利用matlab进行数字调制仿真毕业论文.doc
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1、 本科毕业论文(设计)题 目: 数字调制系统建模与仿真 学 院: 专 业: 姓 名: 指导教师: 20 年 5 月20 日Modeling and Simulation of Digital Modulation Systems摘 要以数字调制系统为研究对象,对数字调制系统的多种基本调制解调方法进行分析。在此基础上,利用Simulink软件搭建仿真模型,得到这几种数字调制系统的仿真频谱图。通过观察比较仿真频谱图,分析不同数字调制系统的传输效率。再针对多进制相移键控(MPSK)及多进制频移键控(MFSK),对误码率进行分析,以验证不同数字调制系统间性能的差异。关键词 数字调制 仿真 误码率 Si
2、mulink AbstractBased on the sdudy of the digital modulation system, a simulation model is built in Simulink on the base of the analysis a variety of the basic modulation and demodulation methods of the digital modulation system. Then simulation spectrums of these types of digital modulation systems
3、are obtained. The transmission efficiency of different digital modulation systems is analyzed by comparison of the frequency spectrums. Then for M-ary Phase Shift Keying (MPSK) and M-ary Frequency Shift Keying ( MFSK) , the bit error rate is analyzed to verify the difference of different digital mod
4、ulation systems performance .Keywords Digital modulation Simulation Bit Error Rate Simulink 目 录前 言1第1章 数字调制系统的相关原理21.1 二进制幅度键控(2-ASK)21.2 二进制频移键控(2-FSK)21.3 二进制相移键控(2-PSK)41.4 二进制差分相移键控(2DPSK)51.5 多进制数字调制51.5.1 MFSK调制解调原理61.5.2 MPSK调制解调原理7第2章 数字调制系统各个环节分析112.1 仿真框图112.2 信号源仿真及参数设置122.3 调制与解调模块122.4
5、信道132.5 误码计算仪132.6 示波器14第3章 数字调制系统仿真及结果分析153.1 仿真模型的设计及结果分析153.2 二进制频移键控(2FSK)153.3 最小频移键控(MSK)183.4 二进制相移键控(2PSK)183.5 二进制差分相移键控(2DPSK)203.6 四相相移键控(QPSK)213.7 正交相移键控(QDPSK)223.8 十六进制相移键控(16PSK)233.9 振幅/相位联合键控的仿真24第4章 数字调制误码率的计算与分析264.1MPSK误码率分析264.2MFSK误码率分析27结束语29谢 辞30参考文献31附 录32前 言数字调制是指用数字基带信号对载
6、波的某些参量进行控制,使载波的这些参量随基带信号的变化而变化。根据控制的载波参量的不同,数字调制有调幅、调相和调频三种基本形式,并可以派生出多种其他形式。由于传输失真、传输损耗以及保证带内特性的原因,基带信号不适合在各种信道上进行长距离传输。为了进行长途传输,必须对数字信号进行载波调制,将信号频谱搬移到高频处才能在信道中传输。因此,大部分现代通信系统都使用数字调制技术。另外,由于数字通信具有建网灵活,容易采用数字差错控制技术和数字加密,便于集成化,并能够进入综合业务数字网(ISDN 网),所以通信系统都有由模拟方式向数字方式过渡的趋势。因此,对数字通信系统的分析与研究越来越重要,数字调制作为数
7、字通信系统的重要部分之一,对它的研究也是有必要的。通过对调制系统的仿真,我们可以更加直观的了解数字调制系统的性能及影响性能的因素,从而便于改进系统,获得更佳的传输性能。随着通信系统复杂性的增加,传统的手工分析与电路板试验等分析设计方法已经不能适应发展的需要,通信系统计算机模拟仿真技术日益显示出其巨大的优越性.。计算机仿真是根据被研究的真实系统的模型,利用计算机进行实验研究的一种方法.它具有利用模型进行仿真的一系列优点,如费用低,易于进行真实系统难于实现的各种试验,以及易于实现完全相同条件下的重复试验等。Matlab 仿真软件就是分析通信系统常用的工具之一。Matlab 是一种交互式的、以矩阵为
