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FSK信号差分检波系统仿真设计
资料介绍
1.1 课程设计目的
在通信领域,为了传送信息,一般都将原始信号进行某种变换使其变成适合于通信传输的信号形式。在数字通信系统中,一般将原始信号(图像、声音等)经过量化编码变成二进制码流,称为基带信号。但数字基带信号一般不适合于直接传输,要将数字信号进行调制后再进行传输,FSK即为一种常用的数字调制方式。
通过本课程设计, 了解FSK信号的产生过程及电路的实验方法, 和差分检波法及电路的实现方法,通过加载不同噪声分析理解FSK信号差分检波系统的性能优缺点。
1.2 课程设计的步骤
(1)用Simulink构建FSK信号调制电路,并用示波器观察调制前后的信号波形,用频谱分析模块观察调制前后信号频谱的变化。
(2)再以FSK调制信号为输入,用Simulink构建差分检波电路,用示波器观察解调前后的信号波形,用频谱分析模块观察调制前后信号频谱的变化。
(3)在FSK信号调制与解调电路间加上噪声源,模拟信号在不同信道中的传输:a 用高斯白噪声模拟有线信道,b 用瑞利噪声模拟有直射分量的无线信道,c 用莱斯噪声模拟无直射分量的无线信道。将三种噪声源的方差均设置为0.1,分析比较通过三种不同信道后的接收信号的性能。
2 基本原理
用MATLAB集成环境中的Simulink仿真平台,根据《通信原理》理论课中学过的,数字调制信号,在二进制时有振幅键控(ASK)、移频键控(FSK)和移相键控(PSK)三种基本信号形式[1]。其中FSK是信息传输中使用得较早的一种调制方式,它的主要优点是:实现起来较容易,抗噪声与抗衰减的性能较好。在中低速数据传输中得到了广泛的应用。
本课程设计采用的是二进制移频键控(2FSK),设信息源发出的是由二进制符号0、1组成的序列,且假定0符号出现的概率为P,1符号出现的概率为1-P,它们彼此独立。对于2FSK信号,0符号对应于载频ω1,而1符号对应于载频ω2(与ω1不同的另一载频)的已调波形,而且ω1与ω2之间的改变是瞬时完成的。
产生2FSK信号的方法有两种,模拟调频法和键控法。模拟调频法是利用一个矩形脉冲序列对一个载波进行调频来获得2FSK信号[2]。键控法是利用受矩形脉冲控制的开关电路对两个不同的独立频率源进行选通来获得2FSK信号。以上两种产生方法及波形示例如图2-1所示,图中,s(t)代表信息的二进制矩形脉冲序列,e0(t)代表2FSK号。
根据以上2FSK信号的产生原理,已调信号的数字表达试为:
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文件名 | 大小 |
FSK信号差分检波系统仿真设计.doc | 949K |
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