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时间:2018-07-22
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1、现代通信技术指导书张莹211.技术要求2.基本原理2.12ASK和2DPSK信号原理2.22ASK和2DPSK信号的调制原理2.32ASK和2DPSK信号的解调原理(1)2DPSK信号解调的极性比较和码变换法(2)2DPSK信号解调的差分相干解调法3.模块分析3.1幅度调制模块分析3.22DPSK功能模块分析差分和逆差分变换模型带通滤波器和低通滤波器的模型抽样判决器模型2DPSK总模型框图(1)2DPSK模拟调制和极性相干解调法仿真(2)2DPSK模拟调制和差分相干解调法仿真信号源sourcelibrary差分器调制和加噪模4System
2、View元件简介5调试过程及结论5.1基于SystemView的2ASK调制解调仿真过程及结论5.2差分相干法5.3极性比较法6参考文献1技术要求分别设计2ASK和2DPSK数字调制系统,要求:21(1)设计出规定的数字通信系统的结构;(2)根据通信原理,设计出各个模块的参数(例如码速率,滤波器的截止频率等);(3)用SystemView实现该数字通信系统;(4)观察仿真并进行波形分析;(5)系统的性能评价。2基本原理2.1二进制振幅键控(2ASK)振幅键控(也称幅移键控),记做ASK,或称其为开关键控(通断键控),记做OOK。二进制数字
3、振幅键控通常记做2ASK。对于振幅键控这样的线性调制来说,在二进制里,2ASK是利用代表数字信息“0”或“1”的基带矩形脉冲去键控一个连续的载波,使载波时断时续的输出,有载波输出时表示发送“1”,无载波输出时表示发送“0”。根据线性调制的原理,一个二进制的振幅调制信号可以表示完成一个单极性矩形脉冲序列与一个正弦型载波的乘积。2ASK信号可表示为式中,为载波角频率,s(t)为单极性NRZ矩形脉冲序列其中,g(t)是持续时间为、高度为1的矩形脉冲,常称为门函数;为二进制数字2DPSK信号原理2DPSK方式即是利用前后相邻码元的相对相位值去表示
4、数字信息的一种方式。现假设用Φ表示本码元初相与前一码元初相之差,并规定:Φ=0表示0码,Φ=π表示1码21。则数字信息序列与2DPSK信号的码元相位关系可举例表示如2PSK信号是用载波的不同相位直接去表示相应的数字信号而得出的,在接收端只能采用相干解调,它的时域波形图如图1所示。图12DPSK信号在这种绝对移相方式中,发送端是采用某一个相位作为基准,所以在系统接收端也必须采用相同的基准相位。如果基准相位发生变化,则在接收端回复的信号将与发送的数字信息完全相反。所以在实际过程中一般不采用绝对移相方式,而采用相对移相方式。定义DF为本码元初相
5、与前一码元初相之差,假设:DF=0→数字信息“0”;DF=p→数字信息“1”。0则数字信息序列与2DPSK信号的码元相位关系可举例表示如下:数字信息:1011011101DPSK信号相位:0pp0pp0p00p或:p00p00p0pp02.22ASK调制原理及框图通常,二进制振幅键控信号的产生方法有两种,如下图2.2所示。图2.2(a)就是一般的模拟调制方法,不过这里的是s(t)由上式规定,即图2.2(b)就是一种键控方法,这里开关电路受s(t)控制。二进制振幅键控信号,21若一个信号状态始终为零,相当于处于断开状态,即此时常称为通断键控
6、信号(OOK)信号图1图22DPSK信号的调制原理及框图一般来说,2DPSK信号有两种调试方法,即模拟调制法和键控法。2DPSK信号的的模拟调制法框图如图2所示,其中码变换的过程为将输入的单极性不归零码转换为双极性不归零码。码变换相乘载波s(t)eo(t)图2模拟调制法2DPSK信号的的键控调制法框图如图3所示,其中码变换的过程为将输入的基带信号差分,即变为它的相对码。选相开关作用为当输入为数字信息“0”时接相位0,当输入数字信息为“1”时接pi。21图3键控法调制原理图2.32ASK解调原理及框图如同AM信号的解调方法一样,OOK信号也
7、有两种基本的解调方法:非相干解调(包络检波)和(同步检波)。相应的接收系统组成的方框图如图所示。二进制振幅键控方式是数字调制中出现最早的,也是最简单的。这种方法最初用于电报系统,但由于它在抗噪声的能力上较差,故在数字通信系统中用得不多。带通滤波器(BPF)恰好使2ASK信号完整地通过,经包络检测后,输出其包络。低通滤波器(LPF)的作用是滤除高频杂波,使基带信号(包络)通过。抽样判决器包括抽样、判决及码元形成器。定时抽样脉冲(位同步信号)是很窄的脉冲,通常位于每个码元的中央位置,其重复周期等于码元的宽度。不计噪声影响时,带通滤波器输出为2
8、ASK信号,即,包络检波器输出为s(t)。经抽样、判决后将码元再生,即可恢复出数字序列。21图32ASK非相干解调接收系统图42ASK相干解调接收系统2DPSK信号的解调原理及框图2DPSK信
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