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matlab编程代做highspeelgi常用调制技术.doc
3.3各类数字调制技术的仿真与分析
ASK
幅度键控可以通过乘法器和开关电路来实现。载波在数字信号1或0的控制下通或断, 在信号为1的状态载波接通,此时传输信道上有载波出现:在信号为0的状态下,载波被关 断,此时传输信道上无载波传送。那么在接收端我们就可以根据载波的有无还原出数字信号 的1和0。
2-ASK信号功率谱密度的特点如下:
由连续谱和离散谱两部分构成;连续谱由传号的波形经线性调制后决定,离散谱由 载波分量决定;
已调信号的带宽是基带脉冲波形带宽的二倍。
?吋域波形及表达式
数字基带脉冲序列(数字调制信号)
0)= 2似(卜吨)
0)= 2似(卜吨)
—CD
慨率P慨率1-^
g (t-nTs)表示以乃为脉宽的方波。
_ fcos(^Z) an =1 =1 0
载波为COS COct 调制后的时域波形为:
5(z)cos(^z)=
M——cio
其调制波形如图所示:
髒
1
0
0
1 一
4-1
?
图3-1 ASK调制过程
? 2ASK信号的相干解调
cos oc
cos oct^ 4J kTs+J
图3-2 ASK相干解调结构框图
相乘:eA(t)cos(a)et)= —s(r)[l4- cos(2 必 J)]
低通:r(i)=丄冷)
2*
与模拟解调相比,数字信号判决需采用抽样判决(码元再生),能减弱随机噪声的影响。 其MATLAB仿真结果如下所示:
图3-2 ASP调制解调技术仿真图
FSK
频移键控是利用两个不同频率fl和f2的振荡源来代表信号1和0,用数字信号的1和0 去控制两个独立的振荡源交替输出。对二进制的频移键控调制方式,其有效带宽为 B=2xF+2Fb,xF是二进制基带信号的带宽也是FSK信号的最人频偏,由于数字信号的带宽即 Fb值大,所以二进制频移键控的信号带宽B较大,频带利用率小。2-FSK功率谱密度的特点 如下:
2FSK信号的功率谱由连续谱和离散谱两部分构成,离散谱出现在fl和f2位置;
功率谱密度中的连续谱部分一般出现双峰。若两个载频之差|fl-f2|^fs,则出现单峰。
2FSK信号就是利用基带信号的0、1特性去改变载波的频率。s(t)取1时对应于⑼的
cos 以概率^取1时
COS 4 + ) 以概率卜成0时
载波输出;S(t)取0时对应于0)2的载波输出,2FSK信号可视为两路2ASK信号的合成
M^-CO-Ko -Ko
M^-CO
M^-CO
an =1 慨率
an =
1 慨率p 0慨率1-p
an =
0 慨率p 1慨率l-p
差分检波法解调2FSK信号:
er (t)
er (t)
阁3-3 FSK差分解调结构阁
设输入为CF⑴=Acos(coo+co)t,频偏co可正可负构成Oh、Oh。经T延时有Acos(co()+co)(t-i:)相乘
A cos(必。cos(似。4- 2Xf- r)= —cos(^0 4-似)r+ — cos[2(似。+ 4 -(似。+ 似)T]
2 2
低通:
适当选择T使cos co() T = 0,sin ox)T = ±1 ;
U = — cos((20 + G))T= (cos ⑦qtcos sin 2)0TSin (2JT)
2 2
7TI
7T
I
丌
~2
-——sin a)T 2
——sin G)T 2
令 CO T ? 1,贝 lj
在COS(OoT = 0及COT1的条件下,输出U与频偏0)呈线性关系,依此抽样判决得 出解调结果。差分检波法适用于信道存在延迟失真(时延不一样)的情况。由于输入信号与 相邻的延迟信号均受到延迟失真的影响,它们进行相乘比较时(相位相减),可抵消延迟失 真的影响。
A2囲 ■ ■2To
A2
囲 ■ ■
2
T
o)t 似ot=
^0T =
7T
2
丌
■ ■
2
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01 02 0 3 04 05 06 07 08 09 1
2FSMU?请倌号
图3-4 FSP调制解调技术仿真图
BPSK
在相移键控中,载波相位受数字基带信号的控制,如在二进制基带信号中为0吋,载波 相位为0或71,为1时载波相位为7t或0。载波相位和基带信号有一一对应的关系,从而达到 调制的目的。2-PSK信号的功率密度有如下特点:
由连续谱与离散谱两部分组成;
带宽是绝对脉冲序列的二倍;
⑶与2ASK功率谱的区别是当P=l/2吋,2PSK无离散谱,而2ASK存在离散谱。
2PSK是利用基带信号的0、1特性去改变载波的相位,即输出对应两个不同相位的同频载 波。考虑两个不同相位差别越大越易识别,一般取扣-巾2=71,常用0及7:相。
如:
= + 1 (信码为0)4 p=0输出cos久Z
=-1 (信码为
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