为4800HZ的四电平信号(两路信号表示为A,B其中A=-3,-1,1,3;B=-3,-1,1,3),两路四电平信号在分别与两路正交信号相乘即得到Acoswt,Bsinwt两路独立的4ASK信号,两路独立的4ASK信号相加就得到了y=Acoswt+Bsinwt的16QMA调制信号。解调部分用到了4电平判决子系统、4-2变换子系统和并串变换子系统。解调采用的是相干解调法,首先16QMA调制信号与两路与载波同频同相的正交信号相

6、乘得到y1=Acoswt*coswt+Bsinwt*coswt=A(1/2+cos2wt/2)+Bsin2wt/2,y2=Acoswt*sinwt+Bsinwt*sinwt=Asin2wt/2+B(1/2-cos2wt/2),两路信号,两路信号分别经过低通滤波器,滤除高次谐波就得到Y1=A/2,Y2=B/2两路四电平信号包络图形,然后经过4电平判决子系统,就得到A,B两路四电平信号,再经过4-2电平转换子系统A,B两路四电平信号则变为0,1组成的二电平信号,最后经过并串转换就能够还原出最开始的基带信号。三、子电路系统分析1)串并变换子系统a)

7、电路图b)作用把一路串行输入的信号转变为两路并行输出的信号,两路并行信号一路是由串行信号的第奇数个信号组成,一路是由串行信号的第偶数个信号组成,例如输入01000111110100,则输出0001100(此为串行信号的第奇数个信号的顺序组合)和1011110(此为串行信号的第偶数个信号的顺序组合)。并行信号的频率是串行信号频率的1/2。c)参数设置Token57:延时1samplesToken58:采样频率9600HZToken59:Gain1Token66:延时2T=2/19200=0.00010406667sToken60:采样频率960

8、0HZToken61:Gain1d)电路分析首先频率为19.2kHZ的基带信号同时输入两个延时器,一路延时1个周期然后以9600HZ的频率采样并保持得到串行信号的第

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