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时间:2018-01-27
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1、MATLAB与通信仿真MATLAB与通信仿真一、题目1、研究BFSK在加性高斯白噪声信道下(无突发干扰)的误码率性能与信噪比之间的关系;2、研究BFSK在加性高斯白噪声信道下(有突发干扰)的误码率性能与信噪比之间的关系;分析突发干扰的持续时间对误码率性能的影响。3、研究BFSK+信道编码(取BCH码和汉明码)在加性高斯白噪声信道下(无突发干扰)的误码率性能与信噪比之间的关系;分析不同码率对误码率性能的影响。比较不同信道编码方式的编码增益性能。4、研究BFSK+信道编码(取BCH码和汉明码)在加性高斯白噪声信道下(有突发干扰)的误码率性能与信噪比之间的关系;分析突发干扰
2、的持续时间对误码率性能的影响。分析不同码率对误码率性能的影响。比较不同信道编码方式的编码增益性能。二、要求与目的1、设计出规定的各种通信系统结构,描述各个模块的作用;2、用SIMULINK实现信道编译码(BCH码和汉明码);3、掌握信道编码对误码率性能的影响;4、掌握突发干扰持续时间对误码率性能的影响;三、题目11、设计思想或方法先用Simulink建立BFSK在加性高斯白噪声信道(无突发干扰)下的仿真模型,设置好每个模块的参数,编写主程序实现BFSK的输入,在程序运行过程中调用BFSK仿真模型,然后用Pe取没加信道编码的误码率,最后画出没加信道编码的误码率曲线。2、
3、实现的功能说明通过调用已建立的BFSK在加性高斯白噪声信道(无突发干扰)下的仿真模型,利用Matlab编程分析BFSK在加性高斯白噪声信道(无突发干扰)的误码率性能。3、程序流程图35浙江理工大学MATLAB与通信仿真4、程序源代码与界面图(1)程序源代码clearclcA=-10:1:20;%横坐标的范围forn=1:length(A)SNR=A(n);%信噪比的值sim('no_awgn.mdl');Pe(n)=mean(BitErrorRate);%取没加信道编码后的误码率endsemilogy(A,Pe)%输出没加信道编码后的误码率曲线holdon;xlabe
4、l('信噪比SNR');%横坐标为信噪比SNRylabel('误码率Pe');%纵坐标为误码率Petitle('信噪比和误码率关系');gridon%画网格线(2)Simulink框图及参数设置35浙江理工大学MATLAB与通信仿真35浙江理工大学MATLAB与通信仿真35浙江理工大学MATLAB与通信仿真5、实验结果与分析分析:误码率随着信噪比的下降增加而下降。35浙江理工大学MATLAB与通信仿真四、题目21、设计思想或方法先用Simulink建立BFSK在加性高斯白噪声信道(有突发干扰)下的仿真模型,设置好每个模块的参数,编写主程序实现BFSK的输入,在程序运行
5、过程中调用BFSK仿真模型,(1)用Pe取没加信道编码的误码率,画出没加信道编码的误码率曲线;(2)用Pe取没加信道编码的误码率,画出突发干扰持续时间对误码率性能影响的曲线。2、实现的功能说明通过调用已建立的BFSK在加性高斯白噪声信道(有突发干扰)下的仿真模型,利用Matlab编程分析BFSK在加性高斯白噪声信道(有突发干扰)的误码率性能;分析突发干扰的持续时间对误码率性能的影响。3、程序流程图35浙江理工大学MATLAB与通信仿真4、程序源代码与界面图(1)误码率性能与信噪比之间的关系35浙江理工大学MATLAB与通信仿真clearclcA=-10:1:2;for
6、n=1:length(A)SNR=A(n)sim('no_awgn1.mdl');Pe(n)=mean(BitErrorRate);endsemilogy(A,Pe,'blue')holdon;forn=1:length(A)SNR=A(n)sim('noise_awgn.mdl');Pe(n)=mean(BitErrorRate);endsemilogy(A,Pe,'red')holdon;xlabel('信噪比SNR');ylabel('误码率Pe');title('信噪比和误码率关系');gridon(2)突发干扰的持续时间对误码率性能的影响clearclcx=
7、5:5:50;y=-4:2:0;forj=1:length(y);SNR=y(j)fori=1:length(x);W=x(i)sim('noise_awgn1.mdl');Pe(i)=mean(BitErrorRate);endsemilogy(x,Pe);holdon;endylabel('误码率Pe');xlabel('突发时间干扰比例W');title('信噪比和误码率关系');gridon;(3)Simulink框图及参数设置35浙江理工大学MATLAB与通信仿真35浙江理工大学MATLAB与通信仿真5、实验结果与分析分析:在相同的信噪比下
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