2DPSK的调制解调及其SystemView仿真
出处:电子产品世界 发布于:2016-04-08 14:19:12
1 2DPSK调制解调基本原理
2PSK是根据载波的相位来表示数字信息,而2DPSK则是利用载波的相对相位,即前后相邻码元的载波相位值是否变化来表示数字信息,若相位改变,则数字信息为0,否则为1。与2DPSK类似,数字信息的相对码同样是用前后相邻码元是否发生变化表示数字信息,若码元改变,则数字信息为0,否则为1。表 1给出一个数字信息序列、其对应相对码,对应2DPSK信号的相位以及相对码的2PSK信号相位。
系统采用模拟调制法产生2DPSK信号,采用差分相干解调对2DPSK信号进行解调。使用System View软件仿真时首先要做系统定时,本模型中,系统时间设置为采样点数为256采样频率为20 000 Hz。
根据调制解调的原理框图,在SystemView模块库中选择相应的虚拟设备构建2DPSK调制解调仿真系统,并设置观察点观察信号的波形和频谱。整个仿真系统如图3所示。图3左边为2DPSK模拟调制系统,设备0产生双极性二进制信号基带信号,是信号源库中的“伪随机序列PN Seq”,设置频率为1 000 Hz,通过设定观察点5可以观察设备0的二进制基带信号:设备1和设备2构成码变换器,两个设备的作用是对上述双极性基带信号进行差分编码,设备1是逻辑库中的异或门XOR,设备2是算子库中的延迟delay,延迟时间是一个码元的时间间隔0.001 s,通过观察点6可以观察差分编码后的波形;设备3为正弦载波,设频率为2 000 Hz,通过观察点8可以观察载波波形;设备4是乘法器,通过观察点9可以观察输出的2DPSK信号波形。
3 基于SystemView的2DPSK仿真分析
二进制基带信号经过异或门和延时器组成的差分编码器进行差分编码,把用码表示的二进制基带信号转变为相对码表示的二进制信息,图4中上面的波形为设备 0产生的双极性二进制基带信号。为了方便观察,我们将该波形上移了1V的电平,即将[-1,1]的双极性码波形上移到[0,2]。图4中下面的波形为该基带信号经过差分编码器编码后的信号。从图中可以看出当相对码信号电平改变时,表示数字信号“1”;否则,表示数字信号“0”。
图6为2DPSK信号经过差分相干解调后的信号与基带信号的比较,其中电平为[0,2]的是波形上移后的基带信号的双极性码波形,电平为[0,1]的是解调后的信号波形。从图中可以看出解调信号就是基带信号延迟一个码元后的波形。这对于实际系统来说是正常的,因为2DPSK系统要经过差分变换和滤波等过程,必然会导致出现传输延迟的情况。
4 结论
文中使用SyternView构建了一个2DPSK调制解调仿真系统,并通过波形对比分析了2DPSK信号的调制原理。将基带信号与解调后的信号进行波形比较,验证了2DPSK调制解调系统的正确性。
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