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EDA课程设计ASK调制与解调
二进制振幅键控(ASK)的调制与解调
引言:
数字基带信号的功率谱从零频开始而且集中在低频段,因此只适合在低通型信道中传输。但常见的实际信道是带通型的,因此,必须用数字基带信号对载波进行调制,使基带信号的功率谱搬移到较高的载波频率上,才可以在信道中进行传输。
在现代数字通信系统中,频带传输系统的应用最为突出。将原始的数字基带信号,经过频谱搬移,变换为适合在频带上传输的频带信号。传输这个信号的系统就称为频带传输系统。在频带传输系统中,根据数字信号对载波不同参数的控制,形成不同的频带调制方法。
数字信号对载波信号的振幅调制称为振幅键控,即ASK调制。当选择正弦波作为载波,用一个二进制基带信号对载波信号的振幅进行调制时,使载波时断时续地输出。产生的信号就是二进制振幅键控信号(2ASK)。本次实验以二进制ASK为例,以EDA为平台,采用VHDL语言进行ASK信号的调制与解调设计。
一.设计目的
加强学生对通信专业知识的理解和掌握,锻炼学生的动手实践能力、运用MuxplusⅡ软件,分析并解决通信系统中实际问题的能力。
二.设计内容和要求
1.掌握ASK的调制解调原理;
2.对ASK调制解调电路进行建模,画原理框图;
3.根据原理框图利用VHDL语言进行设计,并对程序的每一部分能够解释说明;
4.设置合理参数,利用波形仿真进行分析,得出结论。
三.系统设计原理
1 系统原理简介
(1)数字带通传输系统
数字信号的传输方式分为基带传输和带通传输两种方式。其中,数字信号的基带传输系统是指不经载波调制而直接传输数字基带信号的系统。未经调制的数字信号所占据的频谱是从零频或低频开始,称为数字基带信号。
对于ASK调制,它是通过数字信号对载波进行调制,其中包括调制和解调的过程,这种传输方式称为数字频带传输系统。在实际中,大多数信道因具有带通特性而不能直接传送基带信号,这是因为数字基带信号往往具有丰富的低频分量。为了使数字信号在带通信道中传输,必须采用数字基带信号对载波进行调制,以使信号与信道的特性相匹配。这种用数字基带信号控制载波,把数字基带信号变换成为数字带通信号(即已调信号)的过程称为数字调制。在接收端可以通过解调器把带通信号还原成数字基带信号,这种过程称为数字解调。
通常把包括调制和解调过程的数字传输系统叫做数字带通传输系统,即数字频带传输系统。又因为这种调制方式也是借助于正弦载波的幅度、频率和相位来传递数字基带信号的,所以也叫做载波传输。
(2)ASK信号调制原理
数字信号对载波信号的振幅调制称为振幅键控,即ASK(Amplitude Shift Keying)。2ASK就是调制信号为二进制数字基带信号时的振幅键控。
简单的说,振幅键控就是利用载波的幅度变化来传递数字信息,而其频率和初始相位保持不变。在2ASK中,载波的幅度只有两种变化状态,分别对应二进制信息的“0”或“1”。
2ASK已调信号可表示为
e 0 = s(t) cosωct
式中,ωc为载波角频率,s(t)为单极性NRZ矩形脉冲序列
s(t) =Σan g(t-n Ts)
其中,g(t)是持续时间为Ts、高度为1的矩形脉冲,an为二进制数字
an =
(3)2ASK信号的产生方法(调制方法)
根据2ASK的基本原理和调制部分概念的理解,对于其调制方法有两种方案:
①相乘电路调制法
就是用乘法器基带信号s(t) 与载波信号cosωct相乘就可以得到调制信号输出。乘法器用来进行频谱搬移,相乘后的信号通过带通滤波器滤除高频谐波河低频干扰,带通滤波器的输出是振幅键控信号。
②键控法
所谓键控法就是一个开关电路,但是该开关电路时由输入的基带信号控制,同样也可以得到相同的输出波形。为了控制开关电路,基带信号必须是矩形脉冲信号,高电平的时候,打开开关,低电平的时候,关闭开关。
s(t)→ →e 0(t) e 0(t) ↑ 载波
cosωct s(t)
①相乘电路调制法 ②键控法
图一 ASK调制方法原理框图
2 ASK调制原理及设计方法
ASK信号的解调方法有两种:同步解调法(相干解调)和包络解调法(非相干解调)。包络检波法解调器中的整流器和低通滤波器构成一个包络检波器。由于在相干解调中相乘电路需要有相干载波,该载波必须从接受信号中获取,并且与接受信号的载波信号具有相同的频率以及相同的相位,所以比
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