摘要:设备环境考试QPSK信号仿真结果分析:通过编程模拟QPSK信号的过程,得到信号传输过程中时域图,从图(b)可以知道,在理想情形下,信号的调制和解调过程中,信号只出现很小的波动,在加噪信道中信号的波动范围虽然变大,但不会影响到解调后信号的识别。即在MBTLAB编程模拟的过程中,QPSK调制解调即使在加有白噪声干扰时,也能进行有效的解码。
4.3.2 QPSK信号仿真结果分析
通过编程模拟QPSK信号的过程,得到信号传输过程中时域图,从图(b)可以知道,在理想情形下,信号的调制和解调过程中,信号只出现很小的波动,在加噪信道中信号的波动范围虽然变大,但不会影响到解调后信号的识别。即在MBTLAB编程模拟的过程中,QPSK调制解调即使在加有白噪声干扰时,也能进行有效的解码。通过图(c)的误码率曲线我们不难看出经过调制解调后的QPSK信号的误码率曲线和理论误码率的曲线趋势走向基本一致,这就说明QPSK信号的误码率和理论特性的一致性,即误码率小,抗干扰能力强,从而也证明了理论的正确性以及仿真的可行性。
根据QPSK的误码率Pe与信道信噪比r理论计算关系及QPSK模型编写比较程序(比较程序详见附录),运行程序得到图(d)所示的比较结果在图(d)曲线是根据QPSK的误码率Pe与信道信噪比理论计算关系画出的,星点则是运行QPSK模型得到的,从图中可以看出,两者的变化趋势是一致的,而且,两者的值也比较接近,说明QPSK仿真模型是成功的,可行的。
返回目录:
编辑推荐:
通信工程师备考资料免费领取
去领取