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时间:2018-10-13
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1、3.3各类数字调制技术的仿真与分析3.3.1ASK幅度键控可以通过乘法器和开关电路来实现。载波在数字信号1或0的控制下通或断,在信号为1的状态载波接通,此时传输信道上有载波出现:在信号为0的状态下,载波被关断,此时传输信道上无载波传送。那么在接收端我们就可以根据载波的有无还原出数字信号的1和0。2-ASK信号功率谱密度的特点如下:(1)由连续谱和离散谱两部分构成;连续谱由传号的波形经线性调制后决定,离散谱由载波分量决定;(2)已调信号的带宽是基带脉冲波形带宽的二倍。•吋域波形及表达式数字基带脉冲序列(数字调制信号)0)=2似(卜吨)—CD慨率P慨率1-^g(t-nTs)
2、表示以乃为脉宽的方波。_fcos(^Z)an=1=10载波为COSCOct调制后的时域波形为:5(z)cos(^z)=M——cio其调制波形如图所示:髒1001一4-1»图3-1ASK调制过程•2ASK信号的相干解调cosoct^4JkTs+J图3-2ASK相干解调结构框图相乘:eA(t)cos(a)et)=—s(r)[l4-cos(2必J)]低通:r(i)=丄冷)2*与模拟解调相比,数字信号判决需采用抽样判决(码元再生),能减弱随机噪声的影响。其MATLAB仿真结果如下所示:图3-2ASP调制解调技术仿真图3.3.1FSK频移键控是利用两个不同频率fl和f2的振荡源来
3、代表信号1和0,用数字信号的1和0去控制两个独立的振荡源交替输出。对二进制的频移键控调制方式,其有效带宽为B=2xF+2Fb,xF是二进制基带信号的带宽也是FSK信号的最人频偏,由于数字信号的带宽即Fb值大,所以二进制频移键控的信号带宽B较大,频带利用率小。2-FSK功率谱密度的特点如下:(1)2FSK信号的功率谱由连续谱和离散谱两部分构成,离散谱出现在fl和f2位置;(2)功率谱密度中的连续谱部分一般出现双峰。若两个载频之差
4、fl-f2
5、^fs,则出现单峰。2FSK信号就是利用基带信号的0、1特性去改变载波的频率。s(t)取1时对应于⑼的cos&以概率^取1时COS4
6、+&)以概率卜成0时载波输出;S(t)取0时对应于0)2的载波输出,2FSK信号可视为两路2ASK信号的合成M^-CO-Ko-KoM^-COan=1慨率p0慨率1-pan=0慨率p1慨率l-p差分检波法解调2FSK信号:er(t)阁3-3FSK差分解调结构阁设输入为CF⑴=Acos(coo+co)t,频偏co可正可负构成Oh、Oh。经T延时有Acos(co()+co)(t-i:)相乘Acos(必。cos(似。4-<2>Xf-r)=—cos(^04-似)r+—cos[2(似。+4-(似。+似)T]22低通:适当选择T使cosco()T=0,sinox)T=±1;U=—co
7、s((2>0+G))T=(cos⑦qtcossin<2)0TSin(2JT)227TI丌~2^2-——sina)T2——sinG)T2令COT«1,贝lj在COS(OoT=0及COT<<1的条件下,输出U与频偏0)呈线性关系,依此抽样判决得出解调结果。差分检波法适用于信道存在延迟失真(时延不一样)的情况。由于输入信号与相邻的延迟信号均受到延迟失真的影响,它们进行相乘比较时(相位相减),可抵消延迟失真的影响。A2囲■■2To)t似ot=^0T=7T2丌■■2麵BVWWWVIBHrt/\fA/%*••••:n:n厂[01020304050607080912FSMU?请倌
8、号图3-4FSP调制解调技术仿真图3.3.1BPSK在相移键控中,载波相位受数字基带信号的控制,如在二进制基带信号中为0吋,载波相位为0或71,为1时载波相位为7t或0。载波相位和基带信号有一一对应的关系,从而达到调制的目的。2-PSK信号的功率密度有如下特点:(1)由连续谱与离散谱两部分组成;(2)带宽是绝对脉冲序列的二倍;⑶与2ASK功率谱的区别是当P=l/2吋,2PSK无离散谱,而2ASK存在离散谱。2PSK是利用基带信号的0、1特性去改变载波的相位,即输出对应两个不同相位的同频载波。考虑两个不同相位差别越大越易识别,一般取扣-巾2=71,常用0及7:相。如:=+
9、1(信码为0)4
ct4)=2-nTs)cos(<2>/)=)cos(^/)an取±1,类似于DSB调制:如卜*图所示:01001—M00.10.20.3014050.62PSKifl!tt信号070.80.91图3-52PSP调制示意图以载波的不同相位直接表示相应的数字信息,称为绝对移相(PSK)。PSK在实际使用中存在一个严重的问题:“倒K”现象。已知发送端是用不同的载波相位去表示数码,因而接收端必须要有一个与发端同频同相的载波作参考,去比较识别出收到PSK信号的相位
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