2026/2/15 18:04:13
网站建设
项目流程
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1.本系统整体构架
2.各个模块基本原理
2.1QPSK调制原理
2.2 QPSK解调原理
2.3 扩频技术原理
2.4 FFT频偏估计模块
3.仿真结果
4.完整程序下载 1.本系统整体构架
整个程序#xff0c;我们采用如下的流程图实现#xff1a; 2.各个模块基本原理
2.1QPSK调制原理 …目录1.本系统整体构架2.各个模块基本原理2.1QPSK调制原理2.2 QPSK解调原理2.3 扩频技术原理2.4 FFT频偏估计模块3.仿真结果4.完整程序下载1.本系统整体构架整个程序我们采用如下的流程图实现2.各个模块基本原理2.1QPSK调制原理正交相移键控Quadrature Phase Shift KeyingQPSK是一种数字调制方式。它分为绝对相移和相对相移两种。由于绝对相移方式存在相位模糊问题所以在实际中主要采用相对移相方式DQPSK。QPSK是一种四进制相位调制具有良好的抗噪特性和频带利用率广泛应用 于卫星链路、数字集群等通信业务。QPSK是一种利用载波的四种不同相位来表示数字信息的调制方式。在QPSK中每个码元周期内载波的相位有四种可能取值通常分别为0、π/2、π、3π/2或者可以表示为±π/4、±3π/4。由于每种相位状态可以代表2个比特的信息因此QPSK可以在相同的带宽下传输比BPSK更多的数据从而提高了频谱利用率。调制的结构框图如下图所示2.2 QPSK解调原理QPSK解调原理:四相相移调制是利用载波的四种不同相位差来表征输入的数字信息是四进制移相键控。QPSK是在M4时的调相技术它规定了四种载波相位分别为45°135°225°315°调制器输入的数据是二进制数字序列为了能和四进制的载波相位配合起来则需要把二进制数据变换为四进制数据这就是说需要把二进制数字序列中每两个比特分成一组共有四种组合即00011011其中每一组称为双比特码元。每一个双比特码元是由两位二进制信息比特组成它们分别代表四进制四个符号中的一个符号。2.3 扩频技术原理将基带信号的能量分散到更宽的频带中使得信号的功率谱密度降低低于噪声和干扰的功率谱密度接收端通过与发射端同步的扩频码进行相关解扩将信号能量集中回原始窄带而干扰和噪声的能量仍分散在宽带中从而实现抗干扰。扩频技术的关键参数扩频码生成扩频处理扩频处理是将QPSK基带调制信号与扩频码序列相乘实现频谱扩展。由于QPSK信号分为I路和Q路扩频处理需分别对两路信号进行。解扩处理将基带接收信号与本地扩频码相乘或进行相关运算实现解扩。解扩过程分别对I路和Q路信号进行2.4 FFT频偏估计模块频偏Δf会导致接收信号相位随时间线性变化这种相位旋转会导致解调时相位估计错误增加误码率。FFT频偏估计的核心思想是利用信号的周期性特性通过频域分析找出频偏对应的峰值。基本步骤1.对接收信号进行分段相关处理2.对相关结果进行FFT变换3.在FFT频谱中找到峰值峰值位置对应频偏估计值FFT频谱的峰值位置kₘₐₓ对应的频率为3.仿真结果4.完整程序下载完整可运行代码博主已上传至CSDN使用版本为matlab2022a/matlab2024b本程序包含程序操作步骤视频https://download.csdn.net/download/ccsss22/92479557