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    北邮 通原软件实验报告 16QAM|

    时间:2020-07-23 08:35:24 来源:天一资源网 本文已影响 天一资源网手机站

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      . . .

     实验一: 16QAM调制与解调

     实验目的熟悉16QAM信号的调制与解调,掌握SYSTEMVIEW软件中,观察眼图与星座图的方法。

     强化SYSTEMVIEW软件的使用,增强对通信系统的理解。

     实验原理

     1、16QAM

     16QAM是指包含16种符号的QAM调制方式。

     16QAM 调制原理方框图:

     图一16QAM调制框图

     16QAM解调原理方框图:

     图二16QAM解调框图

     16QAM 是用两路独立的正交 4ASK 信号叠加而成,4ASK 是用多电平信号去键控载波而得到的信号。它是 2ASK 体制的推广,和 2ASK 相比,这种体制的优点在于信息传输速率高。

     正交幅度调制是利用多进制振幅键控(MASK)和正交载波调制相结合产生的。

     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 2 路独立的四相位移相键控信号叠加而成。

     在这里我们使用第一种方法。

     16QAM信号的星座图:

     图三16QAM星座图

     上图是16QAM的星座图,图中f1(t)和f2(t)是归一化的正交基函数。各星座点等概出现。

     星座图中最近的距离与解调误码率有很密切的关系。上图中的最小距离是dmin=2。

     16QAM的每个星座点对应4个比特。哪个星座点代表哪4比特,叫做星座的比特映射。通常采用格雷映射,其规则是:相邻的星座点只差一个比特。

     实验所需模块连接图如下所示:

     图四模块连接图

     各个模块参数设置:

     元件编号

     属性

     类型

     参数设置

     0,2

     Source

     PN seq

     Amp=1V;Rate=10Hz;Levels=4

     4,13

     Source

     Sinusiod

     Amp=1V;Rate=100Hz

     12

     Source

     Gauss Noise

     Std Dev=0V;Mean=0V

     5,7,9,10

     Multipler

     ———

     ———

     3

     Adder

     ———

     ———

     17,18

     Operator

     Linear Sys

     Butterworth,3Poles,fc=10Hz

     19,14,15

     Sink

     ———

     ———

     设置系统时间为20Sec(观察眼图),仿真频率1000Hz

     实验步骤

     按照实验所需模块连接图,连接各个模块

     设置各个模块的参数:

     信号源部分:PN序列发生器产生双极性NRZ序列,频率10HZ

     图五信号源设置示意图

     载频:频率设置为100Hz。

     图六载频发生器设置示意图

     高斯噪声:均值为0,方差为0。

     图七高斯噪声设置示意图

     低通滤波器:3 Poles,Fc=10Hz;

     图八 低通滤波器设置示意图

     观察调制波形和眼图。

     逐渐加入噪声,观察其对眼图和星座图的影响

     改变带宽时,通过眼图和星座图观察噪声对16QAM信号的影响

     实验结果

     噪声为0时,16QAM信号波形图与星座图

     图十16QAM信号波形图

     图十一16QAM信号星座图

     图十二16QAM信号眼图

     通过对无噪声条件下,对16QAM眼图、星座图、波形图的观察,我们发现16QAM信号有16个离散的状态,属于幅度与相位联合调制。

     当仅观察I路或Q路时,我们可以发现这是一个4ASK信号,有四个离散的电平。

     当观察眼图时,我们发现眼睛睁开很大,眼图十分清晰,误码率低。

     逐渐改变噪声方差

     噪声方差为1,均值为0时

     图十三16QAM信号眼图与星座图

     噪声方差为3,均值为0时

     图十四16QAM信号眼图

     图十五16QAM信号星座图

     由上面两个不同的噪声方差的眼图、星座图的观察可知,当噪声功率越大时,眼睛开的角度越小,星座图的转移路线也变得更加不清晰。这意味着信号收到噪声污染越来越严重,解调输出误码率变高。

     改变噪声均值,观察均值变化时对信号的影响

     当噪声方差为0,均值为3时

     图十六16QAM眼图与星座图

     当噪声方差为0,均值为10时

     图十七16QAM眼图

     图十八16QAM星座图

     由以上所有图比较,我们可以看出,当系统噪声增加时,方差的加大比均值的加大对系统的影响更大,噪声加大会导致解调信号出现误码。反映在眼图上就是眼睛闭合,反映在星座图上就是星座图转移混乱。

     实验讨论

     从实验结果可以看出,通过对无噪声条件下,对16QAM眼图、星座图、波形图的观察,我们发现16QAM信号有16个离散的状态,属于幅度与相位联合调制。当仅观察I路或Q路时,我们可以发现这是一个4ASK信号,有四个离散的电平。当观察眼图时,我们发现眼睛睁开很大,眼图十分清晰,误码率低。

     通过对加入噪声的眼图和星座图的观察,可知,当噪声功率越大时,眼睛开的角度越小,星座图的转移路线也变得更加不清晰。这意味着信号收到噪声污染越来越严重,解调输出误码率变高。另外,当系统噪声增加时,方差的加大比均值的加大对系统的影响更大,噪声加大会导致解调信号出现误码。反映在眼图上就是眼睛闭合,反映在星座图上就是星座图转移混乱。

     实验意见与建议

     希望老师可以考虑加入matlab的相关实验,据我了解,虽然SYSTEMVIEW直观形象,易于学生理解原理的本质,但是在研究生阶段,更多是使用matlab做仿真,希望可以早加入matlab实验!

     希望可以加入更多在频域观察信号波形的实验,很多在时域不是很好发现的情况,在频域可以一目了然的发现到。

      3、 希望老师可以给同学们提前布置预习任务,这样的话,在实验时数据更多的由学生自己去决定,可以加大学习的自主性和积极性

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