?? bpsk_sw.m
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%BPSK的頻譜分析,一個碼元對應一個周期正弦波(Fs=2000)
clear
df=0.25;
fs=20;%20MHz
fc=2;
rb=0.2;
ts=1/fs;
m=1024;%m是碼元數,自己隨便定義
n=40;%n是每個碼元取點數,即對應的正弦波4個周期取多少個點
a=sj(m,n);
%sj(m,n)的解釋參見sj.m,sj(m,20)的作用相當于上面的for循環
t=0:1:m*n-1;
Fc1=sin(8*pi*t/n);%碼元0發射的載波
Fc2=sin(8*pi*t/n+pi);%碼元1發射的載波
b=1-a;
u0=a.*Fc2+b.*Fc1;
%產生白噪聲
snr=13;%S/N
snr_lin=10^(snr/10);%線性信噪比
signal_power=(norm(u0)^2)/length(u0);
noise_power=signal_power/snr_lin;
noise_std=sqrt(noise_power);
noise=noise_std*randn(1,length(t));
u1=u0+noise;%加白噪聲
u=u1;
%求瞬時平方包絡
v=blpf(u);
%均值
miu=mean(v);
%方差
delt=var(v);
%求R參數
r=delt/(miu^2);
%信號平方
sqrtu=u.*u;
%求功率譜
nfft=1024;
u2=Rx_set(u,nfft); %這個100是取了100個自相關系數
u3=fftshift(abs(fft(u2)));%求功率譜
ff=-1*fs/2:fs/nfft:fs/2;
%求平方功率譜及共振峰個數
sqrtu2=Rx_set(sqrtu,nfft); %這個100是取了100個自相關系數a
sqrtu3=fftshift(abs(fft(sqrtu2)));%求功率譜
ls=length(sqrtu3)
lsl=round((fs/2+2*fc-1)/fs*ls);
lsr=round((fs/2+2*fc+1)/fs*ls);
c=20;
gzf=0;
for iii=lsl:lsr
if sqrtu3(iii)>20
gzf=gzf+1;
end
end
gzf
%頻譜分析
[M,m,df1]=fftseq(a,ts,df);
M=M*ts;
f=[0:df1:df1*(length(m)-1)]-fs/2;
[U,u,df1]=fftseq(u,ts,df);
U=U*ts;
[SQRTU,sqrtu1,df1]=fftseq(sqrtu,ts,df);
SQRTU=SQRTU*ts;
% phase=angle(U);
%解調接口,因為解調部分是FM的,所以不能正確解調。
% [v,phase]=env_phas(u,ts,fc);
% phi=unwrap(phase);
% dem=(1/(2*pi*kf))*(diff(phi)/ts);
figure (4)
subplot(5,2,1)
plot(t,m(1:length(t)))
xlabel('time')
title('the message signal')
subplot(5,2,2)
plot(t,u(1:length(t)))
xlabel('time')
title('the modulated signal')
subplot(5,1,2)
plot(f,abs(fftshift(U))) %(f,abs(fftshift(M)))
xlabel('frequency(MHz)')
ylabel('頻譜')
subplot(5,1,3)
plot(ff,u3)
xlabel('frequency(MHz)')
ylabel('功率譜')
subplot(5,1,4)
plot(f,abs(fftshift(SQRTU)))
xlabel('frequency(MHz)')
ylabel('平方頻譜')
subplot(5,1,5)
plot(ff,sqrtu3)
xlabel('frequency(MHz)')
ylabel('平方功率譜')
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