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最后一项为回溯长度TracebackLength,设为变量Tracebacklength , 在m文件通过改变其值 , 可以观察回溯长度对调制性能的影响 。
GMSK Modulator Baseband为GMSK基带调制模块 , 其input type参数设为Bit表示表示模块的输入信号时二进制信号(0或1) 。
BT product为0.3表示带宽和码元宽度的乘积 。
其中B是高斯低通滤波器的归一化3dB带宽 , T是码元长度 。
当BT 。
8、=时 , GMSK调制信号就变成MSK调制信号 。
BT=0.3是GSM采用的调制方式 。
Plush length则是脉冲长度即GMSK调制器中高斯低通滤波器的周期 , 设为4 。
Symbol prehistory表示GMSK调制器在仿真开始前的输入符号 , 设为1 。
Phase offset 设为0 , 表示GMSK基带调制信号的初始相位为0 。
Sample per symbol为1表示每一个输入符号对应的GMSK调制器产生的输出信号的抽样点数为1 。
如图6所示 。
AWGN Channel为加性高斯白噪声模块 , 高斯白噪声信道的Mode参数设置为Signal to noise(SNR),表示信道模块是根据信噪比SNR确定高斯 。
9、白噪声的功率 , 这时需要确定两个参数:信噪比和周期 。
而将SNR参数设为一个变量xSNR是为了在m文件中编程 , 计算不同信噪比下的误码率 , 改变SNR即改变信道信噪比 。
如图7所示 。
GMSK Demodulator Baseband是GMSK基带解调器 。
其前六项参数与GMSK调制器相同 , 并设置的值也相同 。
最后一项为回溯长度Traceback Length,设为变量Tracebacklength , 在m文件通过改变其值 , 可以观察回溯长度对调制性能的影响 。
如图8所示 。
图6 GMSK Modulator Baseband参数设置图7 AWGN Channel参数设置图8 GMSK Demodulator Bas 。
10、eband参数设置2.3 误码率计算模块图9 误码率计算模块Receive dely(接收端时延)设置为回溯长度加一 , 表示接收端输入的数据滞后发送端数据TracebackLength+1个输入数据;Computation delay(计算时延)设为0 , 表示错误率统计模块不忽略最初的任何输入数据 。
Computation mode(计算模式)设置为Entire frame(帧计算模块) , 表示错误率统计模块对发送端和接收端的所有数据进行统计 。
Output data(输出数据)设为workspace , 表示竟统计数据输出到工作区 。
Variable name (变量名)则是设置m文件中要返回的参数的名称 ,。
11、设为xErrorRate 。
如图10所示 。
图10 Error Rate Calculation参数设置2.4 波形观察模块因为GMSK调制信号是一个复合信号 , 所以只用示波器(Scope)无法观察到调制波形 , 所以在调制信号和示波器间加一转换模块Complex to magnitude-angle将调制信号分别在幅度和相角两方面来观察 。
图11调制信号观察模块将Complex to magnitude-angleoutput的output参数设为magnitude and angle,表示同时输出调制信号的幅度和相角 。
示波器scope1的number of axes 为2表明有纵坐标个数为2;time 。
12、 range表示时间轴的显示范围 , 设为auto,表示时间轴的显示范围为整个仿真时间段 。
Tick Tabels 设为bottom axis only时 , 只显示各个纵坐标以及最下面的横坐标的标签 。
如图12所示 。
图12 Complex to Magnitude-Angle参数设置图13 解调信号观察模块图14 GMSK调制信号频谱观察模块设置了坐标Y的范围为0到7 , X的范围为-FS,FS , Amplitude scaling表示幅度计算 , 选择一般模式即以V为单位进行计算 。
但Y坐标标记Y-axis title设为magnitude , dB转换为dB形式 。
如图15所示 。
图16 GMSK调制解调信号眼图观察模 。
13、块Offset(sample)参数表示MATLAB在开始绘制眼图之前应该忽略的抽样点的个数 。
Symbols per trace表示每径符号数 , 每条曲线即成为一个“径” 。
Traces displayed 则是要显示的径数 。
New traces per display 是每次重新显示的径的数目 。
如图17所示 。
图17 Discrete-Time Eye Diagram Scope参数设置图18 GMSK调制解调星座图观察模块星座图展示了信号在空间的排列分步 , 即在噪声环境下信号之间的最小距离 。
GMSK系统设计仿真模型图整个系统主要包括五大模块:随机信号发生模块、GMSK调制模块、信道、GMSK解调模块 。
14、、误码率统计模块 。
图19 GMSK系统设计仿真模型图3 GMSK系统与MSK系统的性能比较3.1 MSK系统设计最小频移键控(MSK)是恒定包络调制技术 , 是2FSK的改进调制方式 , 它具有波形连续 , 相位稳定 , 带宽最小并且严格正交的特点 。
以下是MSK各个系统的模块介绍 。
其参数设置参照GMSK参数设置 。
MSK系统设计仿真模型图图23 MSK系统设计仿真模型图3.2 GMSK系统设计图24 GMSK系统设计图3.3 GMSK调制仿真误码性能的M文件代码图25 GMSK调制仿真误码性能的M文件3.4 GMSK系统与MSK系统的性能比较的M文件代码图26 GMSK系统与MSK系统的性能比较的M文件4 GM 。
稿源:(未知)
【傻大方】网址:/a/2021/0820/0023836620.html
标题:移动|移动通信课程设计报告( 二 )