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基于Systemview的数字信号的调制与解调

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  • 2025/5/5 8:54:07

基于Systemview的数字

原信号与解调输出信号的对比图

载波信号: Amplitude=1 v Frequency=1000 Hz Phase=0 deg

基带信号:

17 / 21

基于Systemview的数字

Amplitude=1 v Offset=0 v Rate=100 Hz Phase=0 deg

逻辑异或: Threshold=1 v True Output=1 v False Output=-1 v

模拟低通滤波器: Low cuttoff=225 Hz No. Of Poles= 3 保持器: Gain=1 比较器:

Select Comparison:a>b 结果分析:

调制解调信号图像一致,说明该调制解调系统的准确。滤波后的信号,存在一定的波动误差。

相干解调错一位,码变换错两位;相干解调错连续两位,码变换也错两位;相干解调错连续n位,码变换也错两位。

5、多进制4FSK调制与解调 仿真原理图:

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基于Systemview的数字

仿真结果图:

原始信号与解调输出信号:

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基于Systemview的数字

分析:上图原始信号与解调输出信号的对比图可知,4FSK信号存在180度模糊问题,从整体上来看波形差不多,可以用4DPSK来解决相位模糊的问题

课程设计总结:

此次课程设计的主要是实现:2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK、4FSK五个通信调制解调系统的仿真:

2ASK调制模拟调制法用乘法器来实现,解调为非相干解调信号经过带通滤波器,相乘器,低通滤波器,抽样判决器,然后输出。

2FSK是使得载波频率在二进制基带信号f1和f2两个频率点间变化,可以看成是两个不同载波频率的2ASK信号的叠加。此处是通过键控法来实现的。解调是通过两个带通滤波器与相乘器相乘,在经过低通滤波器,然后抽样判决输出。 2PSK是利用载波相位变化来传递数字信息,而振幅和频率保持不变,用绝对相移方式即以载波的不同相位直接表示相应二进制数字信号,此处通过模拟调制的方法调制。解调则是让信号经过带通滤波器,然后相乘器与载波相乘,最后是带通滤波器和抽样判决输出。

2DPSK是避免0°和180°相位模糊性产生的调制系统。通过相对相移键控实现0干扰。相干解调器原理为信号相对变换,经过带通滤波器相乘器低通滤波器,抽样判决器,码反变换器。

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文档简介:

基于Systemview的数字 原信号与解调输出信号的对比图 载波信号: Amplitude=1 v Frequency=1000 Hz Phase=0 deg 基带信号: 17 / 21 基于Systemview的数字 Amplitude=1 v Offset=0 v Rate=100 Hz Phase=0 deg 逻辑异或: Threshold=1 v True Output=1 v False Output=-1 v 模拟低通滤波器: Low cuttoff=225 Hz No. Of Poles= 3 保持器: Gain=1 比较器: Select Comparison:a>

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