ADS在16QAM通信系统中的应用
在仿真时,必须确定时间/频率域中的频谱特性,例如扫描带宽和频谱的分辨率带宽。这些特性由时间步长或采样点以及总的仿真时间长度决定。将载波频率偏移30 MHz,即调制信号,其可看做是改变载波信号,但ADS在处理信号时仍然是认为载波频率为原载波。ADS中将射频信号的频率特性称特征频率,其可以和调制信号的载波相同,也可以不同。如ADS中已有模块不能满足设计需要,可以定制新的客户化调制技术。在此次仿真中将产生频率偏移的电路用两个元件代替即可。设置载波每100个符号改变一次的发射机仿真结果。具体原理及结果仿真如图5和图6所示。 (3)传播信道。传输通道影响由传播时延和通道噪声两个原因造成,在ADS中可通过下面方法解决。传播时延:在接收机和发射机之间加入delay元件。通道噪声:利用TkSlider元件在通道中计人噪声大小,该噪声加到了复包络中的实部和虚部,因此在实际中不仅影响幅度,还影响相位。运行仿真,可查看各部分的数据。
(2)16QAM接收机实现。接收机的完成基本是发射机的逆过程。具体步骤如下:将调制电路中数据源,频谱分析等原件删除,作为收电路输入。其余建立同发射机。使用负的频率偏移,可以抵消发射机中的频率跳变,使用公式同发射机。升余弦函数选用根升余弦函数,与发射机构成匹配,减少码间干扰。比特恢复IntToBit转换元件完成比特恢复的过程,将整数表示的符号转化为相应的4 bit位。出错检查,接收机完成简单的解调过程就可以检查从发射到接收的数据传输错误。利用误码率公式:Num_err=sum(abs(Bits_out-Bits_in)),其中Bits_out和Bits_in都是逻辑电平0或1。误码率高是因为未考虑处理过程的时延。仿真结果如图7和图8所示。
3 结束语
介绍了利用ADS软件对数字调制通信系统的仿真工作,通过在ADS软件中,对采样数、时间、以及噪声等调整,确定系统中影响通信质量因素,从而提高通信系统的设计水平。
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