DPSK调制与解调(键控调制相干解调).pdfVIP

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2FSK系统及其性能估计

2FSK系统的键控非相干解调

1、实验目的:

(1)了解2FSK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2FSK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。

采用键控法实现的调制;分别观测绝对码序列、差分编码序列,

(1)2DPSK

较两序列的波形;观察调制信号、载波及等信号的波形。

2DPSK

(2)获取主要信号的功率谱密度。

3、实验原理:

方式是用前后相邻码元的载波相对相位变化来表示数字信息。假设前

2DPSK

后相邻码元的载波相位差为40可定义一种数字信息与40之间的关系为

表示数字信息

“0”

则一组二进制数字信息与其对应的信号的载波相位关系如下表所示

2DPSK

二进制数字信息:11010011

信号相位71龙兀龙717T

2DPSK(0)000

(龙)龙兀龙

或000000

数字信息与dp之间的关系也可以定义为

0,表示数字信息“1”

兀,表示数字信息“0”

信号调制过程波形如图所示。

2DPSK1

10010110

绝对円U1

图信号调制过程波形

12DPSK

可以看岀,信号的实现方法可以采用:首先对二进制数字基带信号进行

2DPSK

差分编码,将绝对码表示二进制信息变换为用相对码表示二进制信息,然后再

进行绝对调相,从而产生二进制差分相位键控信号。信号调制器原理图

2DPSK

如图所示。

2

开关电路

图22DPSK信号调制器原理图

其中码变换即差分编码器如图所示。在差分编码器中:{an}为二进制绝

3

对码序列,{〃計为差分编码序列。触发器用于将序列延迟一个码元间

D

隔,在SystemView中此延迟环节一般可不采用触发器,而是采用操作库

D

中的“延迟图符块S

图差分編码器

3

4、系统组成、图符块参数设置及仿真

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