正弦频带传输通信系统仿真基于dpcm编码与psk调制内容摘要:
ce t A t ( 23) 其中, n 表示第 n 个符号大的绝对相位。 当发送“ 0”时, n 为 0。 当发送“ 1”时, n为 。 因此式( )可改写为式( 24)。 co s()co s cPSK cAtet ( 24) 其中 cos cAt 的概率为 P, cos cAt 的概率为 P。 由于表示信号的两种码元的波形相同,极性相反,故 PSK 信号一般可以表述为一个双极性全占空矩形脉冲序列与一个正弦载波的相乘,即式( 25)。 ( ) ( ) cosPSK ce t s t t ( 25) 其中 ()st 的表达式为式( 26)。 1( ) ( )nisis t a g t nT ( 26) 这里, ()gt 是脉宽为 sT 的单个矩形脉冲。 发送二进制符号“ 0”时( ia 取 1), ()PSKet取0 相位;发送二进制符号“ 1”时( ia 取 1), ()PSKet取 相位。 这种以载波的不同相位直接去表示二进制数字信号的调制方式,称为二进制绝对相移方式 [1]。 夏霞 《 8aa066776e02391f811472f46d495cfa》 第 6 页 共 23 页 6 PSK 信号的调制原理框图如图 23 和图 24 所示。 码 型 变 换S ( t )乘 法 器双 极 性 不归 零载 波e p s k ( t ) 图 23 PSK 信号模拟调制方法图 载 波1 8 0 度 移 相01 8 0度开 关 电 路e p s k ( t )S ( t ) 图 24 PSK 信号键控法调制图 PSK 信号的解调通常采用相干解调法,如图 25 所示。 相 乘 器B P F L P F抽 样 判 决器e p s k ( t )载波定时脉冲输出 图 25 PSK 信号相干解调法 夏霞 《 8aa066776e02391f811472f46d495cfa》 第 7 页 共 23 页 7 3 系统设计 具体的实现步骤可以把每一个模块单独地实现出来,再把它们整合在一起以实现所想做的系统设计,这才是最好的设计思想。 因此,以下就是在一个模块中再加模块来一步一步地实现该 正弦 信号的频带传输系统的。 DPCM 编解码 在 Simulink 中新建一个后缀为 .mdl 的文件,在该文件中 画出 DPCM 编码 、 解码图。 用线把 信号源与 DPCM 编码器 连接起来 ,再将 DPCM 编码器与译码器连 接 , 用 示波器 观察它们的波形。 如图 31 所示: 图 31 DPCM 编码与解码方针方框图 夏霞 《 8aa066776e02391f811472f46d495cfa》 第 8 页 共 23 页 8 图 32 信号源模块参数设置 图 33 抽样模块参数设置 夏霞 《 8aa066776e02391f811472f46d495cfa》 第 9 页 共 23 页 9 图 34 量化 编码 器模块参数设置 图 35 编码模块参数设置 夏霞 《 8aa066776e02391f811472f46d495cfa》 第 10 页 共 23 页 10 图 36 解码模块参数设置 图 37 量化解码器 模块参数设置 夏霞 《 8aa066776e02391f811472f46d495cfa》 第 11 页 共 23 页 11。正弦频带传输通信系统仿真基于dpcm编码与psk调制
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