刚开始写这个系列文章的时候,为了怕读者们心急,所以首先就给出了代码,让大家一睹愉快。但其实很多代码的内容大家不一定能够看懂,因为这个系列文章是有一定深度!
这个代码在本系列前三篇文章中完整给出了!第一篇文章就开始讲解代码,而且还是准相干解调结合最大似然解调的代码!我自己回顾了这几篇文章后,还是决定由浅入深的进行讲解一下,并且给出最开始的准相干解调代码(不含VA解调)!
这里面其实即包含了准相干解调,又包含了最大似然解调!由于经过了匹配滤波器,因此最大似然解调中涉及的状态数就不会很多,减少了计算量。
多少年以后我再次开始续写这篇文章的后续部分,觉得还是把这两种解调分开讲解,让大家能够更加清楚解调性能的差异。毕竟GMSK这种调制方式已经在多个现有系统中使用,用途很广,估计很多通信领域的学生想学。本文开始我会先先带着大家整体梳理一遍GMSK目前所有的解调算法,然后再细讲本系列文章的重点知识!在学习过程中,光有代码消化起来的时间也很长,此刻如果能结合本人写的文章,会加速你的消化过程。先从常用的差分解调开始聊,性能一般,但是抗频偏性能好,复杂度低!
大学毕业设计一席谈之二十五 GMSK差分解调仿真(1)
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大学毕业设计一席谈之二十五 GMSK差分解调仿真(11)AIS系统的组成
这个系列文章中的算法已经在多个系统中使用,有着极强的实用性!后来又看到了一篇文章提到在差分解调之前增加匹配滤波来提高性能!这方面的仿真还没有进行尝试,后续有精力可以根据下面的内容写个代码看看性能到底如何?别人指了路,到底能不能走通,肯定是需要自己去尝试的!工科的学习肯定离不开实践!
疑问:发端如果有差分编码,怎么来识别训练序列?如果不用训练序列,那就只能用子波形进行匹配滤波了!后续会用仿真来证实!
加个匹配滤波,再加个噪声白化,性能能提高多少呢?需要仿真来验证,同时也可以和带反馈措施的差分解调比较了一下性能差异!很多时候,论文确实给出了指引,但是效果如何需要自己去验证!
这是哪篇文章呢?
再次回顾准相干解调!此次会介绍给大家一篇经典论文!看了会受益良多!看完此篇我还会继续讲解其他文章来进行算法的佐证。
全球移动通信系统(Global System for Mobile Communications,GSM)是由欧洲电信标准组织ETSI( European Telecommunications Standards Institute)制订的一个数字移动通信标准。它的空中接口采用时分多址技术。自上个世纪90年代投入商用以来,被全球超过100个国家采用。高斯滤波最小频移键控(Gaussian Filtered Minimum Shift Keying)就是GSM系统采用的调制方式。
数字调制解调技术是数字峰窝移动通信系统空中接口的重要组成部分。GMSK调制是在MSK(最小频移键控)调制器之前插入高斯低通预调制滤波器这样一种调制方式。GMSK提高了数字移动通信的频谱利用率和通信质量。那我们一起来看看论文中的那些关键知识点!主要在第三章。
两个步骤完成同步、信道估计和匹配滤波!
序列相关结果!
仿真结果呢?
继续讲解理论!
粗同步的过程就是训练序列相关的过程!
这两段内容是核心知识点!
一定要看懂!
有了这个训练序列,就可以计算滤波器的系数,然后进行匹配滤波,再之后就可以进行MLSE解调了!请保留一个疑问:滤波器的系数要取多长?再来看一篇论文,请举一反三的看!后面还会给出代码!
解调架构!
和之前文章是一样的!