2fsk及2dpsk综合仿真

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1、通信系统设计2FSK及2DPSK综合仿真姓名:宋勇斌班级:信工082学院:信息工程日期:2010.6.172FSK及2DPSK综合仿真一、实验目的1、了解掌握二进制数字调制中的2FSK及DPSK调制与解调。2、通过仿真掌握各种二进制数字调制方法的原理。二、实验仪器1、正常运行计算机一台。2、SystemView软件。三、实验内容12FSK调制及解调原理1.12FSK调制原理一般说来,2FSK有两种调制方法,即模拟调制法和键控法,本文只讨论键控法。键控法是指利用受矩形脉冲序列控制的开关电路对两个不同的独立频率源进行选通。选通开关的作用是

2、是不同频率的f1和f2分别依次通过。2FSK信号的键控调制法原理框图如图1.1载波f1载波f2二进制数据2FSK输出图1.12FSK信号的键控调制法原理框图1.22FSK解调原理2FSK的解调分为相干解调和非相干解调,本文只讨论相干解调。2FSK信号的相干解调法原理框图如图1.2.1所示。其原理是:2FSK信号先与高斯信号源相加后,此后该信号分为两路,一路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,下路步骤同上路。然后将两路信号送入抽样判决器中进

3、行抽样判决,抽样判决器的输出即为原基带信号。带通滤波器带通滤波器乘法器乘法器本地载波f2低通滤波器低通滤波器本地载波f1抽样判决器抽样脉冲冲输出图1.22FSK信号的相干解调法原理框图22DPSK的调制解调原理2.12DPSK调制原理2DPSK有两种调制方法,即模拟调制法和移相键控法,本文只讨论移相键控法。移相键控是指载波的相位受数字信号的控制而改变,通常用相位0来表示“1”,用相位π来表示“0”。二相相对移相键控2DPSK的查考相位不是未调波的相位,而是相邻的前一码元的载波相位。2DPSK信号的键控调制法原理框图如图2.1所示。其中

4、码变换的过程将输入的基带信号差分,即变为它的相对码。选相开关的作用是当输入数字信息“0”时接相位0,当输入数字信息为“1”时接π。基带信号模2运算器反相器载波输入选相开关调制信号延时器图2.12DPSK信号的键控调制法原理框图2.22DPSK解调原理2.2.1差分相干解调法原理2DPSK信号的差分相干解调法原理框图如图2.2.1所示。其原理是: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,

5、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。2DPSK已调信号带通滤波器相乘器低通滤波器抽样判决器解调信号延迟T图2.2.12DPSK差分相干解调法原理框图四、SystemView仿真与分析12FSK的仿真1.1建立2FSK的调制仿真模型在SystemView环境下建立2FSK调制电路的仿真模型,如图1.1。图1.12FSK调制电路的仿真模型2FSK调制电路的仿真模型电路中重要图符及重要参数见表1.1器件序号器件名称功能及参数设置0随机信号源频率100Hz幅度1v20键控开关键控阈值设置0v21延迟器DELAY延

6、时为0.007s23余弦信号源频率500Hz幅度0.5v24余弦信号源频率1000Hz幅度0.5v1.2建立2FSK的解调仿真模型在SystemView环境下建立2FSK解调电路的仿真模型,如图1.2。图1.22FSK解调电路的仿真模型2FSK解调电路的仿真模型电路中重要图符及重要参数见表1.2器件序号器件名称功能及参数设置26带通滤波器最高频率为400HZ,最低频率为600HZ27带通滤波器最高频率为900HZ,最低频率为1100HZ30余弦信号源频率500Hz幅度0.5v31余弦信号源频率1000Hz幅度0.5v33低通滤波器截止

7、频率为100HZ34低通滤波器截止频率为100HZ35抽样判决器TrueOutput-1v,FalseOutput1v1.32FSK仿真波形如下随机信源仿真波形1.3.1解调信号输出仿真波形1.3.2信源与解调信号对比仿真波形1.3.322DPSK的仿真2.1建立2DPSK的调制仿真模型在SystemView环境下建立2DPSK调制电路的仿真模型,如图2.1。图2.12DPSK调制电路的仿真模型2DPSK调制电路的仿真模型电路中重要图符及重要参数见表2.1器件序号器件名称功能及参数设置0随机信号源频率100Hz,幅度1v3反相器4选通

8、开关阈值设置0.5v3模2运算器7延迟器DELAY延时为0.1s2.2建立2DPSK的解调仿真模型在SystemView环境下建立2DPSK解调电路的仿真模型,如图2.2。图2.22DPSK解调电路的仿真模型2DPSK差

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