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1、2ASK的调制与解调一、试脸目的1,加深理解2ASK调制与解调原理。2 .学会运用SystemView仿真软件搭建2ASK调制与解调仿真电路。3 .通过仿真结果视察2ASK的波形及其功率谱密度。二、仿真环境Windows982000XPSystemView5.0三、2ASK调制解调原理方框图百龙生2.2ASK解调原理ps田t用Mn控制电路图12ASK键控产生地_Hg)_*1COM.yt图22ASK相乘法产生*co*aw京时j*et;图32ASK相干解调1.2ASK调制原理1.仿真参数设置1)信号源参数设置:基带信号码元速率设为。=1/7=1波特,2ASK信号中心载频设为=20z(说明:中心载频
2、,设得较低,目的主要是为了降低仿真时系统的抽样率,加快仿真时间。)2)系统抽样率设置:为得到精确的仿真结果,通常仿真系统的抽样率应大于等于10倍的载频。本次仿真取10人,即200HZ3)系统时间设置:通常设系统Starttirne=0。为能够清晰视察每个码元波形及2ASK信号的功率谱密度,在仿真时对系统St。Ptirne必需进行两次设置,第一次设置一般取系统Stoptime=6T8T,这时可以清晰地视察到每个码元波形:其次次设置一般取系统Stoptime=100oT5000T,这时可以清晰地视察到2ASK信号的功率谱密度。2.2ASK信号调制与解调的仿真电路图图42ASK信号调制与相干解调仿真
3、电路五、仿真结果参考图6榆入信号波形图9已调信号的频谱(载频为50HZ)六、自行搭建调试仿真电路,完成设计任务2FSK调制与解调一、试脸目的1 .驾驭2FSK调制与解调原理;2 .驾驭仿真软件SyStemVieW的运用方法;3 .完成对2FSK调制与解调仿真电路设计,视察2FSK波形及其功率谱密度。二、仿真环境Windows982000XPSystemView5.0三、2FSK调制解调原理1.2FSK调制原理2FSK信号的产生方法主要有两种,其方框图分别如下图1(八)、(b)所示tli-1开关电路用X。押制开关(八)调频法(b)开关法图1FSK信号的产生方法2.2FSK解调原理2FSK信号的接
4、收也分为相干和非相干接收两类。二者原理方框图如下图2(八)、(b)所示:(八)2FSK的非相干解调方框图(b)2FSK的相干解调法图22FSK的解调原理方框图四、2FSK调制解调仿真电路1 .仿真参数设置1)信号源参数设置:基带信号码元速率设为R=1/7=1波特,2FSK信号中力=20殳,o=5(Wz,中心载频则为f=35z。(说明:各载频设得较低,目的主要是为了降低仿真时系统的柚样率,加快仿真时间。)2)系统抽样率设置:为得到精确的仿真结果,通常仿真系统的抽样率应大于等于10倍的载频。本次仿真取10,即100OHZ3)系统时间设置:通常设系统Starttime=0。为能够清晰视察每个码元波形
5、及MSK信号的功率谱密度,在仿真时对系统StoPtime必需进行两次设置,第一次设置一般取系统Stoptime=68T,这时可以清晰地视察到每个码元波形:其次次设置一般取系统Stoptime=10005000T,这时可以清晰地视察到MSK信号的功率谱密度。2 .2FSK信号调制与解调的仿真电路图2FSK信号调制与解调的仿真电路如图3、图4。图32FSK调制与包络检波仿真电路图42FSK开关法产生与相干解调五、仿真结果参考图5输入信号波形一、试脸目的1 .驾驭2PSK、2DPSK的调制与解调原理:2 .驾驭仿真软件SyStemVieW的运用方法;3 .完成对2PSK、2DPSK的调制与解调仿真电
6、路设计,并对仿真结果进行分析。二、仿真环境Windows982000XPSystemView5.0三、2PSK、2DPSK调制解调原理双极性不归等基带信号2PSK信号的产生方法主要有两种,即相乘法和开关法。方框图如下图1(八),(b)所单横性不归零信即阚=CBy(归军信号IC(M4k(八)相乘法(b)选择法图1PSK调制方法2PSK信号的解调方法是相干解调。由于PSK信号本身就是利用相位传递信息的,所以在接收端必需利用信号的相位信息来解调信号。图2为2PSK信号相干接收原理方框图。图22PSK信号相干解调2.2DPSK调制与解调2DPSK调制原理方框图如下图3oA(t)图3间接法信号调制器原理
7、方框图2DPSK信号的解调,主要有两种方法,即相位比较法和相干解调法。相干解调法原理方框图如下图4:图4相干解调法原理方框图四、2PSK、2DPSK调制解调仿真电路1 .仿真参数设置D信号源参数设置:基带信号码元速率设为R。=r=波特,在视察每个码元波形时载频设为=1心;在视察2PSK、2DPSK信号功率谱密度时,载频设为人=30z.(说明:载频A设得较低,目的主要是为了降低仿真时系统的抽样率,加快仿真时间。)2)系统抽样率设置:为得到精确的仿真结果,通常仿真系统的抽样率应大于等于10倍的载频。本次仿真取10,,即200HZ3)系统时间设置:通常设系统Starttime=0o为能够清晰视察每个
