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基于Systemview的二进制数字频带传输系统设计——2PSK系统.pdf
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基于 Systemview 的二进制数字频带传输系统设计——2PSK 系统
1、技术指标:
(1)设计出规定的 2PSK 数字通信系统的结构;
(2)根据通信原理,设计出各个模块的参数(例如码速率,滤波器的截止
频率等);
(3)用 Matlab 或 SystemView 实现该数字通信系统;
(4)观察仿真并进行波形分析;
(5)系统的性能评价。
2、基本原理;
二进制移相键控(2PSK)的基本原理:
2PSK,二进制移相键控方式,是键控的载波相位按基带脉冲序列的规律而改变的一种数字调制方式。
就是根据数字基带信号的两个电平 (或符号)使载波相位在两个不同的数值之间切换的一种相位调制方
法。两个载波相位通常相差 180 度,此时称为反向键控(PSK),也称为绝对相移方式。
3、建立模型描述;
(1)2PSK 信号的产生
2PSK 的产生:模拟法和数字键控法,就模拟调制法而言,与产生 2ASK 信号的方法比较,只是对 s(t)
要求不同,因此 2PSK 信号可以看作是双极性基带信号作用下的 DSB 调幅信号。而就键控法来说,用数
字基带信号 s(t)控制开关电路,选择不同相位的载波输出,这时 s(t)为单极性 NRZ 或双极性 NRZ 脉冲序
列信号均可。
2PSK 信号与 2ASK 信号的时域表达式在形式上是完全相同的,所不同的只是两者基带信号 s(t)的构
成,一个由双极性 NRZ 码组成,另一个由单极性 NRZ 码组成。因此,求2PSK 信号的功率谱密度时,也
可采用与求 2ASK 信号功率谱密度相同的方法。
(2)2PSK 信号的功率谱
2PSK 信号的功率谱密度 及其功率谱示意图如下:
分析 2PSK 信号的功率谱:(1)当双极性基带信号以相等的概率(p=1/2)出现时,2PSK 信号的功
率谱仅由连续谱组成。而一般情况下,2PSK 信号的功率谱由连续谱和离散谱两部分组成。其中,连续谱
取决于基带信号经线性调制后的双边带谱,而离散谱则由载波分量确定(2)2PSK 的连续谱部分与 2ASK
信号的连续谱基本相同因此,2PSK 信号的带宽、频带利用率也与 2ASK 信号的相同
其中, 数字基带信号带宽。这就表明,在
数字调制中,2PSK 的频谱特性与 2ASK 相似。相位调制和频率调制一样,本质上是一种非线性调制,但
在数字调相中,由于表征信息的相位变化只有有限的离散取值,因此,可以把相位变化归结为幅度变化。
这样一来,数字调相同线性调制的数字调幅就联系起来了,为此可以把数字调相信号当作线性调制信号
来处理了。
(3)2PSK 的解调系统
①2PSK 信号属于 DSB 信号,它的解调,不再能采用包络检测的方法,只能进行相干解调。2PSK 相干解
调系统框图及个测试行波形如下:
5.1-1 2PSK 相干解调系统框图及各个测试点波形
②利用 Costas 环对 2PSK 信号进行解调
2PSK 调制和 Costas 环解调系统组成如下图所示:
图 2 2PSK 调制和 Costas 环解调系统组成
4、模型组成模块功能描述(或程序注释)
Systemview 软件对 2PSK 系统进行仿真
4.1 2PSK 信号的产生
5.2.1-1 键控法产生2PSK信号框图
其中:
Token0:PN 码源,参数:Amp=1v、Offset=0v、Rate=10Hz、No.of levels=2;
Token1:乘法器;
Token2:正弦载波信号源,参数:Amp=1v、Offset=0v、Rate=10Hz;
Token3:Systemview观察窗;
Token4:Realtime观察窗;
分析:
键控法产生 2PSK 信号,用数字基带信号 s(t)控制开关电路,选择不同相位的载波输出,我选用的
s(t)为双极性 NRZ 脉冲序列信号。
仿真结果如下:
4.2.1-2 2PSK信号的波形
分析:
2PSK 信号与 2ASK 信号的时域表达式在形式上是完全相同的,所不同的只是两者基带信号的构成,一个由双极性
NRZ 码组成,另一个由单极性 NRZ 码组成。
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