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时间:2018-10-04
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1、第1章序言1.12DPSK信号相关介绍二进制差分相移键控(2DPSK)二进制差分相移键控常简称为二相相对调相,记作2DPSK。它不是利用载波相位的绝对数值传送数字信息,而是用前后码元的相对载波相位值传送数字信息。所谓相对载波相位是指本码元初相与前一码元初相之差。2DPSK方式即是利用前后相邻码元的相对相位值去表示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。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
2、,时域波形图如图1.1所示。图1.12DPSK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为本码元初相与前一码元初相之差,假设:DF=0→数字信息“0”;11DF=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:p00p00p0pp000p00p0pp0与2P
3、SK的波形不同,2DPSK波形的同一相位并不对应相同的数字信息符号,而前后码元的相对相位才唯一确定信息符号。这说明解调2DPSK信号时,并不依赖于某一固定的载波相位参考值,只要前后码元的相对相位关系不破坏,则鉴别这个相位关系就可正确恢复数字信息。1.2SystemView元件简介:原始基带信号产生器,产生一个按设定速率,由不同电平幅度脉冲组成的伪随机数列(PN)信号。:正弦波信号发生器,在调制部分作为载波输入。:延时器,使原信号产生一个码元的延迟。:乘法器。完成基带信号和载波信号的乘法运算以及延时信号与原信号相乘。:加法器。完成2ASK信号和噪声的加法运算
4、。:带通滤波器。主要功能是滤除杂波,使频率在最高和最低截止频率之间的信号通过。:低通滤波器。滤除和原始载波相乘后信号的高频成分,保留低频信号。:抽样判决器。主要作用是对经过低通后的信号进行抽样判决,高于门限电压的判为1,低于门限电压的判为011,从而还原原始基带信号。:异或门电路。:单刀双掷开关。在本设计中,主要实现2DPSK信号的调制。:反向器。:的基本信号接收器。该接收器平时无显示,必须进入系统分析窗口才能观察和分析输出结果。:数据列表,生成并在系统窗口显示接收到的数据表。:SystemView标准观察窗口,可在系统运行结束后于系统窗口中显示输出波形。
5、11第2章2DPSK解调原理及其原理框图2DPSK信号最常用的解调方法有两种,一种是极性比较和码变换法,另一种是差分相干解调法。2.12DPSK解调的差分相干解调法它的原理是2DPSK信号先经过带通滤波器,去除调制信号频带以外的在信道中混入的噪声,再与本地载波相乘,去掉调制信号中的载波成分,再经过低通滤波器去除高频成分,得到包含基带信号的低频信号,将其送入抽样判决器中进行抽样判决的到基带信号的差分码,再经过逆差分器,就得到了基带信号。原理框图如图2.1所示。逆差分抽样判决器低通滤波器乘法器带通滤波器2DPSK本地载波图2.1差分相干解调原理图2.22DPS
6、K解调的极性比较和码变换法差分相干解调的原理是2DPSK信号先经过带通滤波器,去除调制信号频带以外的在信道中混入的噪声,此后该信号分为两路,一路延时一个码元的时间后与另一路的信号相乘,再经过低通滤波器去除高频成分,得到包含基带信号的低频信号,将其送入抽样判决器中进行抽样判决,抽样判决器的输出即为原基带信号。原理框图如图2.2所示。11抽样判决器低通滤波器乘法器带通滤波器2DPSK延迟T图2.2极性比较解调原理图2.3两种解调法的比较第一种方法是先把接收信号当作绝对相移信号进行相干解调,解调后的码元序列是相对码;然后再将此相对码序列做逆码变换,还原成绝对码,
7、即原基带信号码元序列。第二种方法是直接比较相邻码元的相位,从而判断接收码元是“0”还是“1”。为此,需要前一码元延迟1码元时间,然后将当前的相位和前一码元的相位作比较。这种方法称为相位比较法。此方法对于延迟单元的延时精度要求很高。本次课程设计采用第二种方法即相位比较法。11第3章各单元模块电路3.1带通滤波器2DPSK信号先经过带通滤波器,去除调制信号频带以外的在信道中混入的噪声。电路图如图3.1所示图3.1带通滤波器电路图3.2延时电路将2DPSK信号通过555电路延时一个码元的时间后与另一路2DPSK信号相乘。电路图如图3.2所示图3.2延时电路3.3
8、乘法器11MC1496是常用的模拟乘法器,在本次设计中用来将2DP
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