关于噪声的问题讲解

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1、噪声问题在模拟通信中,是一个非常有用的指标,它是信号平均功率和噪声平均功率的比值。对于数字通信系统,其采用时间长度为码元间隔的波形来发送和接收码元,每个码元的平均功率(在整个时间轴上取平均)等于0,所以功率不能用于描述数字信号,所以衡量系统BER性能的指标是,而非单纯的信号功率和噪声功率之比。因为噪声功率等于功率谱密度乘以带宽,对于相同功率谱密度的白噪声而言,系统带宽越高(即对应的采样率越高),自然通过的噪声功率也会越高。一: 实带通信号与复低通等效信号对于信噪比的定义: 信噪比=信号的功率/噪声的功率信号的功率是单位时间的能量值,噪声的功率一般用方差表示。假设其中为正弦信号对于实带通信号而言

2、带通信号可以表示成所以的功率谱密度为所以实带通信号的总功率为:因此噪声是功率谱密度为的带通噪声模型,所以,总的噪声功率是:所以实带通信噪比为:对于复低通等效信号低通信号可以表示成:所以得到复包络所以复包络的功率为对于复低通等效信号加的噪声是功率谱密度为的低通噪声模型所以噪声功率为:因此,复低通等效信号的信噪比为所以实带通信号和复低通等效信号的信噪比保持不变。傅里叶变换保持功率和能量不变,但是复低通等效信号的能量与其对应的实带通信号的能量不同。所以有:实带通信号的平均功率是:复低通信号的平均功率是:所以有,即信号的复低通等效功率是实带通信号功率的两倍。二:Es/No与SNR以及采样周期的关系对于

3、复低通等效信号有: (1)其中,为输入信号的功率(W),为噪声功率(W),为噪声带宽(Hz),为采样频率(Hz)。对于实带通信号而言,因为信号的复低通等效功率是实带通信号功率的两倍,所以直接有: (2)三:各种调制下的误码率性能1:BPSK调制对于BPSK信号,输入的信号是1和-1,在坐标轴上有两个星座点,所以BPSK信号是复低通等效信号。所以在BPSK调制过程中加的噪声也是复噪声。因为噪声功率一般用方差表示,在实带通信号的基础上加的噪声即功率谱密度为的带通噪声模型,因此有;噪声的复低通等效表示的功率是实带通信号的基础上加的噪声功率的两倍,所以有。所以对于复低通等效信号的SNR与的关系如下:即

4、: 。 (3)其有三种加噪声模型:通过AWGN函数,通过过采样方式,通过噪声方差方式。(1):通过AWGN函数加噪声(a) Y = AWGN(X,SNR),SNR是以dB形式,信号X的功率被假定为0 dBW。如果X是复信号,加的噪声就是复噪声。(b)Y = AWGN(X,SNR,SIGPOWER),如果SIGPOWER是数字,信号的功率的单位是dBW;如果SIGPOWER是measured,表示在加噪声之前测试噪声的功率。(c)Y = AWGN(X,SNR,SIGPOWER,S),S是使用正态分布随机数产生随机噪声样本。(d)Y = AWGN(X,SNR,SIGPOWER,STATE),重置正

5、态分布的随机数到STATE。(e)Y = AWGN(., POWERTYPE指定SNR和SIGPOWER的单位,如果POWERTYPE是dB,SNR的单位是dB形式,SIGPOWER的单位是dBW形式;如果POWERTYPE是线性的,SNR是一个比值,SIGPOWER的单位是W。复低通等效信号的SNR与的关系(2):通过过采样方式加噪声对于过采样方式,即对BPSK调制信号进行过采样,根据复低通等效信号与SNR的关系,即所以有:因此:对于BPSK符号周期与采样周期一样 ,所以有:又因为噪声方差与噪声功率的关系为:;从而根据噪声方差加随机高斯噪声,即Noise=randn(1,length(sin

6、gal)。(3):根据噪声方差与信噪比的直接关系方式加噪声假设信号的功率为单位1,所以有:N是噪声功率,又因为噪声功率和噪声方差的关系;所以有噪声方差与信噪比的关系:又因为,所以有。以后的步骤,使用这种方法与第二种方法加噪声是一样的,只是噪声方差的计算方法不同。这三种加噪声模型下的误码率性能曲线图如下:BPSK调制三种加噪声方式下的误比特率曲线图从上面的仿真图可以看出,BPSK调制信号的误比特率性能可以达到数量级,理论上,对于这三种方式加噪声,其BPSK调制信号的误比特率曲线图应该是完全重合的,但是每种方式都有其针对性,导致这三条曲线有稍微的偏差。对于通过AWGN信道函数加噪声,一般情况下,A

