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基于SystemView数字通信系统的实现

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  • 2025/5/6 5:12:17

第三章 二进制振幅键控 2ASK

11

Sink8输出信号:

图3-11

2ASK系统调制解调图对比:

图3-12

图3-13

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基于SystemView数字通信系统的实现

3.3 系统仿真结果分析

如图所示调制信号Sink3的图形与解调后的信号Sink8图形基本一致,在每段的起始因为信号不稳定,所以出现了微小的波动。这与滤波器滤波误差也相关。

相干解调需要插入相干载波,而非相干解调不需要载波,因此包络检波时设备较简单。

对于2ASK系统,大信噪比条件下使用包络检波,而小信噪比条件下使用相干解调。

第四章 二进制频移键 2FSK

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第四章 二进制频移键控 2FSK

4.1 二进制频移键控(2FSK)的调制

4.1.1 2FSK的调制原理

2FSK(二进制频移键控,Frequency Shift Keying)信号是用载波频率的变化来传递数字信息,被调载波的频率随二进制序列0、1状态而变化。 2FSK的表达式为

?Acos?1teFSK?t????Acos?2t'1''0'0?t?Ts我们可以认为,一个2FSK信号可以看成是两个不同载频的2FSK信号的叠加。由此2FSK信号的时域表达式又可写成

式中,g(t)为单个矩形脉冲,脉宽为Ts

2FSK信号的产生方法主要有两种。一种可以采用模拟调频电路来实现;另一种可以采用键控法莱实现,即在二进制基带矩形脉冲序列的控制下通过开关电路对两个不同的独立频率源进行选通,使其在每一个码元Ts期间输出f1或f2两个载波之一,如图4-1所示。

????e2FSK(t)???ang(t?nTs)?cos(?1t??n)???ang(t?nTs)?cos(?2t??n)?n??n??0, 发送概率为 P an???1, 发送概率为1-P?0, 发送概率为1-Pan?? P?1,发送概率为

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基于SystemView数字通信系统的实现

选通开关 基带信号 反相器 相加器 选通开关

图4-1 2FSK调制器原理框图(数字键控法)

4.1.2 2FSK的模拟相乘调制的仿真设计

根据模拟调频法原理图,利用System View软件进行仿真设计,得到图4-2。

图4-2 2FSK调制仿真波形设计图

参数设置:

Token 0:基带信号--PN码序列将参数设置为

Rate=10HZ,Amplitude(幅度)= 0.5v, Offset(偏移)= 0.5v;

Token 7、8: 载波--正弦波发生器 (频率分别为20HZ、40Hz) Token 3:加法器 Token 6:反相器 Token 13、14: 乘法器 Token 7、8: 分析观察窗口

检查仿真电路图和参数设置无误后,进行仿真运行,运行时间设置为:Start Time: 0秒; Stop Time: 1秒;采样频率:Sample Rate:10000Hz。如图4-3所示:

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第三章 二进制振幅键控 2ASK 11 Sink8输出信号: 图3-11 2ASK系统调制解调图对比: 图3-12 图3-13 12 基于SystemView数字通信系统的实现 3.3 系统仿真结果分析 如图所示调制信号Sink3的图形与解调后的信号Sink8图形基本一致,在每段的起始因为信号不稳定,所以出现了微小的波动。这与滤波器滤波误差也相关。 相干解调需要插入相干载波,而非相干解调不需要载波,因此包络检波时设备较简单。 对于2ASK系统,大信噪比条件下使用包络检波,而小信噪比条件下使用相干解调。

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