视频信道参数的数据处理
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【摘要】:近些年来,我们国家大力发展的“三网融合”项目全面采用正交振幅调制QAM(Quadrature Amplitude Modulation)作为信号调制方式,国产的64QAM信号源与检测设备距离国际一流水平在精度和稳定性方面还有较大差距,如使用不同检测设备对同一时刻相同条件下的同一QAM信号源检测时,得到的代表着QAM调制信号整体质量的调制误差率MER(Modulation Error Ratio)的示数各不相同,偏差范围在2dB左右。因此,急需一套高精度采用QAM调制方式的MER信号源,作为标准来统一评定国内复杂多样的QAM检测设备。本论文主要分析了QAM方式,建立了QAM调制仿真模型,分析并仿真了QAM信道的重要参数对MER值的影响,然后分别进行了实验测量,观察到仿真结果与测量结果拟合度较好,并分析了各组差异的原因,最终量化的各个参数分别与MER值的对应关系得到证实。本课题作为建立一系列高精度宽量程QAM调制方式的信号源的前期工作,为最终建立提供理论与数据支持。在计量检测方面,同样需要高精度的QAM信号源以及信号分析仪,同时现实生活中,我们需要高质量的QAM调制器作为广播电视网络的前端发射器。因此分析及量化影响QAM信道质量的参数具有重要意义。
【关键词】:正交振幅调制 调制误差率 信道参数
【学位授予单位】:黑龙江大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TN911.3
【目录】:
- 中文摘要3-4
- Abstract4-7
- 第1章 绪论7-13
- 1.1 研究背景与意义7-8
- 1.2 国内外发展现状8-11
- 1.3 本课题主要研究内容11-13
- 第2章 QAM调制解调原理与信道参数MER值13-20
- 2.1 QAM调制原理13-17
- 2.2 QAM解调原理17
- 2.3 视频信道参数MER值的意义17-19
- 2.4 本章小结19-20
- 第3章 64QAM的MATLAB仿真20-35
- 3.1 软件仿真环境简介20-22
- 3.2 分析可能影响MER值的参数22
- 3.3 仿真验证各个参数对MER值的影响22-34
- 3.3.1 调制过程中IQ正交调制失调导致的正交误差23-26
- 3.3.2 IQ信号映射幅度不一致所导致的幅度不平衡26-29
- 3.3.3 载波信号引入导致的载波抑制29-32
- 3.3.4 载波与噪声能量关系的载噪比32-34
- 3.4 本章小结34-35
- 第4章 MER值的测量35-40
- 4.1 实验平台的搭建35-36
- 4.2 测量各个因素对MER值的影响36-38
- 4.2.1 调制过程中IQ正交调制失调导致的正交误差36-37
- 4.2.2 IQ信号映射幅度不一致所导致的幅度不平衡37
- 4.2.3 载波信号引入导致的载波抑制37-38
- 4.2.4 信号与噪声能量关系的载噪比SNR38
- 4.3 本章小结38-40
- 第5章 数据分析与测量不确定度评定40-52
- 5.1 分析各组仿真与测量的数据差异40-45
- 5.1.1 调制过程中IQ正交调制失调导致的正交误差40-42
- 5.1.2 IQ信号映射幅度不一致所导致的幅度不平衡42-43
- 5.1.3 载波信号引入导致的载波抑制43-45
- 5.1.4 信号与噪声能量关系的载噪比CNR45
- 5.2 评定测量不确定度的意义45-48
- 5.2.1 测量不确定度定义45-46
- 5.2.2 测量不确定的原因46-48
- 5.3 本实验的不确定度评定48-51
- 5.3.1 测量模型48-49
- 5.3.2 不确定度分量49-50
- 5.3.3 相关性50
- 5.3.4 不确定度概算50
- 5.3.5 合成标准不确定度50-51
- 5.3.6 被测量分布的估计51
- 5.3.7 扩展不确定度51
- 5.3.8 结果报告51
- 5.4 本章小结51-52
- 总结52-53
- 参考文献53-59
- 致谢59-60
- 研究生期间发表的论文60-61
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