Материал: 670_Maglitskij_B.N._Otsenka_vlijanija_iskazhenij_i_pomekh_

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

2.2.1.Снимите зависимость Кош = f(Eb/No), изменяя отношение Eb/No в пределах от 2 до 13 дБ с шагом 2 дБ;

2.2.2.Остановите работу модели;

2.2.3.В отчете по работе постройте полученную зависимость Кош =

f(Eb/No),

2.2.4.Установите значение Eb/No = 8 дБ;

2.2.5.Запустите модель и проанализируйте сигнальные созвездия на выходе модулятора и выходе канала с AWGN. В отчете по работе приведите полученные сигнальные созвездия;

2.2.6.Остановите работу модели.

2.3. Установите параметры блоков модели, соответствующие методу модуляции PSK – 16, для чего внесите изменения параметров блоков базовой модели (таблица 5.3);

Таблица 5.3. – Параметры блоков базовой модели для PSK – 16

Блок Bernoulli Binary Generator

Initial seed

 

61

Sample time

 

1

Frame based outputs

 

флажок

Samples per Frame

 

16

Output data type

 

double

Блок M-PSK Modulator Baseband

 

 

 

Вкладка Main:

 

 

M-ary Number

 

16

Phase offset (rad)

 

0

Constellation ordering

 

Binary

Input type

 

Bit

Вкладка Data Types:

 

 

Output data type

 

double

 

 

Блок M-PSK Demodulator Baseband

 

 

 

Вкладка Main:

 

 

M-ary Number

 

16

Phase offset (rad)

 

0

Constellation ordering

 

Binary

Output type

 

Bit

Decision type

 

Hard decision

Вкладка Data Types:

 

 

Output

 

Inherit via internal rule

Derotate factor

 

Same Word length as input

 

 

 

 

81

 

Блок AWGN

Initial seed

 

67

Mode

 

Signal to noise ratio

Eb/N0, дБ

 

По ходу выполнения работы

Number of bits per symbol

 

4

Symbol period

 

4

Блоки Discrete Time Scatter Plot

 

 

 

Samples per Symbol

 

1

Off set

 

0

Points displayed

 

400

New poits per display

 

1

Блок Error Rate Calculation

 

 

 

Receive delay

 

0

Computation delay

 

0

Computation mode

 

Entire frame

Output data

 

Port

Stop simulation

 

Галочка

Target number of erros

 

1000

Maximum number of symbols

 

1e5

Блок Display

 

 

 

Format

 

Short_e

Параметры модели (Simulation)

 

 

Start time

 

0.0

Stop time

 

inf

Type

 

Variable-step

2.3.1.Снимите зависимость Кош = f(Eb/No), изменяя отношение Eb/No в пределах от 4 до 17 дБ с шагом 2 дБ;

2.3.2.Остановите работу модели;

2.3.4.В отчете по работе постройте полученную зависимость Кош =

f(Eb/No),

2.3.5.Установите значение Eb/No = 8 дБ;

2.3.6.Запустите модель и проанализируйте сигнальные созвездия на выходе модулятора и выходе канала с AWGN. В отчете по работе приведите полученные сигнальные созвездия;

2.3.7.Остановите работу модели.

82

2.4. Используя инструмент BERTool (окно параметров приведено на рисунке 5.2), получите теоретические зависимости Кош = f(Eb/No), для BPSK, PSK- 8, PSK-16.

Рисунок 5.2. – Окно параметров BERTool

2.5.Сравните полученную зависимость с экспериментальной. Закройте окно BERTool.

2.6.Установите параметры блоков базовой модели, соответствующие методу модуляции QAM-4 (таблица 5.4)

Таблица 5.4. – Параметры блоков базовой модели для QAM - 4

Блок Bernoulli Binary Generator

Initial seed

 

61

Sample time

 

1

Frame based outputs

 

флажок

Samples per Frame

 

2

Output data type

 

double

Блок M-PSK Modulator Baseband

 

 

 

Вкладка Main:

 

 

M-ary Number

 

4

Phase offset (rad)

 

0

Constellation ordering

 

Binary

 

 

 

83

 

 

Input type

Bit

Вкладка Data Types:

 

Output data type

double

 

 

Блок Rectangular QAM Modulator Baseband

 

 

Вкладка Main:

 

M-ary Number

4

Phase offset (rad)

0

Constellation ordering

Binary

Minimum distance

2

Normalization method

Min distance between symbols

Вкладка Data Types:

 

Output

double

 

 

Блок AWGN

 

Initial seed

67

Mode

Signal to noise ratio

Eb/N0, дБ

По ходу выполнения работы

Number of bits per symbol

2

Symbol period

2

Блоки Discrete Time Scatter Plot

 

 

Samples per Symbol

1

Off set

0

Points displayed

400

New poits per display

1

Блок Error Rate Calculation

 

 

Receive delay

0

Computation delay

0

Computation mode

Entire frame

Output data

Port

Stop simulation

Галочка

Target number of erros

1000

Maximum number of symbols

1e5

Блок Display

 

Format

Short_e

Параметры модели (Simulation)

 

 

Start time

0.0

Stop time

inf

Type

Variable-step

 

 

84

 

2.6.1.Снимите зависимость Кош = f(Eb/No), изменяя отношение Eb/No в пределах от 1 до 12 дБ с шагом 2 дБ;

2.6.2.Остановите работу модели;

2.6.3.В отчете по работе постройте полученную зависимость Кош =

f(Eb/No);

2.6.4.Установите значение Eb/No = 12 дБ;

2.6.5.Запустите модель и проанализируйте сигнальные созвездия на выходе модулятора и выходе канала с AWGN. Откройте окно параметров блока модулятора и используя кнопку View Constellattion проанализируйте сигнальные созвездия QAM-4 при раскладке битовых комбинаций в бинарном коде и коде Гре;

2.6.6.Повторите измерения п.п. 2.6.1 – 2.6.5 для QAM-16 и QAM-64;

2.6.7.Остановите работу модели;

2.7. Используя инструмент BERTool, получите теоретические зависимости

Кош = f(Eb/No), для QAM-4, QAM-16 и QAM-64

2.8.Сравните полученные зависимости с экспериментальными. Закройте

модель;

2.9.Сформулируйте выводы по результатам исследования.

3.Содержание отчета по лабораторной работе

1.Схемы исследуемых моделей.

2.Результаты исследования в виде таблиц и графических зависимостей.

3.Выводы по результатам проведенных исследования.

4.Контрольные вопросы

1.Что понимается под позиционностью модуляции?

2.С какой целью в ЦСРС применяются многопозиционные методы мо-

дуляции?

3.Поясните смысл термина «энергетическая эффективность».

4.Поясните алгоритмы формирования сигналов с фазовой модуляцией.

5.Поясните алгоритмы формирования сигналов с квадратурной модуля-

цией.

6.Поясните, что понимается под термином «сигнальное созвездие».

7.Какой код понимается под кодом Грея?

8.Дайте определение коэффициента ошибок.

9.В чем заключается отличие параметров коэффициент ошибок и вероятность ошибки?

10.Поясните физический смысл параметра Eb/N0.

2.6. Лабораторная работа №6 «Анализ влияния межсимвольных искажений на помехоустойчивость ЦСРС»

Цель работы:

1. Изучение причин появления МСИ в ЦСРС;

85

Источник: https://studfile.net/preview/16709070/