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4PSK调制与解调系统仿真.doc

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摘要
1绪论
1.1通信技术的历史和发展
1.1.1通信的概念
1.1.2通信的发展史简介
1.2数字调制的发展现状和趋势
2 4PSK调制解调的基本原理设计
2.1 2PSK数字调制原理
2.2 4PSK的调制和解调
2.3MATLAB软件的介绍
3 4PSK的调制和解调matlab仿真
4总结
5参考文献
附录
目录 摘要........................................................................................................................................ 1 1 绪论..................................................................................................................................... 3 1.1 通信技术的历史和发展...............................................................................................3 1.1.1 通信的概念............................................................................................................ 3 1.1.2 通信的发展史简介................................................................................................ 3 1.2 数字调制的发展现状和趋势.......................................................................................4 2 4PSK 调制解调的基本原理设计.................................................................................... 5 2.1 2PSK 数字调制原理.....................................................................................................5 2.2 4PSK 的调制和解调.....................................................................................................5 2.3 MATLAB 软件的介绍........................................................................................... 8 3 4PSK 的调制和解调 MATLAB 仿真...............................................................................10 4 总结................................................................................................................................... 22 5 参考文献............................................................................................................................. 1 附录........................................................................................................................................ 1
摘要 在数字信号的调制方式中4PSK是目前最常用的一种数字信号调制方式,它具有 较高的频谱利用率、较强的抗干扰性、在电路上实现也较为简单。调制技术是通信领 域里非常重要的环节,一种好的调制技术不仅可以节约频谱资源而且可以提供良好的 通信性能。4PSK调制是一种具有较高频带利用率和良好的抗噪声性能的调制方式, 在数字移动通信中已经得到了广泛的应用。本次设计在理解4PSK调制解调原理的基 础上应用MATLAB语言来完成仿真,仿真出了4PSK的调制以及解调的仿真图,包括 已调信号的波形,解调后的信号波形,眼图和误码率。在仿真的基础上分析比较了各 种调制方法的性能,并通过比较仿真模型与理论计算的性能,证明了仿真模型的可行 性。 关键字:4PSK ; 调制解调 ; MATLAB ; 分析与仿真
Abstract In the digital signal in the 4PSK modulation is the most commonly used as a digital signal modulation, it has a high spectrum efficiency, a strong anti-interference, the circuit is relatively simple to achieve. The field modulation technique is a very important communication link, a good spectrum modulation technique not only can save resources and can provide a good communication performance. 