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1、二进制差分相移键控2DPSK解调课程设计《通信原理课程设计报告》题目:二进制差分相移键控2DPSK解调的设计学院名称:工学院专业:电子信息科学与技术班级:2010级姓名:学号:指导教师:2012年11月25日16二进制差分相移键控2DPSK解调课程设计目录摘要1引言11二进制差分相移键控(2DPSK)基本原理21.12DPSK信号基本原理21.22DPSK信号的解调原理322DPSK解调总体设计思路532DPSK解调系统的设计73.1带通滤波器73.2本地载波与2DPSK信号相乘83.3低通滤波电路93.4抽样判决器103.4.1抽样判决的比较器103.4.2样值的抽取113.
2、5逆码变换1242DPSK解调总图14结束语15参考文献1616二进制差分相移键控2DPSK解调课程设计二进制差分相移键控2DPSK解调课程设计摘要16二进制差分相移键控2DPSK解调课程设计在科学技术高速发展的今天,通信原理调制解调技术已广泛运用于制造业、农业、交通、航空航天及军事等众多部门,极大的提高了社会劳动生产率,改善了人们的劳动环境,丰富和提高了人民的生活水平。在今天的社会生活中,调制解调器的应用已经无所不在,为人类文明进步做出了重要的贡献。通信原理的的课程设计是检验我们学过知识扎实程度的好机会,也让我们的知识体系更加系统,更加完善。在不断学习新知识的基础上得到了动手
3、能力的训练,启发创新思维及独立解决实际问题的能力,提高设计、装配、调试能力。关键词:绝对码相对码逆码变换低通引言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。与2PSK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
4、信息。这就避免了2PSK方式中的“倒π”现象发生。单从波形上看,2DPSK与2PSK是无法分辩的,一方面,只有已知移相键控方式是绝对的还是相对的,才能正确判定原信息;另一方面,相对移相信号可以看作是把数字信息序列(绝对码)变换成相对码,然后再根据相对码进行绝对移相而形成。16二进制差分相移键控2DPSK解调课程设计1二进制差分相移键控(2DPSK)基本原理1.12DPSK信号基本原理传输系统中要保证信息的有效传输就必须要有较高的传输速率和很低的误码率!为了后的较低的误码率,就得让传输的信号又较低的误码率。在传输信号中,2PSK信号和2ASK及2FSK信号相比,具有较好的误码率性
5、能,但是,在2PSK信号传输系统中存在相位不确定性,并将造成接收码元“0”和“1”的颠倒,产生误码。为了保证2PSK的优点,又不会产生误码,将2PSK体制改进为二进制差分相移键控(2DPSK),及相对相移键控。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,它的时域波形图如图1所示。图1在这种绝对移相方式中,发送端是采用某一个相
6、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。定义为本码元初相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”。16二进制差分相移键控2DPSK解调课程设计则数字信息序列与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:(0)pp0pp0p00p或:(p)00p00p0pp0采用p相位后,若已接收2DPSK序列为p0ppp0pp0,则经过解调后和逆码变换后可得基带信号,这
7、一过程如下:2DPSK信号:(0)p0ppp0pp0(p)0p000p00pDF:ppp00pp0pppp00pp0p变换后序列:(0)101110110(p)010001001(相对码)基带信号:111001101111001101(绝对码)虽然相同信噪比2DPSK信号的比2PSK稍高一点,但比2PSK要稳定得多。1.22DPSK信号的解调原理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。2DPSK信号解调的极性相位比较法:原理是2DPSK信号先经
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