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fsk與pam混合調制的非相干解調系統(tǒng)仿真(編輯修改稿)

2025-09-12 23:23 本頁面
 

【文章內容簡介】 用模擬調頻電路來實現,也可以采用數字鍵控的方法來實現. 圖 21 是數字鍵控法實現二進制移頻鍵控信號的原理圖, 圖中兩個振蕩器的輸出載波受輸入的二進制基帶信號控制,在一個碼元Ts期間輸出f1或f2兩個載波之一.。圖 2 –1 數字鍵控法實現二進制移頻鍵控信號的原理圖圖 2 2 二進制移頻鍵控信號的時間波形從圖中可以看出b是a的反碼即若a=1,則b=0, 若a=0,則b=1。c為載波f1,d為載波f2,g為2FSK的調制出的信號。(2)2FSK的解調原理經過調制后的2FSK數字信號通過兩個頻率不同的帶通濾波器ww2濾出不需要的信號,然后再將這兩種經過濾波的信號分別通過包絡檢波器檢波,最后將兩種信號同時輸入到抽樣判決器同時外加抽樣脈沖,最后解調出來的信號就是調制前的輸入信號。本設計要求非相干解調,其原理圖如下圖所示:圖 2 –3 二進制移頻鍵控信號解調器原理圖圖 2 –4 2FSK非相干解調時間波形圖 PAM調制解調原理PAM類似于AM,用二進制脈沖序列作為載波受控于基帶信號的幅度,就是取樣定理。而解調只需通過相關的低通濾波器,濾出基帶信號。(1) 幅度調制原理 設脈沖載波以s(t)表示,它是由脈寬為τ秒、重復同期為Ts秒的矩形脈沖串組成,其中Ts是按抽樣定理確定的,即有Ts=1/(2)秒。其產生方框圖為25(a)所示,基帶信號的波形及頻譜如圖25 (b)所示;脈沖載波的波形及頻譜如圖25 (c)所示;已抽樣的信號波形及頻譜如圖25 (d)所示。圖25 矩形脈沖為載波調制原理與波形和頻譜因為已抽樣信號是與的乘積,所根據頻率卷積定理,可以寫出相應的頻域表達式: (21)式(36)中是的頻譜函數,根據信號的定義可以認為,表示的矩形脈沖串是由脈寬為τ秒的門函數與周期性沖激函數卷積得到,根據頻率卷積定理,其相應的時域和頻域表達式分別如下:(22)(2) PAM的解調原理圖26矩形脈沖為載波解調原理圖分析式(22)可以發(fā)現,當 = 0時得到的頻譜函數為,與信號的頻譜函數進行比較,只是差一個比例常數,因此,采樣頻率只要滿足,就可以用一個帶寬滿足的理想低通濾波器,把的成分取出來。3 系統(tǒng)設計 FSK與PAM混合調制(1)FSK與PAM混合調制部分打開simulink工具箱,點擊file圖標,選擇新建中的model,新建一個仿真空白模型,將2FSK信號調至所需要的模塊拖入空白模型中,也可點擊鼠標左鍵單擊“add to untitled”。下圖中Bernoulli Binary Generator模塊為隨即序列信號模塊,Sine wave,Sine wave1為頻率為f1和f2載波模塊,Pulse Generator為脈沖產生器模塊,Product為乘法器模塊,Scope為示波器模塊,NOT為反相器模塊,Power Spectra是功率譜模塊,To File為封裝模塊,目的是方便調用調制部分。調制模型圖如下圖所示:圖31FSK與PAM混合調制部分的simulink模型方框圖(2)2FSK的調制部分參數設置 圖32 sine wave的參數設置圖33 sine wave1的參
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