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基于Simulink的正交频分复用系统仿真(2)

来源:网络收集 时间:2026-02-03
导读: Selectorl 图5基于块状导频的OFDM调制模块 在selectrows多端选择模块中,Select设置为 入向量选定的要素生成的矩阵。在IFFT模块中, Rows,表明指定的一维指数是用来选择矩

Selectorl

图5基于块状导频的OFDM调制模块

在selectrows多端选择模块中,Select设置为

入向量选定的要素生成的矩阵。在IFFT模块中,

Rows,表明指定的一维指数是用来选择矩阵行。在

Twiddlefactor

computation设置为Tablelookup,表明可

vert

Cat模块中,Concatenationmethod设置为Vertical,

以在计算和存储正弦和余弦的值之前启动仿真。表明模块是按列的顺序对输人矩阵进行连接的。添加2.3解调模块

零元素模块町以对指定的行或列添加零元素,Number

OFDM码元输出进入信道,在信道中受到高斯噪ofoutput

rows设置为User—specified,表明用户可以为

声的影响,所以在接收器处首先要去除保护间隔,然后指定数目的输出行指定1个标值;Action

when

通过FF1'解调,再输入串并转换,这时将得到需要解truncation

occurs设置为None,表明当用户不想被通知

调的信号。再通过选择模块分成下1模块所需要的2时,输入矩阵是被截断的。Selector模块可以生成从输

路信号,如图6所示。

图6解调模块图

其中的FFT实质是将复信号的同相分量和正交分量按照(,。。+Q。。术i)进行FFT运算,并将得到的复数的实部作为新的,扪虚部作为新的Q。。。

在Frame

Status

Conversion模块中,Output

signal

设置为Frame—based,表明输出信号的形式为Frame—

based。2.4

QAM解调。解码解交织模块

图7QAM解调、解码解交织模块图

这个子系统(见图7)是将输入信号输入到QAM

解调模块进行解调,然后解调信号依照编码交织对应

万方数据

实验

室研究与探索

挪3f)茔

解码.晰交织^法,还坛~昧始数据.并进行纠竹处理另路信lj则小需通过解矾解交织直接输¨{,得m

个模块的功能是口『以查看QAM渊制方式星座【冬|

3.1.1

不同信噪比下的星座图…1

路输m信寸也足为了对比4:经过卷干』{编码平¨经过卷积

编码这2种方式的误鲋率

3.1

在上述仿真条件下,得到了存4i同情噪比下的

OFDM系统的QAM晕胜l冬I。从图9中口,以看出,在理想

0FDM系统仿真结果分析”o]

OFDM系统通过AWGNChannel信道

在OFDM系统仿真川(见图8)上添加Discretc.Time

情况尤下扰时,】6个晕座点均匀分布,f+分清晰;在大信噪比时,受干扰较小,有部分星座点出现畸变,但总体的星座图仍然比较清晰;在小佑噪比时,1:扰I‘分严重,很多星座点都偏离r最佳判决点,使得整个星座图变得模糊,从而也导致在最后的判决接收时产生很高的的误比特率。总之,信噪比越大,星座图越清晰,误比特率越小,反之,信噪比越小,星座图越模糊,误比特牢越大。

SralterPi

ed蛳,qll 横块,l,r以通过仿真脱察在4i旧信噪比

ScatterPl,,l

rll

F的垡胯H其巾Discrete—Time属于(:ommunleationblocksel的COlII

Scope模块

sinks模块系统,这

S一

图8

OFDM系统通过AWGNChannel信道仿真图

SNR=l5

罔9小m信噪比f?的Q^M信号星座罔

3.1_2

系统的误比特率性能曲线图证了图7的结论

当信噪比约等j‘I3dB叫,系统的

图10是经过OFDM调制之后的信lj淡比特率随

侍噪比变化的曲线

出图】0可以看出,OFDM系统的

误码率低r10,结合图9,口f以看出在信Ij较崖的情况下,系统依然町“获得较低的误码率,这克分牡示_rOf-DM系统的优越性”。

误比特率足随着信噪比的增JJu而减小的,这也l司时验

万方数据

第10期

明艳,等:基于Simulink的正交频分复用系统仿真

67

②OFDM调制可以降低多径干扰带来的影响,使误码性能得到改善;③OFDM系统采用信道编码以后,性能有了较好的改善;④通过仿真比较可以发现,在瑞利信道下的误码率较AWGN信道要恶劣。随着数字时代

岳叫∞

的到来,OFDM技术良好的性能在计算机网络、数字音频频广播、移动通信、卫星通信等多个领域中都有广泛应用,OFDM技术给通信领域注入了新的活力。

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SNR/dB

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OFDM系统通过瑞利信道”“

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研究OFDM信号经过瑞利信道的误码率的变化。通过仿真得到两种方式下的误差率的对比曲线,一种是经过OFDM调制的,另一种是不经过OFDM调制的。

由图11曲线可以看出,OFDM调制可以降低多径干扰

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