(完整word版)软件无线电习题

<<软件无线电原理与应用 >> 作业
一、调频(FM)信号的解调流程如图 1信号带宽20KHZ,输入时钟40MHz , CNCO设置fo =10.7 MHz,载波相位偏移为0;其中:
CICF: 2级级联,抽取因子Di=5,增益补偿值为4;
HBF: 11阶、4级级联,抽取因子D2=16;
FIRF :采样频率500 KHz,通带30 KHz,过渡带20 KHz128阶,抽取因子 D3= 5; 鉴频FIR :采样频率100 KHz,通带20 KHz,过渡带10 KHz64阶。
1.给出CICFHBF的传递函数H(z)的结构,频率响应曲线,并分析其性能。
2.设计FIRF、鉴频FIR滤波器,给出其频率响应曲线,并分析其性能。
3. 如果仿真信号为Sfm (n) Acos 2 f°n (n) N(n),其中N(n)为高斯白噪声瞬时相位 为(n) 0.7 sin 2 fnTs    6 0.5 sin 2 fznTs    3f1 =1000Hz, f2 =2500Hz, SNR=20dB
推导图中每级处理后输出信号的表达式(不考虑噪声)    ,并画出每级处理后输出信号的
时域波形(AGC=2

现需对整个工作带宽内的回波进行信道
A/D的采样频率fs应选多大才能满足中
二、现有一雷达系统,工作频率范围为 220305MHz, 化处理以检测有无目标。
1.假定信号的中心频率f0=262.5MHz,在欠采样下, 频数字正交化处理的要求;
2.
2 t2)),其参数如下表1所示,信噪比
LFM信号进行检测(每个信道的
假定回波中包含两个LFM信号(s(t) cos(2 f°t
SNR=10dB,产生回波信号,并利用信道化处理方法对 带宽 Bs=3MHz)。
要求:(1)给出信道划分示意图,并计算 LFM信号所处的信道位置;
(2)画出有回波的信道信号及其频谱;
(3)对分离后的回波信号进行脉压,画出脉压结果进行分析。
1线性调频信号参数
LFM信号
中心频率
(MHz)
带宽(KHz)
脉宽(us)
chirp1
242.5
600
100
chirp2
268.5
300
100
三、对一圆形阵列的波束形成进行仿真,假设发射信号载频为    0.8GHz圆形阵列半径为0.8米,
在圆周上均匀布置28个阵元。
1.画出指向10度的方向图;
2. 如果目标在0度,有一不相干的干扰信号在-20度,干扰噪声功率比为35dB。请用自适应 波束形成方法画出方向图;
3. 采用旁瓣对消的方法(选取两个阵元作为辅助天线),计算对消比
第一题源程序:
%=====================================================================%
%软件无线电作业题1
% 对调制信号进行正交分解、滤波、抽取、解调
%====================================================================%
clc;close all; clear all;
fs = 40e6 ;%信号时钟
Ts = 1fs;
f0 = 10.7e6; %载频
f1 = 1000; f2 = 2000;
D1 = 10; %CIC滤波抽取因子
D2 = 8; %3级半带滤波抽取因子
D3 = 5; %低通滤波抽取因子
%===================================================================%
%CIC滤波器设计
S1_cic = ones(1,D1);%-CIC
[H1,F1] = freqz(S1_cic,1,1024,fs);
S2_cic = conv(S1_cic,S1_cic);%两级 CIC
[H2,F2] = freqz(S2_cic,1,1024,fs);
S3_cic = conv(S2_cic,S1_cic);%£CIC
[H3,F3] = freqz(S3_cic,1,1024,fs);
figure;
plot(F1/(fs/2),20*log10(abs(H1))-max(20*log10(abs(H1))),'b'),grid;hold on;
plot(F2/(fs/2),20*log10(abs(H2))-max(20*log10(abs(H2))),'g');hold on; plot(F3/(fs/2),20*log10(abs(H3))-max(20*log10(abs(H3))),'m');
xlabel('\fontsize{12}\bf 归一化频率 (\times\pi rad/sample)');
ylabel('\fontsize{12}\bf 幅值 (dB)'),title('\fontsize{12}\bfCICF 幅频响应 ');
box on;
legend('\bf 单级 CIC','\bf 两级 CIC','\bf 三级 CIC','Location','SouthWest'); set(gca,'FontWeight','bold','FontSize',12);
hold off;
%=======================================================================%
%HB滤波器设计
B2 = firhalfband(8,blackman(9));%9 HBF
B2 = conv(conv(B2,B2),B2);%三级级联
[H4,F4] = freqz(B2,1,1024,fs); figure(2),plot(F4/(fs/2),20*log10(abs(H4))),grid;
xlabel('\fontsize{12}\bf 归一化频率 (\times\pi rad/sample)');
ylabel('\fontsize{12}\bf 幅值 (dB)');
title('\fontsize{12}\bfHBF 幅频响应 '); set(gca,'FontWeight','bold','FontSize',12);
%=======================================================================% %FIRF设计
fs1 = fs/(8*10);
[N,Fo,Ao,W] = firpmord( [20e3 35e3], [1 0], [10^(-100/ 20) 10A(-100/20)], fs1 ); %% 低通滤波器 b1 = firpm(127,Fo,Ao,W);
[H5,F5] = freqz(b1,1,1024,fs1); figure(3),plot(F5/(fs1/2),20*log10(abs(H5))),grid;
xlabel('\fontsize{12}\bf 归一化频率 (\times\pi rad/sample)');
ylabel('\fontsize{12}\bf 幅值 (dB)');
title('\fontsize{12}\bfFIFR 幅频响应 ');
set(gca,'FontWeight','bold','FontSize',12);
%=======================================================================%
%鉴频FIR设计 fs2 = fs1/5;
[N,Fo,Ao,W] = firpmord( [20e3 30e3], [1 0], [10A(-80/ 20) 10(80/20)], fs2 ); %% 低通滤波器
b2 = firpm(63,Fo,Ao,W);
[H6,F6] = freqz(b2,1,1024,fs2);
figure(4),plot(F6/(fs2/2),20*log1 0(abs(H6))),grid;
xlabel('\fontsize{12}\bf 归一化频率 (\times\pi rad/sample)');
ylabel('\fontsize{12}\bf 幅值 (dB)');
title('\fontsize{12}\bf 鉴频 FIFR幅频响应'); set(gca,'FontWeight','bold','FontSize',12); %===
=====================================================================% %滤波器总的幅频响应
HH = 2.*H3.*H4.*H5;
figure(5),plot((1:1024)*fs/1024,20*log10(abs(HH))),grid;
xlabel('\fontsize{12}\bf 频率 /Hz');
ylabel('\fontsize{12}\bf 幅值 (dB)');
title('\fontsize{12}\bf 总的滤波器幅频响应 '); set(gca,'FontWeight','bold','FontSize',12); %=========================================================================% %数据处理,给出每级数据经滤波抽取后的结果

本文发布于:2024-09-22 09:34:41,感谢您对本站的认可!

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