永发信息网

matlab 仿真LTE上行或下行信道,要求AWGN,64QAM调制,8天线接收,进行信道估计,求程序和仿真结果图!

答案:2  悬赏:60  手机版
解决时间 2021-04-11 01:32
  • 提问者网友:浪荡绅士
  • 2021-04-10 01:28
两天内有效,所有财富奉上!
最佳答案
  • 五星知识达人网友:舊物识亽
  • 2021-04-10 01:54
郁闷,有难度。
全部回答
  • 1楼网友:街头电车
  • 2021-04-10 02:39
相位偏移调制,又称移相键控(psk,phase shift keying)是一种利用相位差异的信号来传送资料的调制方式。该传送信号必须为正交信号,其基底更须为单位化信号。四比特相位偏移调制(qpsk)。qpsk,有时也称作四比特psk、四相位psk、4-psk,在坐标图上看是圆上四个对称的点。通过四个相位,qpsk可以编码2比特符号。图中采用格雷码来达到最小比特错误率(ber) — 是bpsk的两倍. 这意味着可以在bpsk系统带宽不变的情况下增大一倍数据传送速率或者在bpsk数据传送速率不变的情况下将所需带宽减半。 数学分析表明,qpsk既可以在保证相同信号带宽的前提下倍增bpsk系统的数据速率,也可以在保证数据速率的前提下减半bpsk系统的带宽需求。在后一种情况下,qpsk的ber与bpsk系统的ber完全相同。 由于无线电通讯的带宽都是由fcc一类部门所事先分配规定的,qpsk较之于bpsk的优势便开始显现出来:qpsk系统在给定的带宽内可以在ber相同的情况下可以提供bpsk系统两倍的带宽。采取qpsk系统在实际工程上的代价是其接收设备要远比bpsk系统的接收设备复杂。然而,随着现代电子技术的迅猛发展,这种代价已经变得微不足道。 较之bpsk系统,qpsk系统在接收端存在相位模糊的问题,所以实际应用中经常采取差分编码qpsk的方式。 qam是英文quadrature amplitude modulation的缩略语简称,意为正交幅度调制,是一种数字调制方式。[1] 16qam是指包含16种符号的qam调制方式。 16qam 调制解调原理方框图 如右图: 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。 这里采用正交调幅法。16qam 正交调制的原理如下图 1 所示。 图1 16qam 调制器 图中串/并变换器将速率为rb的二进制码元序列分为两路,速率为rb/2.2-4电平变换为rb/2 的二进制码元序列变成速率为rs=rb/log216 的 4 个电平信号,4 电平信号与正交载波相乘,完成正交调制,两路信号叠加后产生 16qam信号.在两路速率为rb/2 的二进制码元序列中,经 2-4 电平变换器输出为 4 电平信号,即m=16.经 4 电平正交幅度调制和叠加后,输出 16 个信号状态,即 16qam. rs=rb/log216=rb/4. 2. 16qam 解调原理 16qam 信号采取正交相干解调的方法解调,解调器首先对收到的 16qam 信号进行正交相干解调,一路与 cos ω c t 相乘,一路与 sin ω c t 相乘。然后经过低通滤波器,低通滤波器 lpf 滤除乘法器产生的高频分量,获得有用信号,低通滤波器lpf 输出经抽样判决可恢复出电平信号。 64qam(quadrature amplitude modulation,相正交振幅调制),在使用同轴电缆的网络中,这种数字频率调制技术通常用于发送下行数据。64qam在一个6mhz信道中,64qam传输速率很高,最高可以支持38.015mbps的峰值传输速率。但是,对干扰信号很敏感,使得它很难适应嘈杂的上行传输(从电缆用户到因特网)。参见qpsk, dqpsk, cdma, s-cdma, bpsk和vsb。 它的调制效率高,对传输途径的信噪比要求高,具有带宽利用率高的特点,适合有线电视电缆传输;我国有线电视网中广泛应用的dvb-c 调制即qam 调制方式。qam是幅度和相位联合调制的技术,它同时利用了载波的幅度和相位来传递信息比特,不同的幅度和相位代表不同的编码符号。因此,在最小距离相同的条件下,qam星座图中可以容纳更多的星座点即可实现更高的频带利用率。
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