7、WGN(X,SNR),这里的SNR是以dB的形式加的信噪比。而其他两种方式信噪比都是使用dB转换过来的形式。一般情况下,在做仿真时都是通过给定的和信号,然后再加噪声。所以,一般都通过方法二和方法三直接得出噪声,再与信号混合。2:QPSK调制对于QPSK调制,可以看成两路BPSK调制,每一路加的噪声都可以根据BPSK调制加噪声一样。同样,对于复低通等效信号加的噪声是功率谱密度为的低通噪声模型。所以噪声方差与噪声功率的关系为:。所以,复低通等效信号的SNR与的关系如下:QPSK调制也有三种加噪声方式:通过AWGN函数,通过过采样方式,通过噪声方差方式。(1):通过AWGN函数加噪声与BPSK调制一

8、样,使用AWGN函数加噪声也一样,同样有与的关系:(2):通过过采样方式加噪声QPSK调制就是两路BPSK调制,对每一路信号分别进行过采样、加噪声。QPSK信号的每一路信号都是BPSK信号,所以和BPSK的推导一样,即所以有:因此又因为噪声功率和噪声方差的关系是如下:,从而根据噪声方差加入随机高斯白噪声。(3):根据噪声方差跟信噪比的直接关系方式加噪声与BPSK调制一样,假设信号功率为单位1,所以有又因为,因此有:因为,所以算出噪声的方差就可以根据第二种方法一样的步骤加噪声。然后得出误码率。这三种方式加噪声模型下的误码率性能曲线图如下:QPSK调制信号三种加噪声方式下的误比特率曲线从上面的仿真

9、图可以看出,对于QPSK调制,三种加噪声方式下的误比特率曲线图基本上重合,其误比特率性能比BPSK调制的误比特率性能要好,其他的情况与BPSK调制类似。3:MSK调制 对于CPM信号是一个恒包络波形,并且具有如下的一般形式: (4) (5) 这里,相互独立,具有相同的二进制数据序列,每个元素等概率的取,为调制指数,为归一化的相位平滑响应。设 (6)MSK是一种全响应CPM调制方案,它的调制指数为:,而且矩形频率脉冲的数学表达式如下: (7)所以,MSK调制信号所对应的相位脉冲可以表示如下: (8)所以最后可以得到MSK的CPM信号的表达式 (9)因为 (10)所以对于MSK调制信号的相位是斜率

10、为,截距为的一系列折线,由于在处相位连续,所以有: (11)等价于: (12)如果任意的选择初始条件,那么将会得到的取值为或(当简化为模为时),所以有:(13)其中, (14) (15)所以,MSK的I-Q表达式为: (16)其中,为实际的I支路和Q支路的脉冲波形,而和是实际的I路和Q路的二进制数据序列。(1):一般FSK调制方式下的MSK调制调制模型图如下:FSK调制方式下的MSK调制原理图根据式(16),和是实际的I路和Q路的二进制序列。是一个递推的关系式,是每个时刻码元的相位。所以根据相位得出I路和Q路的二进制序列,对于I路和Q路信号加噪声与BPSK调制和QPSK调制方式中的过采样方式加

11、噪声类似。(2):基于QPSK调制方式的MSK调制对于式(16)中的和分别为对方经过秒地时间移位后,所形成的偏移信号,即和分别为对方的偏移信号。因此式(16)所表示的是OQPSK经过半个正弦脉冲整形的信号形式。由于输入的数据比特在每一个比特时间内都在变化,因而,实际的I路和Q路数据比特和也在每一个比特时间内都在变化。由于受式(12)的相位连续性限制,将只在的过零点处变化。然而将只在的过零点处变化,由于和的过零点之间相距秒,所以,和将在秒的时间内为常数。对于连续波形和的符号将在每一个秒内进行交替改变,而且可以将这种符号的变化与I路和Q路数据序列进行合并,并且在各自的I路和Q路处理一个确定的、正的

12、、限时的脉冲波形。所以可以定义这个脉冲波形为: (17)所以MSK信号的表达式可以写成如下: (18) (19)并且, (20)如果将序列和作为序列的奇偶分裂,序列为的差分编码形式,即。这样,就可以得到由式(17)式(20)给出的MSK的IQ实现。这种方式下调制实现原理框图如下:基于QPSK调制下的调制原理图这种方式下加噪声与QPSK调制加噪声一样,所以这种调制方式的加噪声方式采用QPSK调制中的过采样方式加噪声。对于两种MSK调制方式其误比特率性能比较可以通过下图分析MSK调制下的误两种比特率性能曲线MSK调制下的误两种比特率性能曲线通过上面的仿真图可以看出,对于MSK的两种调制,基于QPSK调制方式下的MSK调制性能又比基于传统的FSK调制方式的MSK调制好。

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