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其中零阶保持模块的采样时间设置必须与基带信号的采样时间保持一致。
图 3-12量化编码器的参数设置
(3)2FSK的解调部分仿真以及功率谱分析
图 3 –13 2FSK信号解调部分的simulink模型方框图
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第1段是载波f1经过解调的波形图;第2段是载波f1和f2经过解调的波形图;第3段是解调出现的波形图,在0~1时间段出现延时,其他时间段与原基带信号图3-5第2段一致,符合实验要求。第4段是载波f2解调的波形图。
解调前后频谱分析如下图:
图 3-14解调前的频谱分析图
图 3-15解调后的频谱分析图
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从上图可以看出,经过非相干解调后,出去由于系统误差产生延迟外,其他解调后信号功率谱与原信号功率谱是能一一对应的。
3.3 加入高斯噪声的2FSK非相干解调
高斯噪声是指它的概率密度函数服从高斯分布(即正态分布)的一类噪声。在理想信道调制与解调的基础上,在调制信号上加入高斯噪声,把Simulink噪声源下的高斯噪声模块(Gaussian Noise Generator)加入到模型中。噪声参数设置、模型与波形图如下:
图 3-16 2FSK加入高斯噪声模型
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图 3-17高斯躁声Variance参数设置为1
图 3-18高斯躁声Variance参数设置为100
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图 3-19原理想信道下的2FSK解调图
图 3-20方差为1时候的高斯躁声下的2FSK解调图
图 3-21方差为100时候的高斯躁声下的2FSK解调图
如图所示,图3-19为理想信道解调波形,图3-20和图3-21均为加入高斯噪声的波形,可通过修改参数表中的方差来改变加入噪声的大小,把噪声的方差分别设为1和100,与理想信道的输出波形相比较可以看出,波形均出现不同程度的失真,当方差为1的时候比较接近原理想信道下的波形图,当方差为100时,已经出现严重失真,并且失真是随着噪声方差的变化而发生改变,方差越小,通过加入噪声信道的波形就越接近理想信道的波形。
噪声能对信道产生不同程度的影响,不同的噪声使信号发生失真的参数各不相同。在现实生活中,无处不存在着噪声,因此研究如何减小噪声对信道的影响有着重大意义。
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