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《数据通信》系统设计——用System_View仿真实现2PSK解析

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  • 2025/5/3 20:10:06

图4 调制过程仿真波形

图5 原PN序列和2PSK信号的瀑布图

5、主要信号的功率谱密度:

图6 单极性PN序列频谱

图7 载波频谱

图8 已调制信号频谱

由图6可见,基带信号的大部分能量落在第一个零点(20kHz)的频率范围之内,即基带带宽为20kHz谱。

由图7可见,载频信号的频谱位于40kHz,且频谱较纯。

由图8可见,已调信号的频谱为2PSK信号,因为调制信号为双极性不归零脉冲,用双极性不归零码对载波进行相乘的调制,可以达到抑制载波的目的,即已调信号的频谱中,只有载频位置,没有载波分量,频带宽度为40kHz。

用System View仿真实现

二进制移相键控(2PSK)(相干)解调

1、实验目的

(1)了解2PSK系统相干解调的电路组成、工作原理和特点; (2)分别从时域、频域视角观测2PSK系统中各点的波形; (3)熟悉系统中信号功率谱的特点。 2、实验内容

以已调的2PSK信号为系统输入信号,码速率Rb=20kbit/s.

(1)采用相干解调法实现2PSK信号的解调,观察各点波形。 (2)获取主要信号的功率谱密度。 3、实验原理

2PSK信号的解调通常都是采用相干解调,解调器原理图如下。在相干解调过程中需要用到与接收的2PSK信号同频同相的相干载波。 c d a e e2 PSK(t)低通滤波器 相乘器 抽样判决器 带通滤波器 输出 定时 cos?ctb 脉冲 2PSK信号相干解调各点时间波形如下:

4、系统组成、图符块参数设置及仿真结果:

图1 2PSK模拟调制与相干解调系统组成

图9 相干载波的提取与相干解调

图符19为相干载波的提取,图符20为带通滤波器,图符13为低通滤波器,图符15、16、17组成抽样判决器。 图符参数设定如下: 编号 库/名称 参数 (Token 20) Operator: Linear Sys Butterworth Bandpass IIR 3 Poles Low Fc = 20e+3 Hz Hi Fc = 60e+3 Hz Quant Bits = None Init Cndtn = Transient DSP Mode Disabled FPGA Aware = True RTDA Aware = Full Inputs from 20 19 Outputs to 13 VCO Freq = 40e+3 Hz VCO Phase = 0 deg (Token 11) (Token 19) Multiplier: Non Parametric Comm: Costas

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图4 调制过程仿真波形 图5 原PN序列和2PSK信号的瀑布图 5、主要信号的功率谱密度: 图6 单极性PN序列频谱 图7 载波频谱 图8 已调制信号频谱 由图6可见,基带信号的大部分能量落在第一个零点(20kHz)的频率范围之内,即基带带宽为20kHz谱。 由图7可见,载频信号的频谱位于40kHz,且频谱较纯。 由图8可见,已调信号的频谱为2PSK信号,因为调制信号为双极性不归零脉冲,用双极性不归零码对载波进行相乘的调制,可以达到抑制载波的目的,即已调信号的频谱中,只有载频位置,没有载波分量,频带宽度为40kHz。 用

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