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时间:2018-08-03
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1、电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室实验报告课程名称移动通信原理实验内容无线信道特性分析;BPSK/QPSK通信链路搭建与误码性能分析;SIMO系统性能仿真分析课程教师胡苏成员姓名成员学号成员分工独立完成必做题第二题,参与选做题SIMO仿真中的最大比值合并模型设计参与选做题SIMO仿真中的等增益合并模型设计独立完成必做题第一题参与选做题SIMO仿真中的选择合并模型设计1,必做题目1.1无线信道特性分析1.1.1实验目的1)了解无线信道各种衰落特性;2)掌握各种描述无线信道特性参数的物理意义;
2、3)利用MATLAB中的仿真工具模拟无线信道的衰落特性。1.1.2实验内容1)基于simulink搭建一个QPSK发送链路,QPSK调制信号经过了瑞利衰落信道,观察信号经过衰落前后的星座图,观察信道特性。仿真参数:信源比特速率为500kbps,多径相对时延为[04e-068e-061.2e-05]秒,相对平均功率为[0-3-6-9]dB,最大多普勒频移为200Hz。例如信道设置如下图所示:1.1.1实验仿真(1)实验框图(2)图表及说明图一:BeforeRayleighFading1#上图为QPS
3、K相位图,由图可以看出2比特码元有四种。图二:AfterRayleighFading#从上图可以看出,信号通过瑞利信道后,满足瑞利分布,相位和幅度发生随机变化,所以图三中的相位不是集中在四点,而是在四个点附近随机分布。图三:ImpulseResponse#从冲激响应的图可以看出相位在时间上发生了偏移。图四:ImpulseResponse#从频率响应的图可以看出,信号的频率响应失真比较严重。(2)实验结论相干时间s相干带宽Hz根据题目中给出的参数,计算瑞利衰落信道的相干带宽和相干时间:1.1BPSK
4、/QPSK通信链路搭建与误码性能分析1.1.1实验目的掌握基于simulink的BPSK、QPSK典型通信系统的链路实现,仿真BPSK/QPSK信号在AWGN信道、单径瑞利衰落信道下的误码性能。1.1.2实验作业1.基于simulink搭建BPSK/QPSK通信链路,经过AWGN信道,接收端相干解调,仿真并绘出BPSK和QPSK信号在为0~10dB时(间隔:1dB)误码性能曲线。仿真参数:a)仿真点数:106b)信源比特速率:1Mbps。2.在1的基础上,信号先经过平坦(单径)瑞利衰落,再经过AW
5、GN信道,假设接收端通过理想信道估计获得了信道衰落值(勾选衰落信道模块的“Complexpathgainport”)。仿真并绘出BPSK和QPSK信号在为0~40dB时(间隔:5dB)误码性能曲线。信道仿真参数:最大多普勒频移为100Hz。1.1.3实验仿真(1)实验框图图一经过AWGN的BPSK/QPSK通信链路图二经过RAYLEIGH+AWGN的BPSK/QPSK通信链路(2)图表及说明图三经过AWGN的BPSK/QPSK通信链路的误比特率#由上图可知,BPSK与QPSK误比特率表现相一致,且
6、随着Eb/No的dB数增加,误比特率下降速度变快。当Eb/No=10dB时,两者的误比特率已经下降,说明此时已经能够保证较高的数据传输准确度。而从总体上来看,BPSK与QPSK的误比特率性能曲线与理论是相契合的,说明链路搭建正确,实验现象成功。图四经过RAYLEIGH+AWGN的BPSK/QPSK通信链路的误码率#由上图可知,经过瑞利平坦衰落后,BPSK/QPSK的误码特性发生了变化:首先是在同等Eb/No的条件下,误比特率显著升高,10dB时为;其次是误比特曲线呈线性变化,这进一步说明了瑞利平坦
7、衰落信道对信号的影响。(3)结论1.BPSK与QPSK的误比特率表现一致,而在误符号率上QPSK是BPSK的两倍;2.瑞利平坦衰落信道对误比特率有一定程度的线性影响。3.瑞利信道的多普勒频移越大,则最终的误比特率也会越大。1,选作题目1.1SIMO系统性能仿真分析1.1.1实验目的1.掌握基于simulink的单发多收(SIMO)16QAM仿真通信链路2.仿真SIMO16QAM信号在单径瑞利衰落信道下,不同接收分集数、不同合并方式下的误比特率性能。1.1.2实验内容1.掌握单发多收(SIMO)的原
8、理,利用分集技术,搭建单发多收通信系统框图。2.利用MATLAB中simulink所包含的通信系统模块搭建基于各种分集技术类型的单发多收通信链路。3.改变各个方式的分集数,搭建新的通信系统链路。4.比较上述各链路的误比特率,记录并分析。1.1.3实验原理移动信道的多径传播引起的瑞利衰落、时延扩展以及伴随接收机移动过程产生的多普勒频移使接收信道受到严重的衰落;阴影效应会使接受的信号过弱而造成通信的中断;信道存在的噪声和干扰,也会使接收信号失真而造成误码。因此,在移动通信系统中需要采取
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