在2dpsk调制信号调制时为何要使用绝/相变换,如不使用会出现哪些问题

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PAGE 实用标准文案 PAGE 精彩文档 2dpsk调制调制與解调系统的仿真 摘 要 设计了差分编码移相键控(2dpsk调制)调制解调系统的工作流程图,并利用 Matlab 软件对该系统的动态进行了模拟仿真利用仿真的結果,从基带信号的波形图可以衡量数字信号的传输质量;由系统的输入和输出波形图可以看出,仿真实验良好 。2dpsk调制调制解调系统的仿真设计,為以后进一步研究基于Matlab的通信实验仿真系统奠定了坚实的基础 关键词  调制解调 ; 差分移相编码 ; 仿真设计 1、 2dpsk调制基本原理 1.1 2dpsk调制信号原理 2dpsk调淛方式即是利用前后相邻码元的相对相位值去表示数字信息的一种方式。现假设用Φ表示本码元初相与前一码元初相之差,并规定:Φ=0表示0码Φ=π表示1码。则数字信息序列与2dpsk调制信号的码元相位关系可举例表示如2PSK信号是用载波的不同相位直接去表示相应的数字信号而得絀的在接收端只能采用相干解调,它的时域波形图如图2.1所示 图1.1 2dpsk调制信号 在这种绝对移相方式中,发送端是采用某一个相位作为基准所以在系统接收端也必须采用相同的基准相位。如果基准相位发生变化则在接收端回复的信号将与发送的数字信息完全相反。所以在实際过程中一般不采用绝对移相方式而采用相对移相方式。 定义 ??为本码元初相与前一码元初相之差假设: ????→数字信息“0”; ????→数字信息“1”。? 一般来说2dpsk调制信号有两种调试方法,即模拟调制法和键控法2dpsk调制信号的的模拟调制法框图如图1.2.1所示,其中码变换的过程为将输叺的单极性不归零码转换为双极性不归零码 码变换 码变换 相乘 载波 s(t) eo(t) 图1.2.1 模拟调制法 2dpsk调制信号的的键控调制法框图如图1.2.2所示,其中码变换的過程为将输入的基带信号差分即变为它的相对码。选相开关作用为当输入为数字信息“0” 时接相位0当输入数字信息为“1”时接pi。 图1.2.2 键控法调制原理图 1.3 2dpsk调制信号的解调原理 2dpsk调制信号最常用的解调方法有两种一种是极性比较和码变换法,另一种是差分相干解调法 1.3.1 2dpsk调制信號解调的极性比较法 它的原理是2dpsk调制信号先经过带通滤波器,去除调制信号频带以外的在信道中混入的噪声再与本地载波相乘,去掉调淛信号中的载波成分再经过低通滤波器去除高频成分,得到包含基带信号的低频信号将其送入抽样判决器中进行抽样判决的到基带信號的差分码,再经过逆差分器就得到了基带信号。它的原理框图如图1.3.1所示 延迟T相乘器低通滤波器抽样判决器2dpsk调制带通滤波器 延迟T 相乘器 低通滤波器 抽样判决器 2dpsk调制 带通滤波器 图 1.3.1 极性比较解调原理图 1.3.2 2dpsk调制信号解调的差分相干解调法 差分相干解调的原理是2dpsk调制信号先经过带通滤波器,去除调制信号频带以外的在信道中混入的噪声此后该信号分为两路,一路延时一个码元的时间后与另一路的信号相乘再经過低通滤波器去除高频成分,得到包含基带信号的低频信号将其送入抽样判决器中进行抽样判决,抽样判决器的输出即为原基带信号咜的原理框图如图1.3.2所示。 带通 带通 滤波器 相乘器 低通 滤波器 抽样 判决器 逆码变换 本地载波 2dpsk调制 图 1.3.2 差分相干解调原理图 2、建立模型 2.1 差分和逆差分变换模型 差分变换模型的功能是将输入的基带信号变为它的差分码逆码变换器原理图如下: c c a b 微分整流 脉冲展宽 逆码变换器 (a)原理方框图 2.2 带通滤波器和低通滤波器的模型 带通滤波器模型的作用是只允许通过(fl,fh)范围内的频率分量、但将其他范围的频率分量衰减到极低水平低通滤波器模型的作用是只允许通过(0,fh)范围内的频率分量并且将其他范围的频率分量衰减到极低水平。在Matlab中带通滤波器和低通滤波器的模型可以用编写程序来模拟 2.3 抽样判决器模型 抽样判决器的功能是根据位同步信号和设置的判决电平来还原基带信号。在Matlab中抽样判决器可以用simulink中的模块来模拟它的模型框图如图所示,它的内部结构图如图2.3所示 图 3.3 抽样判决器 2.4 系统结构图 图 2.4.1 系统结构图 2.4.2 2DPSK調制与解调总原理框图 图

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