通信系统方针课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《通信系统方针课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 通信 系统 方针 课件
- 资源描述:
-
1、通信系统仿真第1页,共72页。目录n第一章 概论n第二章 仿真方法论n第三章 采样与量化n第四章 带通信号与系统的低通仿真模型第2页,共72页。第一章 概论n1.1 引言n1.2 复杂性示例n1.3 仿真的多学科特点n1.4 模型 n1.5 确定性与随机性仿真n1.6 仿真的作用n1.7 告诫第3页,共72页。通信系统的复杂性促进了仿真的广泛使用。现代通信系统受到发射功率和带宽的限制,并要满足日益增长的信息传输速率的要求,导致了调制解调、脉冲成形、差错控制和高级信号处理等技术越来越复杂,再加上通信系统中恶劣的传输环境使得通信系统的设计和分析不易于解析处理,通常无法得到解析的结果。1.1 引言第
2、4页,共72页。近年来,随着计算机技术的飞速发展,软件技术的开发,计算机辅助设计与分析方法几乎可以供任何想使用它的人使用。功能强大的面向通信系统的软件包的开发加速了仿真方法在通信领域的应用,计算机仿真技术的进步使得传统方法无法得到结果可以通过计算机仿真来得到所需的结果。第5页,共72页。使用仿真的一个重要动机在于仿真是深入理解系统特性的有价值的工具,一个开发好的仿真试验与一个在实验室实现的系统类似,可以便于对新研究的系统进行多点测量和参数研究,因为可以任意改动滤波器带宽和信噪比(SNR)等等参数,而且还能很快地观测到这些改变对系统性能的影响。可以很容易产生时域波形、第6页,共72页。n信号谱图
3、、眼图、信号星座图、直方图和许多其它图形显示。在有需要的时候,还可以将这些图形跟系统硬件产生的等效显示作比较。将仿真结果和系统硬件产生的结果对比是设计过程的重要部分。更重要的是,比起实际硬件系统,仿真能更容易也也更经济地对各种假设情况进行研究。尽管经常采用仿真获得误比特率(BER)之类变量的数值,但是,仿真的主要作用不在于获得数值而在于获得深入的理解。第7页,共72页。1.2 复杂性示例 通信系统根据其复杂程度不同可分为:(1)易于解析处理的系统(2)需要繁琐解析处理的系统(3)难以解析处理的系统第8页,共72页。易于解析处理的系统第9页,共72页。n数据源(Discrete Memoryle
4、ss Source,DMS):数据源产生一个离散的符号序列dk,并假设源符号集是一个有限符号库的元素集。对二进制通信系统,源符号集(Alphabet)由两个符号构成、通常记为o,1。此外,还假设数据源是无记忆的,即数据源产生的第k个符号独立于它产生的所有其他符号。满足这些条件的数据源叫做离散无记忆源。第10页,共72页。n调制器:调制器的作用是将源符号变换成波形,其中每个不波形代表一个不同的源符号。对二进制系统,调制器可以产生两种可能的波形。这一波形集合计为s1(t),s2(t)。n发射机:假设发射机对调制器的输出进行放大,使得调制器产生的信号能以期望的比特能量发射出去。第11页,共72页。n
5、信道:通常,信道是系统中需要进行精确建模的最复杂的部分。不过,这里简单地假设信道只是对发送的倍号叠加一个噪声。假设这个噪声在所有的领率上具有恒定的功率谱密度(Power Spectral Density,PSD),满足这一恒定PSD特性的噪声叫白噪声另外假设噪声幅度具有高斯概率密度函数。噪声为加性高期白噪声的信道叫加性高期白噪声(AWGN)信道。第12页,共72页。n接收机:接收机的功能是观察接收机输入端信号,并据此产生一个对原始数据信号dk的估 计。图11所示的接收机是最佳接收机、因为我们对数据符号所作的估计使得差错概率PE最小。匹配滤波器在一个符号周期内对信号进行观察。在符号周期末,对匹配
