psk与ssb复合调制与解调系统仿真

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1、PSK与SSB复合调制与解调系统仿真学生姓名:何芳芳指导老师:蔡春娥摘要:本课程设计主要是用MATLAB做为仿真平台,通过Simulink仿真系统实现对PSK与SSB复合调制与解调通信系统的仿真。在仿真中通过对随机二进制序列进行PSK调制、SSB调制、滤波、解调,最终得到与原输入二进制序列相同的输出序列。通过对设计的仿真电路进行调试,基本实现设计的目标。关键词:Simulink;PSK;SSB;复合调制;解调1引言复合调制,就是对同一载波进行两种或更多种的调制[1]。由于提高载波频率在理论上可以增加传输带宽,因此数字传输系统总是倾向与采用高频载波传输,同时

2、SSB调制的效率较高,采用PSK与SSB复合调制理论上可以提高数字传输系统的传输效率。本课程设计主要是研究二进制序列在经过PSK调制、SSB调制后在频带系统中传输,然后最终解调为二进制信号的过程[2]。1.1课程设计的目的综合运用我们学过的知识,从而巩固我们的知识,提高我们思考问题、分析问题和解决问题的能力。1.2课程设计思想首先是实现对二进制信号的PSK和SSB调制,将调制后的信号在信道中传输,再在接收端进行SSB,PSK解调,最后得到二进制信号。1.3课程设计要求1熟悉MATLAB环境下的Simulink仿真平台,熟悉PSK与SBB复合系统的调制原理,

3、构建调制电路,并用示波器观察调制前后的信号波形。2再以调制信号为输入,构建解调电路,用示波器观察解调前后的信号波形,用频谱分析模块观察解调前后信号频谱的变化。3在调制与解调电路间加上噪声源,模拟信号在不同信道中的传输:a用高斯白噪声模拟有线信道,b用瑞利噪声模拟有直射分量的无线信道,c用莱斯噪声模拟无直射分量的无线信道。设置噪声源的方差,分析比较通过三种不同信道后的接受信号的性能。2PSK与DSB复合调制与解调的基本原理2.1绝对相移键控(2PSK)1、概念:传“1”信号时,发起始相位为π的载波;传“0”信号时,发起始相位为0的载波。(或取相反的形式)[3

4、]。2PSK的实现方式如图2-1所示:图2-12PSK的实现方式2、2PSK信号波形如图2-2所示:图2-22PSK信号波形图此时,为了分析问题方便,取fc=fs,即每个码元宽度内包含一个周期的载波,在实际调制过程中,通常fc>>fs。可见,2PSK信号形式的一般表达式为:eo(t)?[?ang(t?nTs)]cos?ctn?1,概率为p?an的统计特性:an??1?p)??1,概率为(若在某一码元持续时间Ts内观察时,上式可以简写为:cos?ct,概率为p?或以相反的形式。e0(t)??1?q)?-cos?ct,概率为(问题:绝对相移键控信号

5、只能采用相干接收,?而且在相干接收时由于本地载波的载波相位是不确定的,因此,解调后所得的数字信号的符号也容易发生颠倒[1],这种现象称为相位模糊。?3、2PSK信号的相干接收2PSK信号的相干接收框图如图2-3所示:图2-32PSK信号的相干接收图2.2SSB调制与解调原理1、SSB的一般概念及基础知识SSB概念:只传送一个边带的调制方式成为单边带调制[3]。SSB信号的频谱如图2-4所示:图2-4SSB信号的频谱图显然,SSB信号的带宽是与消息信号m(t)相同。2SSB信号的时域表达式及频谱1)调制电路SSB产生的思路:用乘法器产生一个双边带信号,然后滤

6、掉其中的一个边带就可以产生SSB信号(以下边带为例),如图2-5所示:图2-5产生SSB信号图2)SSB信号的频谱若产生一个下边带信号,h(t)一定是一个LPF。LPF特性如图2-6所示:图2-6LPF特性图因为SSSB(t)中的系数对SSB的频谱结构并不发生影响,所以改变它并不会改变SSB频谱的结构。因此为了书写方便,可将该系数改写为1。这样SSB的时间表达式为:但是单音信号的SSB调制情况除外。由表达式可见,无论取上边带还是取下边带,已调的SSB信号都是单频余弦波,只是频率不同而已[2]。其时间波形如图2-7所示:图2-7SSB信号时间波形3)SSB(

7、ω)波形如图2-8所示:图2-8SSB(ω)波形2.3SSB信号的产生1滤波法(频率区分法)SSB(t)基本原理[3]:将基带信号m(t)与载波信号相乘后得双边带信号,再将双边带信号通过理想的单边带滤波器滤去一个边带即可。产生SSB信号的数学模型如图2-9所示。图2-9SSB信号的数学模型2移项法移相法产生SSB信号的过程,就是模仿SSB信号的时域表达式构成的模型,如图2-10所示:图2-10SSB信号的时域表达式构成的模型2.4SSB信号的解调1相干解调法相干解调要求本地载波的频率和相位严格,而包络检波法不需要本地载波,易于实现。2载波插入法人为地给SS

8、B信号加入一个大幅度的载波,再用包络检波方法。2.5SSB的特点及

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