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디지털통신시스템설계실습7주차

"디지털통신시스템설계실습7주차"에 대한 내용입니다.
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어도비 PDF
최초등록일 2023.06.11 최종저작일 2023.05
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디지털통신시스템설계실습7주차
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    목차

    1. Problem
    2. solutions(Source code and Simulation results)
    3. Discussions

    본문내용

    이번 실습을 통해 이전 BPSK 방식에 따라 QPSK 변조 및 복조를 구현하고 측정된 BER 과 SER 을 각각의 이론적 값과 비교하는 것을 목표로 했다. 시뮬레이션은 10000번의 과정을 거쳐 생성 된 BER 과 SER에 대한 그래프를 그렸고, 예상한 대로 이론적인 값과 측정한 값이 Eb/No 가 증가함에 따라 비트 오류 확률이 감소하는 것을 알 수 있었다. 또한 이번 과제를 통해 기호가 있는 기저함수를 사용하지 않는 보다 효율적인 접근방식을 사용 했는데, 이는 기본 함수의 크기가 1이고 서로 직교하므로 가능했다. 따라서 복조 중에 잡음이 혼 합된 신호의 실수부와 허수부를 결정하는 4가지의 4분면 중 하나의 할당됨을 알 수 있었다. BPSK 와 QPSK 의 비교를 통해, 두 변조 방식의 BER이 동일하다는 것을 알게되었다. 이는 QPSK가 동일한 Eb/No 값을 갖는 두 개의 BPSK 신호로 구성되어 동일한 BER값을 생성하기 때문이다.

    참고자료

    · 없음
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. QPSK 변조 및 복조
      QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)는 디지털 변조 기술 중 하나로, 위상 변조 방식을 사용하여 데이터를 전송하는 방식입니다. QPSK는 4개의 위상 상태를 사용하여 2비트의 정보를 전송할 수 있어 효율적인 데이터 전송이 가능합니다. QPSK 변조 과정에서는 입력 데이터 비트 스트림을 2비트씩 묶어 4개의 위상 상태 중 하나로 매핑합니다. 이렇게 매핑된 신호는 정현파 반송파에 실려 전송됩니다. QPSK 복조 과정에서는 수신된 신호의 위상을 검출하여 원래의 2비트 데이터로 복원합니다. 이때 위상 검출 알고리즘이 중요한데, 대표적으로 코히어런트 검출 방식과 비코히어런트 검출 방식이 있습니다. 코히어런트 검출 방식은 정확한 복조가 가능하지만 동기화가 필요하고, 비코히어런트 검출 방식은 동기화가 필요 없지만 성능이 다소 떨어집니다. QPSK는 높은 주파수 효율과 낮은 전력 소모 등의 장점으로 인해 무선 통신 시스템, 위성 통신, 디지털 TV 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 특히 5G 이동통신 시스템에서도 QPSK가 핵심 변조 기술로 활용되고 있습니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      QPSK 변조 및 복조 구현, BER과 SER의 이론값과 실험값 비교, BPSK와의 성능 비교 등 QPSK 변조 방식의 특성을 잘 분석하였습니다.
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