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实验3-32PSK与2DPSK的调制

实验八、2PSK与2DPSK的调制 复习2PSK调制的原理 2PSK模拟调制法 根据前面对于2ASK和2FSK的分析,可以知道,2PSK模拟调制基本原理与2ASK、2FSK相同,只是这里输入的数字基带信号为双极性不归零码,即为如图所示(绝对)码型。 本仿真实验中,数字基带信号的码元间隔为0.05s,系统的采样速率为1kHz,采样点为512。 键控法实现2PSK的调制 由于在调制过程中,“1”和“0”对于同一载波,只是初始相位不一样,可以采样Negate来对载波进行反相。其仿真模型建立如图所示: 注意:对于反相是采用Negate来实现,相位改变是,而对于前面设计过程中遇到的正弦信号存在两个信号柄,它们之间的关系应该是正交,相位改变是。它们的相位关系,如上图所示:图中中间的波形为初始波形,上边的为反相位波形,最下端的为正交相位波形。 2PSK的相干解调 在解调过程中,为了便于波形的观察,我们将数字基带信号的频率设为10Hz的双极性NRZ码,载波频率设为50Hz,采样速率仍为1kHz,采样点设为4096。 由于2PSK信号属于DSB信号,所以解调时不能采用包络检测的方法,只能进行相干解调,其仿真模型如下图所示。 2DPSK的调制 2PSK与2DPSK的最大区别在于波形相位改变的参考不一样,2PSK的相位是相对于参考载波的初始相位,遇到“1”时就相位改变,遇到“0”时就相位保持;而2DPSK是即将进行调制的码元相对与它前一个码元调制波形的相位的改变。譬如即将调制的码元是“1”,则相对于它前一个码元的调制相位发生改变,如果调制的码元是“0”,则相对于它前一个码元的调制相位发生不改变。 将2PSK调制端的数字基带信号的码元序列叫做绝对码,而将经过2DPSK调制以后得到的波形进行编码,得到的码元序列叫做相对码。 绝对码1011012PSK2PSK初相002DPSK2DPSK初相00相对码110110通过以上分析,得到相对码与绝对码之间的关系为: ;;它们的变化关系如下真值表: 101101011110110011101101011110110011Tb Tb 将绝对码变换为相对码,可以采用差分编码;将相对码变换为绝对码可以采用差分译码。二者互换的原理框图如下图所示: 图中Tb为延迟器,表示延迟一个码元宽度。 根据上面分析可以知道,相对码和2DPSK的调制波形是对应的,而且是唯一对应的,这样就可以根据绝对码得到相对码,进行得到2DPSK的调制波形,这就是差分相移键控的原理。其调制的仿真模型如下图所示: 仿真过程中运用的异或功能件XOR,该功能件位于扩展库→Logic→Gates/Buffers→XOR。 2DPSK的解调 2DPSK的解调可以采用课本P126-127页提供的相干解调——码变换法或差分相干解调法,本实验中给出相干解调——码变换法和差分相干解调法的仿真模型,如下图所示:参数请同学们根据已学的知识自己设置,调整合适的参数,使输出的波形比较理想。 实验要求: 对2PSK和2DPSK的调制与解调原理深入认识; 根据熟悉的原理,建立基于SystemView系统的仿真模型; 配置适当的参数,使输出的波形与理论分析??较接近,达到最理想; 将2PSK和2DPSK调制输出的波形进行比较,深入了解二者的区别; 进一步对SystemView中的相关功能件的熟悉; 根据实验要求,完成实验,并且书写实验报告。

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