dpsk调制与解调实验

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1、E>rr「CIJCeqo指导教师1、掌握差分编码与差分译码的原理及实现方法。实验目的2、掌握DPSK调制与解调的原理及实现方法。3、由“倒n”现象分析DPSK调制方式。仪器设备1、信号源模块2、模拟调制模块与耗材3、模拟解调模块4、20M双踪示波器实验1、差分编码与差分译码基本原理DPSK调制是在原2PSK调制的基础上增加了差分编码的过程。差分编码电路如下图8-1所示,它是由异或门与D触发器组成。基带信号作为异或门的一个输入端,另一输入端接到D触发器的输出端,而异或门的输出作为D触发器的输入。实验名称实验八DPSK调制与解调实验vccrD

2、自Q差分俭出图8-1差分编码电路设差分输出上一时刻为“0”,当前时刻输入数字信号“1”,此时有异或门的输出为“1”,当位同步的上升沿到来时,D触发器输岀“1”o在下一时刻,数字信号输入为“0”,异或门另一输入端为D触发器当前时刻的输出“1”,故异或门的输出仍为“1”,当位同步的上升沿到来吋,D触发器输出“1”,如下所示。NRZ输入101101差分输出0110110差分译码的过程和差分编码正好相反,信号先输入到D触发器,同时作为异或门的一个输入端,异或门的另一输入端为D触发器的输出,因此差分译码的实质就是此刻的状态和前一吋刻的状态的异或,如

3、下图8-2所示。VOCTS-BSi^:入图8-2差分译码电路2、DPSK调制与解调图8-3是DPSK调制数字键控法原理框图。实验中采用模拟开关作为正弦载波的输出通/断控制门(参见“2PSK调制与解调实验”实验原理说明),数字基带信号NRZ码的差分编码用来控制门的通/断。DPSK调制信号如下图8-4所示。淋備入0110010差分输出0100011图8-4DPSK调制信号波形DPSK信号的解调通常采用相干解调法,原理框图如图8-5所示。调制输入相乘输出滤汝输出判压输出解调输出養浚输入判决电压调节临捨入图8-5DPSK解调相干解调法原理框图相比

4、于2PSK解调相干解调法原理框图,在抽样判决后增加了差分译码还原的过程。3、“倒n”现象在2PSK解调中,如解调用的相干载波与调制端的载波相位反相时,则解调出的基带信号恰与原始基带信号反相,这就是2PSK解调中的“倒n”现象。在DPSK解调屮,无论解调用的相干载波是否与调制端的载波相位同相或反相,解调岀的基带信号与原始基带信号同相。究其原因,在于2DPSK调制前基带信号经过差分变换,从而将用载波初始相位表征基带信号的方式(2PSK)改变为用前后载波的相位差表征基带信号,这样只要在传输中这种前后载波相位差不发生变化,即使解调用的相干载波反相

5、也不会影响逆差分变换后的结果。这就是2DPSK为什么能够抑制2PSK解调中的“倒n”现象的原因。实验步骤与实验记录1、将模块小心地固定在主机箱中,确保电源接触良好。2、插上电源线,打开主机箱右侧的交流开关,再分别按下三个模块中的电源开关,对应的发光二极管灯亮,三个模块均开始工作。(注意,此处只是验证通电是否成功,在实验屮均是先连线,后打开电源做实验,不要带电连线)3、信号源模块设置(1)“码速率选择”拨码开关设置为8分频,即拨为0000000000001000c24位“NRZ码型选择”拨码开关任意设置。(2)调节“384K调幅”旋转电位器

6、,使“384K正弦载波”输出幅度为3.6V左右。4、DPSK调制(数字键控法)(1)实验连线如下:信号源模块数字调制模块NRZNRZ输入(数字键控法调制)BSBS输入(数字键控法调制)384K止弦载波载波1输入(数字键控法调制)(2)数字调制模块“键控调制类型选择”拨码开关拨成0101,即选择DPSK调制方式。(3)示波器双踪观测“NRZ输入”与“差分输出”测试点码型,验证是否符合差分编码的规则。(4)以数字调制模块“差分输出”的信号为内触发源,示波器双踪观测“差分输出”和“调制输出”测试点波形。(5)改变信号源模块NRZ码的码型,观察D

7、PSK调制信号波形的相应变化。5、DPSK解调(1)以上模块设置和连线均不变,增加连线如下:数字调制模块数字解调模块调制输出(数字键控法)调制输入(PSK/DPSK解调)信号源模块数字解调模块384K正弦载波载波输入(PSK/DPSK解调)BSBS输入(PSK/DPSK解调)(2)“解调类型选择”拨位开关拨到“DPSK”一端。(3)示波器观测“相乘输出”、“滤波输出”测试点波形。(4)调节“PSK/DPSK判决电压调节”旋转电位器,示波器双踪观测“滤波输出”与“判压输出”测试点波形,分析随判决电压值的不同,“判压输出”波形的变化。(5)示

8、波器双踪观测信号源模块“NRZ”与数字解调模块PSK/DPSK解调“解调输岀”测试点码型,对比DPSK解调还原的效果。(6)改变信号源模块NRZ码的码型,重复上述实验步骤。6、DPSK调制与解

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