8、基础的软件开发环境,它用于科学和工程的计算与可视化。Matlab 的编程功能简单,并且很容易扩展和创造新的命令与函数。应用Matlab 可方便地解决复杂数值计算问题。Matlab 具有强大的Simulink 动态仿真环境,可以实现可视化建模和多工作环境间文件互用和数据交换。Simulink 支持连续、离散及两者混合的线性和非线性系统,也支持多种采样速率的多速率系统; Simulink 为用户提供了用方框图进行建模的图形接口,它与传统的仿真软件包用差分方程和微分方程建模相比,更直观、方便和灵活。用户可以在Matlab 和Simulink 两种环境下对自己的模型进行仿真、分析和修改。用于实现通信仿
9、真的通信工具包(Communication toolbox,也叫Commlib,通信工具箱)是Matlab 语言中的一个科学性工具包,提供通信领域中计算、研究模拟发展、系统设计和分析的功能,可以在Matlab 环境下独立使用,也可以配合Simulink 使用。另外,Matlab 的图形界面功能GUI(Graphical User Interface)能为仿真系统生成一个人机交互界面,便于仿真系统的操作。因此,Matlab 在通信系统仿真中得到了广泛应用,本文也选用该工具对数字调制系统进行仿真。第1章 数字调制系统的相关原理数字调制可以分为二进制调制和多进制调制,多进制调制是二进制调制的推广,所
10、以本文主要讨论二进制的调制与解调,简单讨论一下多进制调制中的差分相位键控调制(M-DPSK)。最常见的二进制数字调制方式有二进制振幅键控(2-ASK)、移频键控(2-FSK)和移相键控(2-PSK 和2-DPSK)。下面是这几种调制方式的相关原理。1.1 二进制幅度键控(2-ASK)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。幅移键控法(ASK)的载波幅度是随着调制信号而变化的, 其最
11、简单的形式是,载波在二进制调制信号控制下通断, 此时又可称作开关键控法(OOK)。 多电平MASK调制方式是一种比较高效的传输方式,但由于它的抗噪声能力较差,尤其是抗衰落的能力不强,因而一般只适宜在恒参信道下采用。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g(t)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。1.2 二进制频移键控(2-FSK)数字频率调制又称频移键控(FSK),二进制频移键控记作2FSK。数字频移键控是用载波的频率来传送数字消息,即用所传送的数字消息控制载波的频率。2FSK信号便是符号“1
12、”对应于载频f1,而符号“0”对应于载频f2(与f1不同的另一载频)的已调波形,而且f1与f2之间的改变是瞬间完成的。从原理上讲,数字调频可用模拟调频法来实现,也可用键控法来实现。模拟调频法是利用一个矩形脉冲序列对一个载波进行调频,是频移键控通信方式早期采用的实现方法。2FSK键控法则是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。键控法的特点是转换速度快、波形好、稳定度高且易于实现,故应用广泛。频移键控是利用两个不同频率f1 和f2 的振荡源来代表信号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,
13、xF 是二进制基带信号的带宽也是FSK 信号的最大频偏,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f1 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|f1 -f2|fs,则出现单峰。2FSK信号的产生方法主要是两种。第一种是用二进制基带矩形脉冲信号区调制一个调频器,使其能够输出两个不同的频率的码元,如图1.1(1);第二种方法是用以个受基带脉冲控制的开关电路去选择两个独立频率源的振荡作为输出,如图1.1(2)。两者的区别
14、是前者的相位是连续的,后者由于两个独立的频率源产生的两个不同频率的信号,故相邻码元的相位不一定是连续的。A(t)s(t)频率源0频率源1f0f1开关电路图1.1(2)调频器s(t)A(t)图1.1(1)2-FSK 信号的接受也分为相干和非相干接受两类。最常用的解调方法是采用的相干检测法,相干检测的具体解调电路是同步检波器,原理方框图如图8-8所示。图中两个带通滤波器的作用同于包络检波法,起分路作用。它们的输出分别与相应的同步相干载波相乘,再分别经低通滤波器滤掉二倍频信号,取出含基带数字信息的低频信号,抽样判决器在抽样脉冲到来时对两个低频信号的抽样值V0(t)和V1(t)进行比较判决(判决规则同