6、滤波器的输出采样,产生一个统计量yk。因为在信道中对发送的信号叠加了噪声,这个统计量是随机变量。第13页,共72页。n我们称这个系统为易于解析处理的,因为利用基本通信原理知识,能很容易地对系统进行分析。例如,可以推导出差错概率为0NEkQPsE第14页,共72页。n这里,Es表示一个符号周期内的平均能量,跟波形集合s1(t),s2(t)相关联,No为加性信道噪声的单边功率谱密度,参数k取决于波形s1(t),s2(t)的相关程度。n 图1-1所示系统的性能,通过传统的分析方法很容易确定,因而将该系统归入易于解析处理的这一类。首先也是最明显的原因在于信道是AWGN信道,并且接收机是线性的。因为噪声
7、是高斯噪声,而匹配滤波器是线性系统判决统计量yk作为高斯随机变量。因而通过分析,我们可以计算出误比特率(BER)。第15页,共72页。n图1-1所示系统是易于解析处理的还因为其他一些因素。这些因素跟系统模型的简单性有关,而简单性又源于所作的几个假设。假设数据源为无记忆的,虽然在实际系统下情况未必如此。此外还假设理想的符号同步,从而可以精确知道数据符号的起始和终止时间。同步方面的假设保证了能正确获取判决统计量。第16页,共72页。n仿真易于解析处理的系统是否也有作用吨?答案是肯定的,因为图1-1所示的系统很可能是一个更复杂的系统的基本构成模块。对易于解析处理的系统,可以开发出仿真代码,因为这种系
8、统能直接进行分析,开发出的仿真能很容易得到验证。接下来,还可以根据待研究系统的建模需求,对数据源、调制器、信道或接收机进行修改。此外,在有需要时还可以把其他子系统添加到仿真模型中去。第17页,共72页。上图给出的是一个非常简单的通信系统,因此完全没有必要进行仿真。我们利用基本通信原理知识能很容易的对系统进行分析,系统的性能,通过传输的分析方法很容易确定。易于解析处理的系统第18页,共72页。需繁琐解析处理的系统第19页,共72页。下面我们将注意力转移到稍微复杂一点的系统上。如图1-2所示跟我们前面研究过的系统唯一的不同是在发射机中加入了非线大功率放大器(High-Power Amplifier
9、,HPA)和滤波器。先考虑非线性放大器。和线性放大器相比,非线性放大器表现出高得多的功率效率,因而经常优先应用于功率受限的场合。和保持输入信号频谱的线性放大器不同,非线性放大器会产生谐波与交调失真。因而,放大器输出频谱拓展的带宽比调制器输出频谱所占据的带宽要大得多。紧接在放大器之后的滤波器多数情况下是带通滤波器,其中心频率等于所期望的载波频率。这个滤波器的作用就是减少非线性带来的谐波与互调失真。第20页,共72页。调制器与HPA后面的滤波器导致数据信号时间扩散,从而在时间上滤波后的信号不再局限在符号周期内,这将引起符号间干扰(ISI)。由于符号间干扰,要进行判决的第i个符号的差错概率跟它前面的
10、一个或多个符号有关。如果第i个符号的差错概率取决于前k个符号,必须计算2k个不同的差错概率,并对这2k个结果作平均。这样使得差错概率PE的计算过程很繁琐,因而经常会用到仿真的方法。第21页,共72页。如图1-2所示系统有一个重要特性,使其分析变得直截了当。注意到从噪声注入点到统计量Sk采集点之间的系统是线性的。统计量Vk经常具有以下形式:Vk=Sk+Ik+Nk 这里Sk和Ik分别为对应于信号和符号间干扰的Vk分量,而Nk为对应干信道噪声的Vk分量。因而,如果信道噪声是高斯随机变量则Nk 也是高斯随机变量。此外,Vk也是高斯随机变量,其方差Nk和的相同,但具有均值Sk+Ik,这两个量皆为确定性变
11、量,第22页,共72页。n所以Vk的均值可以直接计算。由信道噪声的功率谱密度和从信道到Vk出现处的系统等效噪声带宽可以确定Vk的方差因而,可以得知Vk的概率密度函数并很容易求出差错概率。总而言之,尽管系统中有非线性,但由于噪声并没有通过非线性部分,Vk的概率密度函数还是可以很容易确定的。第23页,共72页。噪声仅通过系统的线性部分这一事实对仿真方法论有很大的影响,因为噪声没有通过非线性部分 Vk的均值可以使用无噪声仿真来迅速确定,同时可以解析确定Vk的方差。因此,Vk的概率密度函数已知,并可很容易确定差错概率。这些概念能汇总为一个简单而快速的仿真方法:半解析方法。在这种方法中,解析和仿真以一种
