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前言 1
1 数字频带通信系统原理 2
1.1 二进制振幅键控(2ASK) 2
1.2 二进制频移键控(2FSK) 5
1.3二进制相移键控(2PSK) 7
1.4 正交相移键控(QPSK) 10
2 Matlab/Simulink介绍 15
2.1 Matlab简介 15
2.2 Simulink简介 15
2.1.1 Simulink基本模块库 15
2.1.2 Simulink建模仿真的一般过程 17
2.3 Simulink在通信仿真中的应用 19
3利用Simulink进行模型建立和系统仿真 21
3.1 2ASK的调制与解调仿真 22
3.1.1 建立模型方框图 22
3.1.2 参数设置 23
3.1.3系统仿真及各点波形图 24
3.1.4 误码率分析 25
3.2 2FSK的调制与解调仿真 25
3.2.1 建立模型方框图 25
3.2.2 参数设置 26
3.2.3系统仿真及各点波形图 29
3.3 2PSK的调制与解调仿真 31
3.3.1 建立模型方框图 31
3.3.2 参数设置 31
3.3.3系统仿真及各点波形图 34
3.4 QPSK的调制与解调仿真 35
3.4.1 建立模型方框图 35
3.4.2 参数设置 36
3.4.3系统仿真及各点波形图 38
总结 40
参考文献 41前言1 数字频带通信系统原理
在数字基带传输系统中,为了使数字基带信号能够在信道中传输,要求信道应具有低通形式的传输特性。然而,在实际信道中,大多数信道具有带通传输特性,数字基带信号不能直接在这种带通传输特性的信道中传输。必须用数字基带信号对载波进行调制,产生各种已调数字信号。
图1-1 数字调制系统的基本结构K)。
1.1 二进制振幅键控(2ASK)
振幅键控是正弦载波的幅度随数字基带信号而变化的数字调制。当数字基带信号为二进制时,则为二进制振幅键控。
二进制振幅键控信号可表示为 (1-1)
二进制振幅键控信号时间波型如图1-所示。由图1-可以看出,2ASK信号的时间波形随二进制基带信号s(t)通断变化,所以又称为通断键控信号(OOK信号)。二进制振幅键控信号的产生方法如图1-所示,其中图(a)是采用模拟相乘的方法实现,图(b)是采用数字键控的方法实现。
对2ASK信号也能够采用非相干解调(包络检波法)和相干解调(同步检测法),其相应原理方框图如图1-所示。2ASK信号非相干解调过程的时间波形如图1-所示。
图 2ASK信号时间波形
(a)模拟相乘法 (b)数字键控法
图1-3 2ASK信号调制器原理框图(a)非相干解调方式
(b)相干解调方式
图2ASK信号的接收系统组成方框图
图 2ASK信号非相干解调过程的时间波形
2 二进制频移键控(2FSK)
频移键控是利用载波的频率变化来传递数字信息。在2FSK中,载波的频率随二进制基带信号在f1和f2两个频率点间变化。典型波形如图1-6所示。
图 2FSK信号的时间波形
。 (1-2)
(1-3)
(1-4)
二进制频移键控信号的产生,可以采用模拟调频电路来实现,也可以采用数字键控的方法来实现。 图1-是数字键控法实现二进制频移键控信号的原理图。 图中两个振荡器的输出载波受输入的二进制基带信号控制,在一个码元Ts期间输出f1或f2两个载波之一。
二进制频移键控信号的解调方法很多,有模拟鉴频法和数字检测法,有非相干解调方法也有相干解调方法。采用非相干解调和相干解调两种方法的原理图如图1-所示。其解调原理是将二进制频移键控信号分解为上下两路二进制振幅键控信号,分别进行解调,通过对上下两路的抽样值进行比较最终判决出输出信号。
图 键控法产生
(a)非相干解调
(b)相干解调
图 2FSK信号解调原理图
过零检测法解调器的原理图和各点时间波形如图1-所示。二进制移频键控信号的过零点数随载波频率不同而异,通过检测过零点数得到频率的变化。输入信号经过限幅后产生矩形波,经微分整流波形整形,形成与频率变化相关的矩形脉冲波,经低通滤波器滤除高次谐波,便恢复出与原数字信号对应的基带数字信号。
(b)各点时间波形
图 过零检测法原理图及各点时间波形
在二进制数字调制中,当正弦载波的相位随二进制数字基带信号离散变化时,则产生二进制
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