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QPSK的调制与解调课程设计

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华北科技学院课程设计

图5-1 QPSK调制与解调simulink实现过程

如图5-1所示,上半部分是QPSK调制的过程,是将二进制伯努利随机信号调制成为QPSK信号,而下半部分是其解调过程,是将上半部分的QPSK已调信号进行解调。 5.4.2 QPSK调制解调过程主要组件的功能

⑴串/并传换器

图5-2 串并转换器

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功能:如图5-2所示此模块组是实现将一路串信号转按照奇数位输出一路信号,然后按照偶数位输出另一路信号,即所谓的串/并传换器。

⑵单极性信号转双极性信号模块组

图5-3 单极性信号转双极性信号模块组

功能:如图5-3所示此模块组是实现将单极性伯努利二进制随机信号转换成双极性信号。

⑶正弦相干载波产生器

图5-4 正弦相干载波产生器

功能:如图5-4所示此模块组是实现给输入的信号加相干正弦载波。

⑷抽样判决器

图5-5 抽样判决器

功能:如图5-5所示此模块组是实现对输出信号进行抽样判决的作用。

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⑸并/串转换

图5-6并/串转换器

功能:如图5-6所示此模块组是实现将奇数位信号和偶数位信号合并成一路串信号,即所谓的并/串转换器。

5.5 QPSK调制解调仿真过程及其波形图

5.5.1 QPSK调制过程及其波形图

本课题QPSK调制解调过程的信号源选定为伯努利二进制随机信号。

其参数如图5-7所示,波形如图5-8所示:

图5-7伯努利二进制随机信号参数设置

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图5-8伯努利二进制随机信号是S(t)波形

对输入基带数字信号有串并变换电路分为sa(t)sb(t)两个并行序列,分别如下图5-9所示。其中图5-9 中sa(t)是输入序列s(t)的奇数序列,sb(t)实序列的偶数序列,同相支路信号为 sa(t) ,正交支路信号为sb(t).。

图5-9原始输入域经串并转换后波形图

随后两路信号分别经过单/双极性转换器将此前的单极性信号转换为双极性信号。其两路转换后相对应的波形如图5-10及

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华北科技学院课程设计 图5-1 QPSK调制与解调simulink实现过程 如图5-1所示,上半部分是QPSK调制的过程,是将二进制伯努利随机信号调制成为QPSK信号,而下半部分是其解调过程,是将上半部分的QPSK已调信号进行解调。 5.4.2 QPSK调制解调过程主要组件的功能 ⑴串/并传换器 图5-2 串并转换器 第 17 页 共 37 页 华北科技学院课程设计 功能:如图5-2所示此模块组是实现将一路串信号转按照奇数位输出一路信号,然后按照偶数位输出另一路信号,即所谓的串/并传换器。 ⑵单极性信号转双极性信号模块组 图5-3 单

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