差分相干解调 matlab,2DPSK差分相干解调器Simulink仿真.doc
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课程设计
数字原理
数字
原理
课程设计
课程设计报告
班 级:
通信09—2班
姓 名:
赵雨
学 号:
0906030227
指导教师:
杨会玉
成 绩:
电子与信息工程
电子与信息工程学院
通信工程系
目录(contents)
摘要02
第一章:绪论02
第二章:2DPSK信号调制原理 02
第三章:2DPSK调制和解调原理03
3.1 2DPSK信号调制原理04
3.2 2DPSK信号解调原理04
第四章:Simulink模型建立05
4.1 2DPSK调制模块05
4.2 相干解调07
4.3差分相干解调09
第五章:心得体会11
参考文献11
基于simulink的2DPSK差分相干解调器设计
Abstract: using communication principle in the knowledge and understanding of matlab simulink, use simulin function design 2 DPSK difference coherent modem and simulation.
摘要:利用在通信原理中所学知识和对matlab中simulink的了解,利用simulin功能设计2DPSK差分相干解调器和进行仿真。
Keywords: simulink 2 DPSK difference coherent demodulation signal generator
关键词:simulink 2DPSK 差分相干解调 信号源
第一章:绪论
2DPSK信号中,相位变化变化是以未调载波的相位作为参考基准的。由于载波恢复中相位有0、π模糊性,导致解调过程中出现“反相工作”现象,会付出的数字信号“1”和“0
第二章:信号调制原理
2DPSK是利用前后相邻码元的载波相对相位变化传递数字信息,所以又称为相移键控。
假设用表示本码元与前一码元的载波相位差,可以规定一种对应关系:=0 表示数字信息0,=π 表示数字信息1
则可以将一组二进制数字信息序列表示成其对应的2DPSK信号。例如:
二进制数字信息:1101100111
2DPSK信号或相位:(0) π00π000π0π
或 (π) 0ππ0π00π0π
相应的波形如图所示
第三章:2DPSK信号调制和解调原理
3.1 2DPSK信号调制原理
2DPSK产生的方法:先对二进制数字基带信号进行差分编码,即把表示数字信息序列的绝对编码变成相对码(查分吗),然后根据相对吗进行绝对调相,从而产生二进制差分相移键控信号。
2DPSK调制器原理框图:
开关电路
Cos wt
Cos wt
180°相移
码变换
π
S(t)
图3-1 2DPSK信号调制原理框图
3.2 2DPSK信号解调原理
2DPSK信号的解调方法有两种,一种是相干解调(极性比较法),另一种是差分相干解调(相位比较法)。
3.2.1相干解调原理图
带通滤波器相乘器
带通滤波器
相乘器
低通滤波器
抽样判决器
码反变换器
Cos wt 定时
脉冲
图 3-2 2DPSK相干解调原理图
3.2.2 差分相干解调(相位比较法)原理图
带通滤
带通滤
波器
相乘器
低通滤波器
抽样判决器
延迟ts
输入acde
输出
b 定时
脉冲
图3-3 3-2 2DPSK差分相干解调原理图
第四章:模型建立
4.1 2DPSK调制模块
调制模块主要包括两部分,一个是差分编码模块,另一个是开关电路。
因为调制过程中需要用到相对码,所以需要进行差分编码,把绝对码变换成相对码,然后对绝对码调相从而产生二进制差分相移键控信号。开关电路部分的主要功能是根据差分码和所给的针线波信号生成二进制差分相依键控信号。
调制系统模型如下:
图 4-1 2DPSK信号调制系统
其中第一个示波器(Scope)用来观察把绝对码转换成差分码,显示如下(设参考相位为0),第一行为绝对码,第二行为相对码。
图4-2 绝对码转换为差分码
第二个示波器(Scope1)主要用来观察调制出来的波形,显示如下:
图 4-3 调制波形图
4.2 相干解调设计
相干解调主要有带通滤波器,相乘器,低通滤波器,抽样判决器,码反变换器构成。其中抽样变换器把经过低通滤波器后的正弦波信号转变成为二进制电平信号,即转换成为相对码。各阶段的波形分别用示波器(scope2)和(scope4)观察。波形如图4-5和4-6所示。系统图如下:
图4-4 2DPSK差分相干解调系统图
码反变换器是用来把二进制相对码(差
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