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毕业论文-通信信号调制

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河南师范大学本科毕业论文

图 5.1.3 键控法调制框图

当输入信号为数字信息“0”时,接相位“0”。输入为数字信息“1”时,接相位“pi”。

图 5.1.4 加噪经过带通滤波器的波形图

调制过后加入高斯白噪声,连接到带通滤波器,去除调制信号以外的在信道中混入的噪声,再连接到相乘器。此相乘器是一路延时一个码元时间后与另一路信号相乘。作用是去除调制信号中的载波成分。

图 5.1.5 经低通滤波器波形图

信号经过低通滤波器后,去除高频成分,得到包含基带信号的低频信号。

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图 5.1.6 抽样判决波形图

信号经过抽样判决,便还原原始信号。比较信号源与抽样判决之后的信号,图形基本一致,不过有点延迟。 5.2极性比较法

2DPSK信号经相关模块调试后的波形图如下:

图 5.2.1 信号源波形图

图 5.2.2 键控法调制框图

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图 5.2.3 过低通波形图

图 5.2.4 首次抽样波形图

调制信号经过带通滤波器之后,与本地的载波相乘,然后通过低通滤波器,去除信号中的高频成分,得到包含基带信号的低频成分。最后抽样判决,得到基带信号的差分码波形。

图 5.2.5 逆差分变换波形图

信号通过逆差分变换之后,便得到基带信号。

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图 5.2.6 2次通过低通滤波器波形图

图 5.2.7 最后抽样判决波形图

比较图5.2.7和图5.2.1可知,系统搭建正确,还原了原始信号。

在仿真中基带信号的频率为2000HZ,即码元传输速率为Rs=0.0005B,则低通滤波器的阻带边频率设置为2000Hz。正弦波和与余弦波的频率设置为fc=2000Hz, 2DPSK信号的频率范围近似为(fc-Rs,fc+Rs),则带通滤波器的通带下边频率设置为1000Hz,通带上边频率设置为3000Hz。设置完各模块参数,检查无错误后启动仿真,用示波器观察各点的波形。比较基带信号波形和输出波形,发现输出波形有一个码元的延时。在调试的过程中发现参数的设置十分重要,波形结果是否正确决定于各个模块参数的设置。尽管最终结果正确,但是对SystemView这个软件还是不熟悉,SystemView是比较重要的仿真软件,希望这次课设过后,能加深对SystemView的理解与使用。

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