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2ASK的调制和解调(模拟调制相干解调).doc
数字频带传输系统及其性能估计
——2ASK的模拟调制相干解调及抗噪声性能分析
二进制振幅键控(2ASK)的模拟调制
1、实验目的:
1.了解2ASK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2ASK系统中的基带信号、载波及已调信号;
3.熟悉系统中信号功率谱的特点。
2、实验内容:
以PN码作为系统输入信号,码速率Rb=20kbit/s。载波信号的频率为40kHz.
(1)采用乘法器实现2ASK的调制;并观察调制信号、载波信号及2ASK等信号的波形。
(2)获取主要信号的功率谱密度。
3、实验原理:
振幅键控是正弦载波幅度随着基带信号的变化而变化的数字调制。设发送的二进制符号序列由0,1序列组成,发送0序号的概率为P,发送1序号的概率为1-P,且相互独立.该二进制序号可表示为
其中
是二进制基带信号的时间间隔, 是时间间隔为的矩形脉冲
则2ASK信号的一般时域表达式为:
则由上式可知,2ASK信号可以通过一个基带信号与载波信号相乘后生成,其原理框图如下:
图1 2ASK调制原理框图
图2 2ASK信号调制过程波形
4、系统组成、图符块参数设置及仿真结果:
模拟相乘法
采用乘法器进行调制的组成如图3所示。
图3 模拟调制的系统组成
其中图符0产生消息信号序列,传码率为20kbit/s。图符1输出正弦波,频率为40k Hz。图符3为一乘法器。图符的参数设置如表1所示。
表1:模拟法图符参数设置表
编号 库/名称 参 数 0 Source: PN Seq Amp = 1 v,Offset = 1 v,Rate = 20e+3 Hz,
Levels = 2,Phase = 0 deg 1 Source: Sinusoid Amp = 1 v,Freq = 40e+3 Hz,Phase = 0 deg 2 Logic: XOR Gate Delay = 0 sec,Threshold = 0 v,True Output = 1 v
False Output = -1 v 系统定时:起始时间0秒,终止时间747.5e-6秒,采样点数300,采样速率400e+3Hz,获得的仿真波形如图4所示。
消息信号序列
未调载波信号
(c)2ASK信号
图4 调制过程仿真波形
从图(c)和(a)(b)波形对比中可以发现,图(c)的波形是(a)与(b)波形的相乘所形成的。
消息序列和2ASK的覆盖图如图5所示。
图5 消息序列与2ASK的覆盖图
瀑布图如图6
图6 消息序列与2ASK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7所示
。
图7 调制信号的功率谱
正弦载波的频谱如图8所示。
图8 正弦载波的频谱
2ASK的功率谱如图9所示。
图9 2ASK的功率谱
由图7可见,基带信号的大部分能量落在第一个零点(20kHz)的频率范围之内,即基带带宽为20kHz;
由图8可见,载频信号的频谱位于40kHz,且频谱较纯。
由图9可见,已调信号的频谱为ASK信号,因为调制信号为单极性不归零脉冲,用单极性不归零码对载波进行相乘的调制,在已调信号的频谱中,在载频位置具有载波的冲击分量,而频带宽度为40kHz。
二、二进制振幅键控(2ASK)的解调
1、实验目的:
(1)了解2ASK系统解调的电路组成、工作原理和特点;
(2)掌握2ASK系统解调过程信号波形的特点;
(3)熟悉系统中信号功率谱的特点。
2、实验内容:
以2ASK作为系统输入信号,码速率Rb=20kbit/s。
(1)采用相干解调法实现2ASK的解调,分别观察系统各点波形。
(2)获取主要信号的功率谱密度。
3、实验原理:
相干解调法:
ASK信号可以采用相干解调方式,对2ASK信号进行相干解调,恢复出二进制码。
解调器原理图和解调过程各点时间波形如图所示:
图10 2ASK解调原理框图
图11 2ASK信号解调过程波形
系统组成、图符块参数设置及仿真结果:
相干解调法:相干解调法的系统组成如图12 所示。
图12 相干解调法的系统组成
其中,图符6为带通滤波器,图符12实现相干载波的提取,图符9为乘法器,图符10为低通滤波器,图符27、28、29实现抽样判决。图符的参数设置如表2所示。
表2:相干解调法图符参数设置表
编号 库/名称 参 数 6
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