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基于simulink的vimax的仿真文档说明系统的基本机构如下所示图1

基于simulink的VIMAX的仿真文档说明系统的基本机构如下所示: 图1 系统的基本结构 图码率为k/n,编码约束度为N的卷积码编码器 图3-1主要包括:一个输入移位寄存器(分为N段,每段k位);n个模2加法器;一个输出数据选择器(n选一)。某一时刻,输入到编码器的k个信息元组成一个信息组,相应的输出序列是由n个码元组成的码段。这里,称N为编码约束度,说明编码过程中互相约束的码段个数。令N=m+1,则m称为编码存储,它表示输入信息组在编码器中需存储的单位时间(有时为了简化,编码器中只用m段的输入移位寄存器)。称Nn为编码约束长度,说明编码过程中互相约束的码元个数,如m=2,n=2,则Nn=6。所以m或N以及Nn都是表示卷积码编码器复杂性的重要参数。 输入至(2,1,2)编码器的信息序列M(1011100),编码器输出的码序列C=(11,10,00,01,10,01,11),通过二进制对称信道(BSC)送入译码器的序列R=(10,10,00,01,11,01,11)有两个错误,下面我们利用维特比译码算法输出估计信息序列M和码序列C。维特比译码器接收序列R的过程第一时刻接收到子码R0=10第二时刻接收到子码Rl=10第四时刻收到子码R3=l ·第五时刻接收到子码R4=11第六时刻接收到子码R5=01第六时刻接收到子码R6=11上面描述出了各时刻进入每一状态的幸存路径及其度量值d(最小汉明距离),以及与此相应的译码器估计的信息序列M。当L+m=7个时刻以后,4条幸存路径只剩一条,它就是译码器输出的估值序列C=(11,10,00,01,10,01,11),相应的估值信息序列M=(1011100),R中的两个错误得到了纠正。在某一时刻,如j=3时,进入s0状态的幸存路径的确定过程可叙述如下。进入s0状态的有两条路径:一条是由(00)分支加上与此分支相连的前一时刻(第2时刻)的幸存路径C01=(00,00)连接组成的路径(C01,00)=(00,00,00),d(R2,00)=d(00,00)=0,因而d(C0l,00,ROR1R2)=d(C0l,ROR1)+d(R2,00)=2+0=2,所以该路径的度量值d是2;另一条路径是由(11)分支加上与此分支相连的前一时刻(第2时刻)的幸存路径C01’=(11,10)连接组成的路径(C01’,11)==(11,10,11),它的度量值d=d(C0l’11,R0R1R2)=d(C0l’,R0R1)+d(R2,11)=l+2=3。根据最小汉明距离准则可得在第3时刻s0的幸存路径是C012=(00,00,00),它的度量值d=2。在其他时刻及进入其余状态的幸存路径的选择与此完全相同。若某一时刻进入某一状态的两条路径有相同的度量,如第4时刻,进入s2状态的两条路径(11,10,00,10)和(00,11,01,01),它们的度量值d都为3,故可任选一条作为s2状态的幸存路径,在图中选择(11,10,00,10)。这种任意选的结果,并不会影响最后结果的正确性。 Viterbi编码模块: 其参数设置界面如下所示: 图4 维特比译码模块 其主要参数的Trellis structure(Trellis 结构)解释和上面图3相同。像这里当使用约束长度为7,生成多项式为171和133(八进制数)、反馈连接多项式为171(八进制数)的卷积编码器时,可以把本参数设置为poly2Trellis (7,[171 133],171)。 第二部分:QAM调制解调 2.1 QAM的理论简介 为了提高频带利用率,采用正交载波技术传输ASK信号,并结合多进制技术,即QAM调制[2]。它是利用正交载波对两路信号分别进行双边带抑制载波调幅形成的,通常有四进制(16QAM)、六进制(64QAM)、八进制(256QAM)等等。 QAM信号可表示为:  式(2.1) 其中两个通道的基带信号x(t)和y(t)分别为                式(2.2) 式中为多进制码元间隔。为了传输与检测方便,式中和一般为双极性m进制码元。 调制器的基本原理框图见图2.1。它由码元映射器、差分编码器、升余弦滚降滤波器、调制器(乘法器)和线性加法器组成。   图2.1 4QAM调制器的基本原理框图 (1)码元映射器。包括串并转换、进制转换。串并转换主要是对串行输入的高速二进制数字脉冲分割成并行的数字脉冲,以降低输入到进制转换的脉冲速率,进而降低调制信号所占用的频带宽度;进制转换器是对输入的二进制数字脉冲作多进制的脉冲转换,以进一步降低输出脉冲的符号速率,同时又保持在这种符号速率上有较高的信息传输速率。 (2)差分编码器。该单元对每个符号的两个最高有效位进行差分编码,从而获得旋转不变的星座图(图2.2)。

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