12、便于快速仿真的方式结合在一起。半解析方法是一个重要的工具,并将在后续章节中讨论。第24页,共72页。难以解析处理的系统第25页,共72页。n 如图1-3所示为一个两跳卫星通信系统的简单模型,这是一个难以解析处理的系统。将卫星转发器建模为非线性大功率放大器(HPA),并用滤波器滤掉非线性造成的带外谐波失真。与前一框图相比,这里加入了卫星信道模型它由两个噪声源而非一个组成。其中一个噪声源代表上行链路(发射机到卫星)噪声而另一个表示下行链路(卫星到接收机)噪声。问题在于接收机的噪声由两部分组成,下行链路噪声和通过非线性大功率放大器的上行链路噪声,即使假设上行链路和下行链路噪声都是高斯过程接收端的噪声
13、还是很难确定。第26页,共72页。下行链路噪声容易建模,因为它只通过系统的线性部分,而对上行链路噪声建模比较困难,因为它通过了系统的非线性部分。即使上行链路是高斯的判决统计量Vk的概率密度函数还是很难确定。没有判决统计量的概率密度函数的精确知识,差错概率就无法求出。对这一类系统,仿真是一个必备的基本工具。n 本节考虑的通信系统范围很窄。选择这些系统只是为了表明,增加复杂度是如何使仿真变得必要的。现阶段受关注的许多系统都属于无法解忻求解这一类。比如,高干扰和多径环境下运行的无线蜂窝链路往往要通过仿真来详细分析。第27页,共72页。1.3 仿真的多学科特点20世纪70年代以前,仿真问题经常以有点特
14、别的方法解决。在过去的20多年里,研究者们构建了一个知识体,对仿真开发进行方法指导,并提供理论框架来解决仿真程序开发中出现的许多问题。构建这个知识体 需要融合不同领域的知识。第28页,共72页。影响研究通信系统仿真研究的九个重要领域影响研究通信系统仿真研究的九个重要领域第29页,共72页。线性理论 线性理论的概念为我们提供了确定线性系统输入输出关系的方法,这一学科体系使我们可以在时域和频域表示系统模型。第30页,共72页。通信原理理解通信原理对研究通信系统仿真的重要性是显而易见的。在开发仿真系统之前,必须理解系统结构、调制器和均衡器等不同子系统的运行特性,以及信道模型的详细情况。开发仿真之前通
15、常必须了解参数值的实际范围,深入理解适当的系统特性。第31页,共72页。数字信号处理 数字信号处理工具长用来开发构成通信系统仿真模型的算法。仿真模型通常由几个连续时间系统元器件的离散事件近似组成,因而要理解和评估近似的特性,DSP技术方面的知识是必须的。第32页,共72页。数值分析 数值分析与DSP相关,许多方法(如数值分析、多项式内插以及曲线拟合的工具组)都源于数值分析。第33页,共72页。概率论 通信系统性能指标通常以概率形式表示。许多仿真的结果都是随机变量,这个随机变量的方差往往是仿真的有用性和统计准确性的度量。第34页,共72页。随机过程 在许多情况下,假设仿真要处理的信号和噪声波形是
16、随机过程的样本函数,需要知道内在的随机过程,才能开发算法来产生具有合适统计特性的波形。随机过程理论提供了描述仿真过程的工具:在时域为自相关函数,在频域为功率谱密度。许多地方都要用到随机过程理论。第35页,共72页。数论 数论方面的一些非常基本的概念提供了开发随机数发生器的工具。随机数发生器是波形发生器的基本构成模块。而波形发生器又广泛应用于表示数字序列、噪声波形、信号衰落和随机干扰等许多场合。第36页,共72页。计算机科学 计算机科学的一些基本概念在我们研究的过程当中也很有用。例如:在表示信号采样值时,在开发商业仿真器时等。第37页,共72页。估计理论 估计理论的工具和概念允许我们对特定的仿真
17、结果的有效性进行评估。如前所述,随机性仿真的结果是随机变量。它构成了期望数值的一个估计器。每次执行仿真会得出该随机变量的一个实现值。一般来说,重复仿真得出的数值每次都会不同。如果仿真产生的估汁器是无偏的(unbiased)或一致的(consistent),这种仿真就很有用。无偏估计器是指估计均值等于欲测数量的那种估计器。换言之,仿真得出的估计在平均意义上正确的。一致估计是指估计的方差随着仿真时间增加而减小的那种估计。估计理论为探讨这类问题提供了必要的分析工具,此外一般还可用于评估仿真结果的可靠性。第38页,共72页。1.4 模型模型 通信系统仿真开发的第一步就是对所关心的系统建立仿真模型。模型
展开阅读全文