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1 绪论
通信按照传统的理解就是信息的传输,信息的传输离不开它的传输工具,通信系统应运而生,我们此次课题的目的就是要对调制解调的通信系统进行仿真研究。
有调制器,接收端要有解调器,这就用到了调制技术,调制可分为模拟调制和数字调制,模拟调制。模拟调制常用的方法有AM调制、DSB调制、SSB调制;数字调制常用的方法有BFSK调制等。经过调制不仅可以进行频谱搬移,把调制信号的频谱搬移到所希望的位置上,从而将调制信号转换成适合于信道传输或便于信道多路复用的已调信号,而且它对系统的传输有效性和传输的可靠性有着很大的影响。调制方式往往决定着一个通信系统的性能。
随着通信技术的发展日新月异,通信系统也日趋复杂。因此,在通信系统的设计研发过程中,通信系统的软件仿真已成为必不可少的一部分。目前,电子设计自动化EDA(Electronic Design Automatic)已成为通信系统设计的主潮流。为了使复杂的设计过程更加便捷高效,使得分析与设计所需的时间和费用降低。美国Elanix公司推出的基于PC机Windows平台的SystemView动态系统仿真软件,是一个比较流行的,优秀的仿真软件
调制信号:
式中—基带信号。
线性调制器的一般模型如图3-1
在该模型中,适当选择带通滤波器的冲击响应,便可以得到各种线性调制信号。
线性解调器的一般模型如图3-2
图3-2线性解调系统的一般模型
其中—已调信号,—信道加性高斯白噪声
3.1 AM调制
3.1.1 AM调制解调原理
标准调幅就是常规双边带调制,简称调幅(AM)。假设调制信号的平均值为0,将其叠加一个直流分量后载波相乘(图3-3),即可形成调幅信号。其时域表达式为
式中:为外加的直流分量;可以是确知信号,也可以是随机信号。
设计的AM调制模型如图3-3
图3-3 AM调制模型
本电路采用了相干解调的方法进行解调,其组成方框图如图3-4
3.1.2 AM调制解调仿真电路
根据以上原理用SystemView仿真出来的电路图如图3-5
具体参数:
调制信号幅值:1V
调制信号频率:10
载波频率:450
在此设计的通信系统中,信道内无高斯白噪声。
3.1.3 AM调制解调仿真仿真波形
仿真后的波形如图3-6
图3-6 AM调制系统仿真波形
其中基带信号频谱、已调信号频谱及解调后信号频谱如下图3-7所示
图3-7频谱比较图
3.1.4 AM调制系统仿真结果分析
AM调制为线性调制的一种,由图3-6可以看出,在波形上,已调信号的幅值随基带信号变化而呈正比地变化;由图3-7可以看出,在频谱结构上,它完全是基带信号频谱结构在频域内的简单搬移。用相干解调法解调出来的信号与基带信号基本一致,实现了无失真传输。
3.2 DSB调制
3.2.1 DSB调制解调原理
在图3-3中如果输入的基带信号没有直流分量,且是理想带通滤波器,则得到的输出信号便是无载波分量的双边带信号,或称双边带抑制载波(DSB-SC)信号,简称DSB信号,其时域表示式为
设计的DSB调制及解调模型如图3-8
图3-8 DSB调制与解调模型
3.2.2 DSB调制解调仿真电路
根据以上原理用SystemView仿真出来的电路图如图3-9
图3-9 DSB调制系统的仿真图
具体参数为:基带信号幅值:1V,基带信号频率:300,载波频率:1000。在此设计的通信系统中,信道内加入的是高斯白噪声,幅值为1V。
3.2.3 DSB调制解调仿真波形
仿真后的波形如图3-10
图3-10 DSB调制仿真后波形
其中基带信号频谱、已调信号频谱及解调后信号频谱图如下3-11所示
图3-11 DSB调制过程中的各信号的频谱比较图
3.2.4 DSB调制解调仿真结果分析
DSB调制为线性调制的一种,由图3-10可以看出,在波形上,已调信号的幅值随基带信号变化而呈正比地变化;由图3-11可以看出,在频谱结构上,它完全是基带信号频谱结构在频域内的简单搬移。且由频普图可看出没有载波分量,从而实现发送功率的提高。用相干解调法解调出的信号与基带信号基本一致,只是在时域上有一定的延时,但也实现了无失真传输。
3.3 SSB调制
双边带已调信号包含有两个边带,即上、下边带。由于这两个边带包含的信息相同,因而,从信息传输的角度来考虑,传输一个边带就够了。所谓单边带调制,就是
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