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基于matlab仿真的数字调制与解调设计毕业设计论文

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  • 2025/5/29 7:35:19

图3-2 噪声、未加噪声调制、加噪声调制时间波形和频谱

源信号经过2PSK调制后产生未加噪声调制信号,从频域上看是源信号中心频率经调制后搬移到了载波频率上。调制后信号的时间波形由两种相位不同的波形组成,而且两种波形是反相的,即相位相差180度,且相位变化随着源信号变化而变化(异变同不变),但振幅和频率保持不变。2PSK信号后经过加性高斯白噪声信道后得到加噪声调制信号,设信噪比为SNR=10dB,各时间波形和频谱如图3-2所示,由图可见,2PSK信号经过SNR=10dB加性高斯白噪声信道后的波形有明显的毛刺出现。

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图3-3 相干解调后、低通后、抽样判决后及源信号时间波形和频谱

解调时加有SNR=10dB噪声的2PSK信号与同步载波在频域相乘再经过70Hz低通滤波后,再经过抽样判决后恢复出原始数字信号,各时间波形和频谱如图3-3所示,抽样判决后信号时域波形和频谱与源信号相比是一致的,说明没有产生误码。

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图3-4 SNR=1dB时抽样判决后及源信号时间波形和频谱

当加性高斯白噪声信道信噪比SNR=1dB时,抽样判决后信号时域波形和频谱与源信号相比还是一致的,说明也没有产生误码,如图3-4所示。

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3.2 2DPSK调制和解调仿真

2DPSK调制采用如图2-4所示方法,先对源信号进行差分编码(码变换),再根据相对码绝对调相,从而产生二进制差分相移键控信号。

2DPSK解调采用如图2-5所示方法,对2DPSK信号进行相干解调,恢复出相对码,再经码反变换器变换为绝对码,从而恢复出发送的二进制数字信息。

2DPSK调制和解调各环节仿真波形如下各图所示。

图3-5 源信号、码变换后、载波时间波形和频谱

源信号是随机产生二进制码元,载波频为fc=200Hz,幅度为1的余弦波,源信号经过码变换(差分编码)产生码变换后信号,各时间波形和频谱如图3-5所示。

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图3-2 噪声、未加噪声调制、加噪声调制时间波形和频谱 源信号经过2PSK调制后产生未加噪声调制信号,从频域上看是源信号中心频率经调制后搬移到了载波频率上。调制后信号的时间波形由两种相位不同的波形组成,而且两种波形是反相的,即相位相差180度,且相位变化随着源信号变化而变化(异变同不变),但振幅和频率保持不变。2PSK信号后经过加性高斯白噪声信道后得到加噪声调制信号,设信噪比为SNR=10dB,各时间波形和频谱如图3-2所示,由图可见,2PSK信号经过SNR=10dB加性高斯白噪声信道后的波形有明显的毛刺出现。 11 图3-3 相干解调后、低通后、抽样判决后及源信号时间波形和频谱 解调时加有SNR=10dB噪声的2PSK信号与同步载波在频域相乘再经过70Hz低通滤波

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