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文档简介
1、 xxx大学信息与电气工程学院 课程设计报告 课 程: 通信原理 题 目: RS 编译码器的仿真 专 业: 通信工程 班 级: 姓 名: 学 号: 任务书题 目RS 编译码器的仿真 时 间安排目 的:1巩固所学的专业技术知识;2熟悉System View仿真环境并能在其环境下了解并掌握通信系统的一般设计方法,具备初步的独立设计能力;3提高综合运用所学理论知识独立分析和解决问题的能力;4更好地将理论与实践相结合。要 求: 建立系统的数学模型;在SystemView5.0仿真环境下,从各种功能库中选取、拖动可视化图符,组建系统,在信号源图符库、算子图符库、函数图符库、信号接收器图符库中选取满足需要
2、的功能模块,将其图符拖到设计窗口,按设计的系统框图组建系统;设置、调整参数,实现系统模拟;设置观察窗口,分析模拟数据和波形。总体方案实现:指导教师评语: 评分等级:【 】指导教师签名: 一、课程设计目的1巩固所学的专业技术知识;2熟悉System View仿真环境并能在其环境下了解并掌握通信系统的一般设计方法,具备初步的独立设计能力;3. 比特误码率是衡量一个通信系统优劣的重要指标;4. 利用System View软件仿真测试和生成一个RS 编译码器的仿真系统的BER曲线。熟悉对于系统延时的处理。5提高综合运用所学理论知识独立分析和解决问题的能力;6更好地将理论与实践相结合。二、系统原理(1)
3、RS码的基本原理Reed-SolomonReed-Solomon(RS)纠错编码是目前最有效,应用最为广泛的差错控制编码方式之一,它对随机性和突发性错误有极强的纠错能。它首先是有IrvingReed和GusSolomon应用MS多项式于1960年构造出来的一类多进制BCH码。RS纠错码既能纠随机错误,又能纠突发错误,已经在卫星通信,数字电视传输以及磁纪录系统等许多领域得到广泛应用。 RS编码,即Reed-Solomon编码。是信道编码中的一种纠错编码方式。一地,一个(n,k)RS码用于对m位的k个符号编码,构成由n(=2m-1)个符号组成的块,这里m=1。因此编码算法通过增加n-k个冗余符号,
4、将K个符号构成的块展成n个符号。一个RS码有以下几个参数:长度:n(=2m-1)个符号,消息长度:k个符号,奇偶校验长度:n-k=e个符号,最小距离:dmin=n-k+1个符号。即m表示符号的大小,如m=8表示符号由8位二进制数组成n表示码块长度,k表示码块中的信息长度K=nk=2t表示校验码的符号数t表示能够纠正的错误数目 通过缩短,(n,k)RS码的长度可以减少到具有相同符号长度的(n,k)RS码期中n和k分别小于或者等于n和k。最小距离为d的本原RS码的生成多项式为a-a-a-a-=L式中的m是一个任意整数。令信息元多项式为:总之,RS码是一类重要的BCH码,原因如下:1)RS码的距离特
5、性较好。2)存在一种有效的硬判决码算法,使码在许多需要长码的应用场合,该码能够被实现。3)q进制RS码的二进制衍生码具有良好的抗突发干扰能力,对于一个编好的q=m2进制(n,k)RS码,如果不以q进制调制发送(1符号间隔1码元),而是将每码元对应为mbit后以2进制发送(用m符号间隔发1码元),这实际上就是把q进制(n,k)RS码化作了(mn,mnk)二进制衍生码,这样的二进制衍生码特别适应于纠突发错误。2.各模块功能简介及其参数设置(1)系统仿真模块图如下所示:三,仿真实现伪随机序列 PN Seq:产生一个按设定速率、由不同电平幅度脉冲组成 的伪随机序列(PN)信号采样模块 与:按设定的采样
6、率采样,输出的结果是输入信号在 采样宽度内的线性组合。 与BCH编码器:选择15,11BCH码.BCH译码器:选择15,11BCH码.比特符号转换:将输入的二进制信号每N个编成一个符号采样延时 与:与高斯噪声:产生一个具有高斯分布的随机信号增益:对输入信号进行放大加法器:将输入的一个或多个值求和,并给出适当的标志 符号比特转换:将输入的符号重新排列成二进制信号 重新采样:按制定的采样率采样 比特误码率:估计信道的比特误码率终值 :显示该循环接收的最终值停止 :当接收到的数据值大于或等于设定的门限值时即停止系统仿真1.BER vs SNR for w02.sink 143.BER (t8) 四总
7、结通过这次课程设计,让我基本掌握了SystemView软件的仿真和调试方法,对其各个图符库的模块和系统定时的功能也有了初步的了解,并且了解了RS编译码器的BER测试仿真的基本原理及其设计方法,同时让我对通信原理这门课程产生了更多的学习热情。在这过程中,我也不可避免的遇到了很多困难,最主要的就是各个模块的参数设置,一开始因为对各个图符模块的功能没有深入的了解,使我对BER模块的参数设置错误,导致在系统分析窗口输出的曲线图不正确,经过上网查阅资料,多次调试之后我终于改正了这个错误;还有因为系统定时参数设置不正确,导致曲线图不正确,我又详细研究了各个模块的功能及其参数设置规则,最终解决了后面的一系列问题。通过不断地仿真调试,我发现不同参数的设置对仿真结果有一定的影响,如BER计数器的“No.Trials”(对比实验的比特数)设置大小,会决定BER值的高低,如果希望测出尽可能低的BER,必须将“No.Trials”的值设得足够大,同时也必须将系统定时中每个仿真循环的采样数设得足够大。我在设计过程中体会最深的一方面是要有迎难而上的精神,不能因为遇到一点问题就放弃,应该努力找到解决办
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