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基于systemview的2dpsk信号传输仿真.doc


文档分类:通信/电子 | 页数:约23页 举报非法文档有奖
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实验报告题目:基于 SYSTEMVIEW 的通信系统试验班级: 专业: 姓名: 学号: 成绩: 用 SystemView 仿真实现二进制差分相位键控( 2DPSK )的调制 1 、实验目的: (1)了解 2DPSK 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 2DPSK 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 =20k bit/s 。(1)采用键控法实现 2DPSK 的调制;分别观测绝对码序列、差分编码序列,比较两序列的波形;观察调制信号、载波及 2DPSK 等信号的波形。(2)获取主要信号的功率谱密度。 3 、实验原理: 2DPSK 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。假设前后相邻码元的载波相位差为??,可定义一种数字信息与??之间的关系为则一组二进制数字信息与其对应的 2DPSK 信号的载波相位关系如下表所示数字信息与数字信息与??之间的关系也可以定义为之间的关系也可以定义为 2DPSK 信号调制过程波形如图 1所示。 0, 0 1 ???? ???表示数字信息“”,表示数字信息“”???? 1 1 0 1 0 0 1 1 0 2DPSK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ?????? ???二进制数字信息: 信号相位: 或 0, 1 0 ???? ???表示数字信息“”,表示数字信息“”图1 2DPSK 信号调制过程波形可以看出, 2DPSK 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。 2DPSK 信号调制器原理图如图2所示。图2 2DPSK 信号调制器原理图其中码变换即差分编码器如图 3 所示。在差分编码器中: {a n} 为二进制绝对码序列, {d n} 为差分编码序列。 D 触发器用于将序列延迟一个码元间隔, 在 SystemView 中此延迟环节一般可不采用 D触发器, 而是采用操作库中的“延迟图符块”。绝对码相对码载波 DPSK 信号 1 0 1 1 0 0 1 010010110 2 cos ?? ct 0° 开关电路e 2DPSK(t) ? 180° 移相 s(t) 码变换 QD CK a n发送码时钟 d n -1d n图3 差分编码器 4 、系统组成、图符块参数设置及仿真结果: 键控法: 采用键控法进行调制的组成如图 4所示。图4 键控法调制的系统组成其中图符 0产生绝对码序列,传码率为 20k bit/s 。图符 1和图符 2实现差分编码;图符 3 输出正弦波,频率为 40k Hz ;图符 5 对正弦波反相;图符 4 为键控开关。图符 4输出 2DPSK 信号。图符的参数设置如表 1所示。表1: 键控法图符参数设置表编号库/ 名称参数 0 Source: Sinusoid Amp =1v Freq = 40e+3 Hz Phase =0 deg Output 0= Sine t1 t4 t18 Output 1= Cosine Max Rate (Port 0)= 600e+3 Hz 1 Operator: Negate Max Rate = 600e+3 Hz 2 Source: PN Seq Amp =1v Offset =0v Rate = 20e+3 Hz Levels =2 Phase =0 deg 3 Operator: Delay Non-Interpolating Delay = -6 sec Output 0= Delay Output 1= Delay - dT t5 4 Logic: SPDT Switch Delay =0 sec Threshold = -3 v Input 0= t0 Output 0 Input 1= t1 Output 0 Control = t5 Output 0 5 Logic: XOR Gate Delay =0 sec Threshold =0v True Output =1v False Output = -1v Rise Time =0 sec Fall Time =0 sec 系统定时:起始时间 0秒,终止时间 800e- 6秒,采样点数 321 ,采样速率 400e+3Hz , 获得的仿真波形如图 5所示。(a) 绝对码序列(b) 相对码序列(c )未调载波信号(d )二相相对调

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  • 上传人phl808
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  • 时间2017-01-20