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通信系统建模与仿真——基于Simulink的基带传输系统的设计.doc

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通信系统建模与仿真——基于Simulink的基带传输系统的设计.doc

上传人:799474576 2013/10/2 文件大小:0 KB

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通信系统建模与仿真——基于Simulink的基带传输系统的设计.doc

文档介绍

文档介绍:通信系统建模与仿真课程设计

题目基于Simulink的基带传输系统的仿真
2013年6月14日
任务书
试建立一个基带传输模型,发送数据为二进制双极性不归零码,发送滤波器为平方根升余弦滤波器,,信道为加性高斯信道,接收滤波器与发送滤波器相匹配。发送数据率为1000bps。
设计接收机采样判决部分,对比发送数据与恢复数据波形,并统计误码率。
要求观察接收信号眼图,说明眼图意义与影响因素,改变影响眼图的参数,观察是否有变化。
设计定时提取系统,说明定时提取的原理,观察定时提取脉冲的波形,说明其正确性。
基带系统的理论分析(;,)

数字基带传输系统的基本组成框图如图 1 所示,它通常由脉冲形成器、发送滤波器、信道、接收滤波器、抽样判决器与码元再生器组成。系统工作过程及各部分作用如下。

抽样
判决
抽样
判决
接收
滤波器
带限信道
发送
滤波器
M进制数字信息输出




定时信号

图 1 :数字基带传输系统方框图
发送滤波器进一步将输入的矩形脉冲序列变换成适合信道传输的波形。这是因为矩形波含有丰富的高频成分,若直接送入信道传输,容易产生失真。
基带传输系统的信道通常采用电缆、架空明线等。信道既传送信号,同时又因存在噪声和频率特性不理想而对数字信号造成损害,使得接收端得到的波形与发送的波形具有较大差异。
接收滤波器是收端为了减小信道特性不理想和噪声对信号传输的影响而设置的。其主要作用是滤除带外噪声并对已接收的波形均衡,以便抽样判决器正确判决。
抽样判决器首先对接收滤波器输出的信号在规定的时刻(由定时脉冲控制)进行抽样,获得抽样信号,然后对抽样值进行判决,以确定各码元是“1”码还是“0”码。

实际通信中传输信道的带宽是有限的,带限信道的冲击响应在时间上是无限的,因此一个时隙内代表数据的波形经过带限信道后将在邻近的其他时隙上形成非零值,即波形的拖尾。拖尾和邻近时隙的传输波形相互叠加,形成传输数据之间的混叠,造成码间串扰。由于随机性的码间串扰和噪声的存在,使抽样判决电路在判决时可能出错。显然,只有当码间干扰和随机干扰很小时,才能保证上述判决的正确;当干扰及噪声严重时,则判错的可能性就很大。
1)码间干扰及解决方案
码间干扰解决方案:
要求基带系统的传输函数H(w)满足奈奎斯特第一准则:

若不能满足奈奎斯特第一准则,在接收端加入时域均衡,减小码间干扰。②基带系统的系统函数H(ω)应具有升余弦滚降特性。如图2所示。这样对应的h(t)拖尾收敛速度快,能够减小抽样时刻对其他信号的影响即减小码间干扰。
2)噪声干扰及解决方案
噪声干扰:基带信号没有经过调制就直接在含有加性噪声的信道中传输,加性噪声会叠加在信号上导致信号波形发生畸变。
解决方案:
①在接收端进行抽样判决;②匹配滤波,使得系统输出性噪比最大。
:
双极性二进制信号本身不含定时信息,需要对其进行非线性处理(取绝对值),提取时钟的二倍频分量,最后通过二分频来恢复接收定时时钟。用锁相环来锁定定时脉冲的二次谐波后以二分频得出定时脉冲。用示波器观察恢复定时与理想定时之间的相位差,然后通过调整Integer Delay模块的延时量使恢复定时脉冲的上升沿对准眼图最佳采样时刻。
基带系统设计方案(分别对各模块的选择说明原因)
信源的选择:本次课程设计的发送数据为二进制双极性不归零码。在simulink的模块库中“Bernoulli Binary Generator(伯努利二进制信源)”模块可产生伯努利分布的随机二进制数序列。再通过一个“Relay”模块即可将其变为双极性不归零码。
发送滤波器和接收滤波器的选择:基带系统设计的核心问题是滤波器的选取,根据对信源的分析,为了使系统冲激响应h(t)拖尾收敛速度加快,减小抽样时刻偏差造成的码间干扰问题,要求发送滤波器应具有升余弦滚降特性,同时为了得到最大输出信噪比,在此选择平方根升余弦滤波器作为发送(接收)滤波器,,接收滤波器与发送滤波器相匹配。以得到最佳的通信性能(即误码率最小)
信道的选择:信道是允许基带信号通过的媒质,通常为有线信道,信道的传输特性通常不满足无失真传输条件,且含有加性噪声。因此本次系统仿真采用加性高斯信道。
抽样判决器的选择:抽样判决器是在传输特性不理想及噪声背景下,在规定时刻(由位定时脉冲控制)对接收滤波器的输出波形进行抽样判决,以恢复或再生基带信号。根据二进制双极