通信原理课程设计
图16 输入信号波形图
(2)经调制后的SSB波形如图17,18所示:
图17 SSB上边带波形图
图18 SSB下边带波形图
(3)频谱图如图19,20所示:
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图19 SSB上边带频谱图
图20 SSB下边带频谱图
(4)经相干解调后的波形如图21,22所示:
图21 SSB上边带解调后波形图
图22 SSB下边带解调后波形图
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2.仿真结果分析
SSB调制信号与DSB调制信号的波形及频谱基本一致,与DSB相比较,SSB信号是将双边带信号中的一个边带滤掉而形成的,只包含了一个边带的信号,节省了带宽资源,调制效率仍是100%,带宽利用率高。由于SSB信号的包络也不再与调制信号的变化规律一致,因此采用相干解调,经相干解调后的波形与原输入波形一致,有稍微的延时。
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3 频带系统(2ASK)
3.1 设计原理
振幅键控是利用载波的幅度变化来传递数字信息,而其频率和初始相位保持不变。在2ASK中,载波的幅度只有两种变化状态,分别对应二进制信息“0”或“1”。
3.2 系统框图及仿真分析
单极性不归零码 幅度2V,频率50Hz
图23 2ASK的调幅法生成原理
2ASK信号的波形
图24 2ASK信号的波形
分析:2ASK信号的功率谱是由连续谱和离散谱两部分组成;连续谱取决于g(t)经线性调制后的双边带谱,而离散谱由载波分量确定。2ASK信号的带宽是基带信号带宽的二倍。
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4 数字频带系统(2FSK)
4.1 设计原理
频移键控是利用载波的频率变化来传递数字信息。在2FSK中,载波的频率随二进制基带信号在f1和f2两个频率点间变化,一个2FSK信号可以看成是两个不同载频的2ASK信号的叠加。
采用键控法产生2FSK信号。2FSK信号的常用解调方法是非相干解调和相干解调。其解调原理是将2FSK信号分解为上下两路2ASK信号分别进行解调,然后进行判决。这里的抽样判决是直接比较两路信号抽样值的大小,可以不专门设置门限。判决规则应与调制规则相呼应,调制时若规定“1”符号对应载波频率f1,则在接收时上支路的样值较大,应判为“1”,反之则判为“0”。
4.2 系统框图及仿真分析
键控法,记录2FSK信号的波形和功率谱密度; 单极性不归零码Rate = 50Hz,Amp = 2V,Offset = 2V; 载波I Amp =2V,Frep = 100Hz,Phase = 0°; 载波II Amp = 2V,Frep = 300Hz,Phase = 90°
图25 2FSK基带信号、载波信号和调制信号
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