15、于包络检波法),即可还原出基带数字信号。如图1.2 所示。带通滤波f0带通滤波f1相乘相乘低通滤波低通滤波抽样判决输入输出Vo(t)V1(t)cos(t)cos(t)y(t)y(t)定时脉冲图1.2 2FSK信号的相干接收原理方框图1.3 二进制相移键控(2-PSK)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 时,载波相位为0 或,为1 时载波相位为 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;(3) 与2ASK 功率谱的区别是当P1/2 时,
16、2PSK 无离散谱,而2ASK 存在离散谱。2PSK信号的产生方法主要也是两种。第一种是相乘法,用二进制不归零矩形脉冲信号与载波相乘,得到相位反相的两种码元,如图1.3(1);第二种方法叫选择法,是用此基带信号控制一个开关电路,以选择输入信号,开关电路的输入信号是相位相差的同频载波,如图1.3(2)。A(t)3s(t)载波移相图1.3(2)相乘s(t)A(t)图1.3(1)本地载波由于2PSK信号实际上是以一个固定初相的末调载波为参考的,因此,解调时必须有与此同频同相的同步载波。如果同步载波的相位发生变化,如0相位变为相位或相位变为0相位,则恢复的数字信息就会发生“0”变“1”或“1”变“0”
17、,从而造成错误的恢复。这种因为本地参考载波倒相,而在接收端发生错误恢复的现象称为“倒”现象或“反向工作”现象。绝对移相的主要缺点是容易产生相位模糊,造成反向工作。带通滤波相乘低通滤波抽样判决本地载波提取V(t)图1.4 2PSK信号相干接收原理方框图2PSK信号的解调方法是相干接受法。由于PSK信号本身就是利用相位传递信息的,所以在接收端必须利用信号的相位信息来解调信号,如图1.4所示。1.4 二进制差分相移键控(2DPSK)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
18、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信息。这就避免了2PSK方式中的“倒”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。这就为2DPSK信号的调制与解
19、调指出了一种借助绝对移相途径实现的方法。2DPSK信号的解调有两种解调方式,一种是差分相干解调,另一种是相干解调-码变换法。后者又称为极性比较码变换法。1.5 多进制数字调制上面所讨论的都是在二进制数字基带信号的情况,在实际应用中,我们常常用一种称为多进制(如4 进制,8 进制,16 进制等)的基带信号。所谓多进制数字调制,就是利用多进制数字基带信号去调制高频载波的某个参量,如幅度、频率或相位的过程。根据被调参量的不同,多进制数字调制可分为多进制幅度键控(MASK)、多进制频移键控(MFSK)以及多进制相移键控(MPSK或MDPSK)。也可以把载波的两个参量组合起来进行调制,如把幅度和相位组合
20、起来得到多进制幅相键控(MAPK)或它的特殊形式多进制正交幅度调制(MQAM)等。由于多进制数字已调信号的被调参数在一个码元间隔内有多个取值,因此,与二进制数字调制相比,多进制数字调制有以下几个特点:(1)在码元速率(传码率)相同条件下,可以提高信息速率(传信率),使系统频带利用率增大。码元速率相同时,M进制数传系统的信息速率是二进制的log2M倍。在实际应用中,通常取M=2k,k为大于1的正整数。(2)在信息速率相同条件下,可以降低码元速率,以提高传输的可靠性。信息速率相同时,M进制的码元宽度是二进制的log2M倍,这样可以增加每个码元的能量,并能减小码间串扰影响等。正是基于这些特点,使多进
21、制数字调制方式得到了广泛的使用。不过,获得以上几点好处所付出的代价是,信号功率需求增加和实现复杂度加大。多进制数字调制载波参数有M 种不同的取值,多进制数字调制比二进制数字调制有两个突出的优点:一是有于多进制数字信号含有更多的信息使频带利用率更高;二是在相同的信息速率下持续时间长,可以提高码元的能量,从而减小由于信道特性引起的码间干扰。现实中用得最多的一种调制方式是多进制相移键控(MPSK)。多进制相移键控又称为多相制,因为基带信号有M 种不同的状态,所以它的载波相位有M 种不同的取值,这些取值一般为等间隔。在多相制移键控有绝对移相和相对移相两种,实际中大多采用四相绝对移相键控(4PSK,有称
22、QPSK),四相制的相位有0、/2、3/2 四种,分别对应四种状态11、01、00、10。1.5.1 MFSK调制解调原理多进制数字频率调制(MFSK)简称多频制,是2FSK方式的推广。它是用M个不同的载波频率代表M种数字信息。图1.5 多进制数字频率调制系统的组成方框图MFSK系统的组成方框图如图1.5所示。发送端采用键控选频的方式,接收端采用非相干解调方式。图中,串/并变换器和逻辑电路1将一组组输入的二进制码(每k个码元为一组)对应地转换成有M(M=2k)种状态的一个个多进制码。这M个状态分别对应M个不同的载波频率(f1、f2、f3fn)。当某组k位二进制码到来时,逻辑电路1的输出一方面接
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