8、码元波形及2PSK信号的功率谱密度,在仿真时对系统St。Ptime必需进行两次设置,第一次设置一般取系统Stoptime=6T8T,这时可以清晰地视察到每个码元波形:其次次设置一般取系统Stoptime=10005000T,这时可以清晰地视察到2PSK信号的功率谱密度。2. 2PSK、2DPSK调制与解调的仿真电路忆PsK(BPSK泻2DPSK璃制解调:SWtewViw*EUUX图52PSK、2DPSK调制与相干解调五.仿真结果参考1. 2PSK、2DPSK波形图62PSK.2DPSK波形2. 2PSK、2DPSK功率谱密度.*三1三=1图72PSK、2DPSK功率谱密度六、自行搭建、调试仿真
9、电路,完成设计任务4ASK调制解调一、试脸目的1,加深理解4ASK调制与解调原理。2 .学会运用SyStemVieW仿真软件搭建4ASK调制与解调仿真电路。3 .通过仿真结果视察4ASK的波形及其功率谱密度。二、仿真环境Windows982000XPSystemView5.0三、4ASK调制解调原理方框图1. 4ASK调制原理实现4ASK调制的方法类似2ASK有两种:第一种采纳相乘电路,用基带信号s(t)g和载波COSt相乘就得到已调信号输出。其次种方法是采纳开关电路,这里的开关电路是由输入基带信号S(t)限制,用这种方法可以得到同样的榆出波形。这里采纳第一种方法(原理图略)。2. 4ASK调
10、制原理实现4ASK解调的方法也类似2ASK有两种:第一种包络解波法(非相干解调法)。其次种是相干解调法,在相干解调法中相乘电路须要有相干载波cos/ot,它必需从接受信号中提取,并且和接受信号的载波同频同相。这里采纳其次种方法(原理图略)。四、4ASK调制解调仿真电路1.仿真参数设置1)信号源参数设道:基带信号码元速率设为R=1/7=1波特,2ASK信号中心载频设为=l00z.(说明:载频,设得较低,目的主要是为了降低仿其时系统的抽样率,加快仿真时间。)2)系统抽样率设置:为得到精确的仿真结果,通常仿真系统的柚样率应大于等于10倍的载频。本次仿真在仿真时对系W,即100OHZ3)系统时间设置:
11、通常3先都dme=0o为能够清断视察每个码元波形及4ASK信号的功率谱密度,Stoptime=6T8T,这时可以清晰地视算!t。Pt(J哽方进行两次设置,第一次设置一般取系统谕码元波形:其次次设置一般取系统Stoptime=1000T5000T,2.2ASK信号调制与解调的仿真电路图2ASK信号调制与解调的仿真电路如图1所示。这时可以清晰地视察到4A谱密度。4ASK的调制与解调source:PNSQAmp=1vOffset0vRate-10Hz1.evels=4PKa三e=0degMqxRatC-1e*3Hzcomm:DSB-AMAm=1VFreq三10OHxIPhase-OdegIModIn
12、dex=1RTDAAware=FullIMqxRote-1e3HzOperator.1.inearSysButterworth1.owssIIRPolesFc-30HzQuantBits-NonAmp=1vFrcq-1HzPhase-0degOutput0=SinetOutput1-CosmeMaxRat(Port0)三SystemViewMbyE1.ANIX五.仿真结果参考PerCpectrmOfSlik2(dBm50oInUIIX220EePJBmOdFrequio/IlHzIF-976改与Hn图44ASK的(此图StqPtime取得较少六、自行搭建调试仿真电路,匏一、试脸目的1.2.3.
13、4FSK调制解调驾驭通信系统中的4FSK的调制解调原理。驾驭systemview仿真软件。设计4FSK二、仿真环境Windows982000XPSystemView5.0三、4FSK的调制解调原理1.4FSK调制视察4FSK波形及其功率谙密度。4FSK的基本原理和2FSK是相同的,其调制可以用键控法处在于运用键控法时其供选的频率有4种。2.4FSK解调7的调频法来实现,不同之实现4FSK解调的方法也类似与2FSK,分为相干、非相干等方式。i采纳非相干解调。4FSK非相干解调的原理如下图1所示:图14FSK非相干解调四、4FSK的调制解调仿真电路1.仿真参数设矍1)信号源参数设置:基带信号码元速率设为=1/7=1波特,4FSK信号载频分别设为力=30z、%=4殳、力=50/及6=60出。(说明:载频设得较低,目的主要是为了降低仿真时系统的抽样率,加快仿真时间。)2)系统抽样率设置:为得到精确的仿真结果,通常仿真系统的抽样率应大于等于10倍的载频。本次仿真取10,即600HZ3)系统时间设置:通常设系统Starttirne=0。为能够清晰视察每个码元波形及4FSK信号的功率谱密度,在仿真时对系统StoPtirne必需进