通原实验4数字调制PSK实验.ppt
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1、,数字调制与解调系统实验,数字调制与解调技术的重点是:数字基带信号与数字频带信号之间的转换,实验的目的是掌握实现这种转换的技术。目前数字调制采用最多的方法是键控法,它是用数字基带信号控制高频载波的可控参数。实际工程中常应用的数字调制方式有:ASK、FSK与PSK。,(2),移相键控PSK调制与解调,载波信号是各种调制所必须的传送载体,基带信号是各数字通信系统传输的对象,移相键控PSK在数字通信系统中是一种重要的调制方式,其抗噪性能和信道频带利用率均优于ASK和FSK,即使在有衰落的信道中也能获得很好的效果。因而在实际的高速数据传输系统中得到广泛的应用,通过此实验:,1.掌握2PSK和2DPSK
2、调制与解调电路的组及成工作原理。,2.了解“0”相和“”相载频信号的产生方法,掌握二进 制绝对码与相对码的变换方法。,3.掌握2PSK和2DPSK调制器与解调器的测试技能。,5.2DPSK调制与解调信号的测量,1.2PSK信号同相与反相载波的产生与测量,2.数字基带信号的产生与测量,4.2PSK调制与解调信号的测量,3.绝对码(an)与相对码(bn)信号测量,6.2PSK/2DPSK调制信号的频谱(功率谱)测量,数字相位调制又称移相键控,简记PSK,二进制移相键控记作2PSK。它是利用载波相位的变化来传送数字信息的。通常有两种类型:,1.数字移相键控PSK调制的基本原理,(1)绝对相移(2PS
3、K或BPSK),(2)相对相移(差分相移/2DPSK 或DBPSK),1.1 绝对移相键控2PSK调制电路与基本原理,绝对相移定义:,以载波的不同相位的绝对值来直接传送相应二进制数字信号的一种调制方式,简称2PSK。通常用已调载波的“0”相和“”相,分别表示二进制数字的“1”和“0”。,载 波0相位,这种用载波不同相位的绝对值直接去表示相应数字信息的相位键控,常称为绝对移相。,在绝对移相键控系统中:信息代码与2PSK已调载波相位变化的规律是“异变同不变”,即本码元与前一码元相异时,本码元内2PSK信号的初相相对于前一码元内2PSK信号的相位变化180,相同时则不变。,2PSK信号的产生,在工程
4、上可以采用模拟调制与键控的两种方法实现。,双极性 不归零,1.2PSK模拟调制,1.2 2PSK信号的产生过程,双极性 不归零,调制器用模拟器件承担,2.2PSK键控调制,1.2 2PSK信号的产生过程,2PSK键控调制系统电路原理框图如图所示:,调制器用电子开关承担。,工作原理,2PSK功率谱特性,2PSK信号与2ASK信号的数学表达式一样,即:,只是an的取值不同。,因此,参照2ASK功率谱可得到2PSK信号功率谱也只是基带数字信号频谱的线性搬移。,鉴相器,1.3 2PSK信号的解调,判决,LPF,BPF,定时脉冲,数据输出,本地载波,绝对移相方式在调制时,是以某一载波相位作为基准的。因此
5、解调时,在接收端也必须恢复一个与调制端同样的固定基准相位载波作为参考,即需要采用相干解调。,相乘输出,低通输出,1001110,判决输出,一旦接收端参考相位发生变化,则恢复出的数字信息将会出现0和1的反转,从而导致接收端错误接收。,相乘输出,1001110,发送数据,2PSK,0110001,判决输出,载波,低通输出,这种现象通常称为2PSK的“倒”现象或“反向工作”现象。,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。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
6、示,规定数字信息序列与 之间的关系为,1.4 相对(差分)移相键控2DPSK,载波0相位,绝对码/相对码变换,若绝对码记为aK,相对码记为bK,绝对码一相对码之间的关系为:,根据上述关系,绝对码与相对码(差分码)可以相互转换。,把绝对码变成相对码的差分编码方法:绝对码an中,1变0不变。,绝对码,1 1 1 0 1 0 0,相对码,1 0 1 1 0 0 0,0 1 0 0 1 1 1,用D触发器作为码元延迟器。由于异或门为组合逻辑器件,其输出信号可能出现冒险现象,为了克服冒险现象,在后面增加一个D触发器则可保证正确的绝相变换信号输出。,相对码,1 0 1 1 0 0 0,0 1 0 1 1
7、0 0,1 1 1 0 1 0 0,绝对码,延时,1.5 相对移相信号的产生原理,首先对数字基带信号进行差分编码即由绝对码变为相对码,然后用相对码对载波进行绝对调相,即可实现2DPSK信号的产生。,2DPSK,0001011,相对码,载 波0相位,1.6 相对移相2DPSK信号的工程实现,模拟调制与键控调制法。,1.2DPSK模拟调制,双极性 不归零码,差分 码变换,双极性 差分码,构成2DPSK模拟调制系统的基本单元电路有:,相对码,0001011,载波,1.6 相对移相2DPSK信号的工程实现,2.2DPSK键控调制,构成2DPSK键控调制系统的基本单元电路有:,振荡器,反相器,差分编码器
8、,相对码,0001011,0相载波,相载波,2PSK或2DPSK信号,就波形而言,都可等效成双极性基带信号作用下的调幅信号,是一对倒相的序列。因此,2DPSK和2PSK信号具有相同的表达式:,1.7 2DPSK信号的功率谱特性与带宽,不同的是2PSK表达式中的s(t)是数字基带信号,2DPSK表达式中的s(t)是由数字基带信号变换而来的差分码数字信号。,1、2DPSK与2PSK信号有相同的功率谱,2、2DPSK与2PSK信号带宽相同,是基带信号带宽Bs的两倍,即,3、2DPSK与2PSK信号频带利用率也相同,为,1.8 2DPSK信号解调,差分相干解调和相干解调-码变换法,后者又称为极性比较码
9、变换法。,直接比较前后码元的相位差,故也称为相位比较法解调,其原理框图如图所示。,1、差分相干解调法电路,判决,LPF,BPF,定时脉冲,延迟TS,数据输出,这种方法不需要码变换器,也不需要专门的相干载波发生器,因此设备比较简单、实用。图中Ts延时电路的输出起着参考载波的作用。乘法器起着相位比较(鉴相)的作用。,A.电路组成,鉴相器,以数字序列=1011001为例,1.8 2DPSK信号解调,B.差分相干解调法工作原理,发送数据,1011001,2DPSK,延迟,鉴相输出,定时脉冲,样值x,判决输出,1011001,1.8 2DPSK信号解调,2、相干解调-码变换法电路组成与工作原理,A.电路
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