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