Teorie rádiové komunikace - simulace v SW Matlab

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Text je určen jak zájemcům z řad studentů magisterského, doktorského a bakalářského studia elektrotechnických oborů vysokých škol, tak i zájemcům z řad odborné veřejnosti a volně navazuje na předcházející publikaci Teorie rádiové komunikace. V celkem devíti kapitolách umožňuje čtenáři ověřit si základní principy rádiové komunikace, bez kterých by soudobé komunikační systémy nemohly pracovat. Po úvodních jednoduchých příkladech následují návody pro ověření principu převodu mezi komplexní obálkou a pásmovým signálem, principu přenosu PSK signálů, konceptu optimálního přijímače, principu synchronizace pomocí Costasovy smyčky, principu ...

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UREL - Roman Maršálek

Strana 9 z 36

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Jaký vliv délka impulsní odezvy filtru spektrum? Jaký vliv změna činitele tvaru (roloff) spektrum? 9. složku QPSK signálu filtrujte pomocí vygenerovaného filtru raised cosine. Jak liší vzorky ideálních okamžicích vzorkování filtraci vysílači po filtraci přijímači? Ukažte konstelačním diagramu. Pozorujte jak změní vektorový diagram diagram oka. Zobrazte výsledný konstelační diagram 3. Filtrujte složku stejným filtrem jaký byl použit vysílači- typu root raised cosine. stejného grafu zobrazte vzorky v okamžicích rozhodování. Tímto skončena část odpovídající simulaci vysílače základním pásmu. Zobrazte diagram oka pro složku.9 3 Simulace PSK signálů Zadání V prostředí MATLAB simulujte modulátor/demodulátor QPSK. Můžete obrázku identifikovat posloupnost před filtrací? 5. Délku impulsní charakteristiky filtrů zvolte tak, aby byly eliminovány ISI. Změňte typ filtru raised cosine root raised cosine (normal sqrt). 10. Postupujte těchto krocích: 1. Ověřte vliv různých fil- trů (raised cosine, root raised cosine) pro omezení mezisymbolových interferencí vý- sledný signál (časový průběh, vektorový diagram, diagram oka, spektrum). Využijte funkci eyediagram. Nalezněte okamžiky vzorkování, zobrazte vektorový dia- gram. 6. Vygenerujte impulsní charakteristiku filtru typu raised cosine, zobrazte ji. Nezapomeňte, vstup filtru třeba proložit nulami. Jak se změní konstelační diagramy diagramy oka? . 4. Zobrazte výstupy filtrů. 7. signálu na vstupu přijímacího filtru přičtěte šum (funkce awgn(x,20,’measured’)). Zdůvodněte proč! 8. Vygenerujte bitovou posloupnost (prvky 0,1) 2. Jaký vliv délka impulsních charakteristik filtrů hodnoty vzorků okamžicích vzorkování? 13. Zobrazte odhad spektra výsledného signálu (I+jQ) pomocí funkce psd nebo pwelch. 11. Zobrazte diagram oka signálu výstupu filtrů přijímači. Použijte funkci filter. Použijte funkci rcosine. Posloupnost rozdělte jednotlivé dibity, dle konstelačního diagramu přiřaďte di- bitům odpovídající komplexní symboly. 12. Výstup zobrazte. Zobrazte vektorový diagram filtrovaného signálu. Uvažujte pře- nos základním pásmu předpokladu ideálního přenosového kanálu. Dále budete simulovat přijímač