2DPSK的调制和解调(键控调制 相干解调).docx
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1、2DPSK的调制和解调(键控调制相干解调)2FSK系统及其性能估计2FSK系统的键控非相干解调1、试验目的:(1)了解2FSK系统的电路组成、工作原理和特点;(2)分别从时域、频域视角观测2FSK系统中的基带信号、载波及已调信号;(3)熟识系统中信号功率谱的特点。2、试验内容:以PN码作为系统输入信号,码速率Rb=20kbitso(1)采纳键控法实现2DPSK的调制;分别观测肯定码序列、差分编码序列,比较两序列的波形;视察调制信号、载波及2DPSK等信号的波形。(2)获得主要信号的功率谱密度。3、试验原理:2DPSK方式是用前后相邻码元的载波相对相位变更来表示数字信息。假设前后相邻码元的载波相
2、位差为,可定义一种数字信息与之间的关系为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表所示数数字字信信息息与与之之间间的的关关系系也也可可以以定定义义0,01表示数字信息,表示数字信息100肯定码为为11010012DPSK000二进制数字信息:信号相位:或0,10表示数字信息,表示数字信息2DPSK信号调制过程波形如图1所示。10010110101100102图12DPSK信号调制过程波形可以看出,2DPSK信号的实现方法可以采纳:首先对二进制数字基带信号进行差分编码,将肯定码表示二进制信息变换为用相对码表示二进制信息,然后再进行肯定调相,从而产生二进制差分相位键控信号。2
3、DPSK信号调制器原理图如图2所示。cosCtO开关电路e2DPSK(t)180移相s(t)码变换图22DPSK信号调制器原理图其中码变换即差分编码器如图3所Jo在差分编码器中:an为二进制肯定码序列,dn为差分编码序列。D触发器用于将序列延迟一个码元间隔,在SystemView中此延迟环节一般可不采纳D触发器,而是采纳操作库中的延迟图符块。4、系统组成、图符块参数设置及仿真结果:QDCKan发送码时钟dn-1dn图3差分编码器键控法:采纳键控法进行调制的组成如图4所示。图4键控法调制的系统组成其中图符O产生肯定码序列,传码率为IOkbit/s。图符1和图符2实现差分编码;图符3输出正弦波,频
4、率为20kHz;图符5对正弦波反相;图符4为键控开关。图符4输出2DPSK信号。图符的参数设置如表1所示。表1:键控法图符参数设置表编号库/名称参数OSoUrCe:PNSeqAmp=lv,Offset=0v,Rate=10e+3Hz,1.evels=2,Phase二0deg1Operator:DelayNon-Interpolating,Delay=100.e-6sec,Output0=Delay,Output1=Delay-dTt221.ogic:XORGateDelay=0sec,Threshold=0v,TrueOutput=IvFalseOutput=-Iv3Source:Sinuso
5、idAmp=1v,Freq=20e+3Hz,Phase=0deg,Output0=Sinet4t5,Output1=Cosine41.ogic:SPDTSwitchDelay=0sec,Threshold=500.e-3v,Input0=t3Output0,Input1=t5Output0,Control=t25Operator:Negate系统定时:起始时间0秒,终止时间1.5e-3秒,采样点数500,采样速率300e+3Hz,获得的仿真波形如图5所示。(八)肯定码序列(b)相对码序列(C)未调载波信号(d)二相相对调相(2DPSK)信号图5调制过程仿真波形从图5(b)和(d)波形对比中可以
6、发觉,相对码序列中的1使已调信号的相位变更相位;相对码的O使已调信号的相位变更O相位。肯定码和2DPSK的瀑布图如图6所示。图6肯定码和2DPSK的瀑布图5、主要信号的功率谱密度:调制信号的功率谱如图10所示。图10调制信号的功率谱正弦载波的频谱如图11所示。图11正弦载波的频谱2DPSK的功率谱如图12所示。图122DPSK的功率谱由图10可见,基带信号的大部分能量落在第一个零点(IokHZ)的频率范围之内,即基带带宽为10kHz;又由图8(b)可见,相对码序列为双极性脉冲序列,不含有直流重量,所以,不含离散谱。由图11可见,载频信号的频谱位于20kHz,且频谱较纯。由图12可见,已调信号的
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