《通信原理》课程设计2DPSK调制系统.doc
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1、通信原理课程设计 题目名称:2DPSK调制系统 指导老师: 姓 名: 学 号:_ _时 间:_2007年12月20日任务设计书1、设计要求设计一个2DPSK调制电路,实现移相键控; 2、电路要求1、载波频率为5MHZ;2、利用TKCS-A型通信系统原理实验装置;3、利用YB4340C示波器观察波形;4、M序列发生器的码长M=31。3、实验要求 1、了解M序列的性能,掌握其实现方法及其作用; 2、了解2DPSK系统的组成验证和调制原理; 3、掌握集成电路压控振荡器在系统中的应用;4、掌握2DPSK系统主要性能指标的测试方法。4、参考电路 画出电路原理图,2DPSK调制系统一、二进制相对调相(二进
2、制差分调相2DPSK)1.一般原理与实现方法 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。假设相对载波相位值用相位偏移表示,并规定数字信息序列与之间的关系为 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。 假设前后相邻码元的载波相位差为,可定义一种数字信息与之间的关系为= 0,表示数字信息“0”,表示数字信
3、息“1”则一组二进制数字信息与其对应的2DPSK信号的载波相位关系如下所示:二进制数字信息: 1 1 0 1 0 0 1 1 1 02DPSK信号相位: 0 0 0 0 0 0 或 0 0 0 0 0 数字信息与之间的关系也可以定义为 = 0, 表示数字信息“1” , 表示数字信息“0”2DPSK信号的实现方法可以采用:首先对二进制数字基带信号进行差分编码,将绝对码表示二进制信息变换为用相对码表示二进制信息,然后再进行绝对调相,从而产生二进制差分相位键控信号。2DPSK信号调制器原理图如图1.1 所示 图1.1 2DPSK信号调制器原理图 图1.2 2PSK与2DPSK波形对比则按照该规定可画
4、出2DPSK信号的波形如图1所示。由于初始参考相位有两种可能,因此2DPSK信号的波形可以有两种(另一种相位完全相反,图中未画出)。为便于比较,图中还给出了2PSK信号的波形。由图1.2可以看出: (1)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能唯一确定信息符号。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。由于相对移相调制无“反问工作”问题,因此得到广泛的应用。 (2)单从波形上看,2DPSK与2PSK是
5、无法分辩的,比如图1.2中2DPSK也可以是另一符号序列(见图中下部的序列,称为相对码,而将原符号序列称为绝对码)经绝对移相而形成的。这说明,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信号的调制与解调指出了一种借助绝对移相途径实现的方法。这里的相对码,即差分码,其是按相邻符号不变表示原数字信息“0”,相邻符号改变表示原数字信息“1”的规律由绝对码变换而来的。 绝对码和相对码是可以互相转换的,其转换关系为 (1) (2) 这里,表示模二和。使用模二加
6、法器和延迟器(延迟一个码元宽度)可以实现上述转换,如图1.3(a)、(b)所示。其中,图(a)是把绝对码变成相对码的方法,称其为差分编码器;图(b)是把相对码变为绝对码的方法,称其为差分译码器。 (a) (b) 图1.3绝对码与相对码的互相转换 由以上讨论可知,相对相移本质上就是对由绝对码转换而来的差分码的数字信号序列的绝对相移。那么,2DPSK信号的表达式与2PSK的形式应完全相同,所不同的只是此时式中的s(t)信号表示的是差分码数字序列。即 (3) 这里 (4) 与的关系由式(1)确定。 实现相对调相的最常用方法正是基于上述讨论而建立的。首先对数字信号进行差分编码,即由绝对码表示变为相对码
7、(差分码)表示,然后再进行2PSK调制(绝对调相)。2DPSK调制器可用前述的模拟法如图1.4(a),也可用键控法如图1.4(b)。 (a) (b)图1.4 2DPSK调制2.2DPSK差分信号产生和解调2DPSK信号可以采用相干解调方式(极性比较法), 解调器原理图和解调过程各点时间波形如图1.5和图1.6 所示。其解调原理是:对2DPSK信号进行相干解调,恢复出相对码,再通过码反变换器变换为绝对码,从而恢复出发送的二进制数字信息。 在解调过程中,若相干载波产生180相位模糊, 解调出的相对码将产生倒置现象,但是经过码反变换器后,输出的绝对码不会发生任何倒置现象,从而解决了载波相位模糊度的问
8、题。 图1.5 解调器原理图 图1.6各点的波形3.2PSK与2DPSK信号有相同的功率谱由式 可知, 2PSK信号可表示为双极性不归零二进制基带信号与正弦载波相乘,则2PSK信号的功率谱为 P2PSK(f)=一般情况下二进制移相键控信号的功率谱密度由离散谱和连续谱所组成,其结构与二进制振幅键控信号的功率谱密度相类似,带宽也是基带信号带宽的两倍。当二进制基带信号的“1”符号和“0”符号出现概率相等时,则不存在离散谱。2PSK信号的功率谱密度如图 2PSK(2DPSK)信号的功率谱密度二、M序列 1. M序列: M序列是最长线性反馈移存器序列的简称,是由带线性反馈的移存器产生的周期最长的一种序列
9、。具有较强的抗干扰能力和较低的截获概率,而且长的M序列更容易在一定的强噪声中被提取,这样就能够充分保证数据的正常通信。 通常产生伪随机序列的电路为反馈移存器。一般说来,一个n级反馈移位寄存器可能产生的最大周期等于().现在我们引入M序列的本原多项式的概念。若一个n次多项式f(x)满足以下条件(1)f(x)为既约的;(2)f(x)可整除(),;(3)f(x)除不尽(),qm,则f(x)为本原多项式 m序列通过线形反馈移位寄存器产生如图: 图2.1 反馈移位寄存器 设n级移位寄存器的初始状态:a-1 ,a-2,a-3,a-4,a-n经过一次移位后,状态变为a0,a1,a-n+1,经过n次移位以后状
10、态变为a-n-1,a-n-2,a1,a0。本次课程设计产生周期为31的M序列根据周期P=2n-1可以得之n=5,取x5+x2+1为本源多项式。2.M序列的产生 通过上述知识的回顾与研究我们根据本次课程设计的要求进行电路设计,经过分析本次课程设计,我们可以将本次调制器分为三个功能部分进行功能的实现。依次分为(1)M序列发生器;(2)BPSK的实现;(3)DPSK的实现。下面将结合本次课程设计分三步进行原理分析, (1)M序列发生器:主要利用的集成芯片为74LS164移位寄存器,74LS04反相器,74LS86异或,74LS30与非门。利用晶振产生10MHz的载波,接移位寄存器74LS164的CP
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