4PSK modulation is a high bandwidth efficiency and good anti-noise performance of the modulation, the digital mobile communication has been widely used. The 4PSK modulation and demodulation in the understanding of design principles based on the application of the MATLAB language to complete the simulation, the simulation of a 4PSK modulation and demodulation of the simulation graph, including the modulated signal waveform, the demodulated signal waveforms, eye diagrams and bit error rate. In the simulation, based on the analysis and comparison of the performance of various modulation methods, and simulation model by comparing the performance with the theoretical calculations to prove the feasibility of the simulation model. Keyword: 4PSK; modulation and demodulation; MATLAB; Analysis and Simulation 2
1 绪论 1.1 通信技术的历史和发展 1.1.1 通信的概念 通信就是克服距离上的障碍,从一地向另一地传递和交换消息。消息是信息源所 产生的,是信息的物理表现,例如,语音、文字、数据、图形和图像等都是消息 (Message)。消息由模拟消息(如语音、图像等)以及数字消息(如数据、文字等) 之分。所有消息必须在转换成电信号(通常简称为信号)后才能在通信系统中传输。 所以,信号(Signal)是传输消息的手段,信号是消息的物资载体。 相应的信号可以分为模拟信号和数字信号,模拟信号的自变量可以是连续的或离 散的,但幅度是连续的,如电话机、电视摄像机输出的信号就是模拟信号。数字信号 的自变量可以是连续的或离散的,但幅度是离散的,如计算机等各种数字终端设备输 出的信号就是数字信号。 数字通信系统较模拟通信系统而言,具有抗干扰能力强、便于加密、易于实现集 成化、便于与计算机连接等优点。因而,数字通信更能适应对通信技术的高要求。 1.1.2 通信的发展史简介 远古时代,远距离的传递消息是以书信的形式来完成的,这种通信方式明显具有 传递时间长的缺点。为了在尽量短的时间内传递尽量多的消息,人们不断地尝试所能 找到的各种最新技术手段。1837 年发明的莫尔斯电磁式电报标志着电通信的开始。之 后,利用电进行通信的研究取得了长足的进步。1866 年利用海底电缆实现了跨大西洋 的越洋电报通信。1876 年贝耳发明了电话,利用电信号实现了语音信号的有线传递, 使信息的传递变得既迅速又准确,这标志着模拟通信的开始,由于它比电报更便于交 流使用,所以直到 20 世纪前半叶这种采用模拟技术的电话通信技术比电报得到了更 为迅速和广泛的发展。1937 年瑞威斯发明的脉冲编码调制标志数字通信的开始。20 世纪 60 年代以后集成电路、电子计算机的出现,使得数字通信迅速发展。在 70 年代 末在全球发展起来的模拟移动电话在 90 年代中期被数字移动电话所代替,现有的模 拟电视也正在被数字电视所代替。 3
1.2 数字调制的发展现状和趋势 进入 20 世纪以来,随着晶体管、集成电路的出现与普及、无线通信迅速发展。 特别是在 20 世纪后半叶,随着人造地球卫星的发射,大规模集成电路、电子计算机 和光导纤维等现代技术成果的问世,通信技术在以下几个不同方向都取得了巨大的成 功。 (1) 微波中继通信使长距离、大容量的通信成为了现实。 (2) 移动通信和卫星通信的出现,使人们随时随地可通信的愿望可以实现。 (3) 光导纤维的出现更是将通信容量提高到了以前无法想象的地步。 (4) 电子计算机的出现将通信技术推上了更高的层次,借助现代电信网和计算机的 融合,人们将世界变成了地球村。 (5) 微电子技术的发展,使通信终端的体积越来越小,成本越来越低,范围越来越 广。例如 2003 年我国的移动电话用户首次超过了固定电话用户。根据国家信 息产业部的统计数据,到 2005 年底移动电话用户近 4 亿。 随着现代电子技术的发展,通信技术正向着数字化、网络化、智能化和宽带化的 方向发展。随着科学技术的进步,人们对通信的要求越来越高,各种技术会不断地应 用于通信领域,各种新的通信业务将不断地被开发出来。到那时人们的生活将越来越 离不开通信。 本文中提到的调制方式大都是可以实用的,已经采用多年,并且至今仍然被采用 着。但是,这些调制方法还不是很完善,有许多值得改进之处。因此,在这些基本的 数字调制方法基础上,多年来不断研究出新的或改进的调制方法。实际上,在基本的 和先进的调制方法之间并没有明确的界限。这些方法都是不间断地发展出来的,后来 者自然比原有者更先进。 此外,随着技术的进步,特别是超大规模集成电路和数字信号处理技术的发展, 使得复杂的电路设计得以用少量的几块即成电路模块实现,有些硬件电路的功能还可 以用软件代替实现。因此使得一些较复杂的调制技术能够容易地实现并投入使用。这 方面的条件使得新的更复杂的调制体制迅速地不断涌现。 目前,改进的数字 调制方式主要有偏置正交相移键控, /4 正交差分相移键控,最小频移键控,高斯最 小频移键控,正交频分复用,网格编码调制等,这里对最小频移键控作一介绍。 4
2 4PSK 调制解调的基本原理设计 2.1 2PSK 数字调制原理 2PSK 信号用载波相位的变化来表征被传输信息的状态,通常规定 0 相位载波和π 相位载波分别表示传“1”和传“0”。 2PSK 码元序列的波形与载频和码元持续时间之间的关系有关。当一个码元中包含 有整数个载波周期时,在相邻码元的边界处波形是不连续的,或者说相位是不连续的。 当一个码元中包含的载波周期数比整数个周期多半个周期时,则相位连续。当载波的 初始相位差 90 度时,即余弦波改为正弦波时,结果类似。以上说明,相邻码元的相 位是否连续与相邻码元的初始相位是否相同不可混为一谈。只有当一个码元中包含有 整数个载波周期时,相邻码元边界处的相位跳变才是由调制引起的相位变化[16]。 2PSK 信号的产生方法主要有两种。第一种叫相乘法,是用二进制基带不归零矩 形脉冲信号与载波相乘,得到相位反相的两种码元。第二种方法叫选择法,是用此基 带信号控制一个开关电路,以选择输入信号,开关电路的输入信号是相位相差的同 频载波。这两种方法的复杂程度差不多,并且都可以用数字信号处理器实现。 S(t) 双极性 不归零 码变换 eo(t) 相 乘 载波 图 1 2PSK 及 2DPSK 的调制方框 2.2 4PSK 的调制和解调 四进制绝对相移键控(4PSK)直接利用载波的四种不同相位来表示数字信息。如下 5
10 90o 11 180o 00 0o 参考相位 01 270o 135o 01 45o 11 00 225o 参考相位 10 315o 图 2 4PSK 信号相位φn 矢量图 由于每一种相位代表两个比特信息,因此每个四进制码元可以用两个二进制码元 的组合来表示。两个二进制码元中的前一比特用 a 来表示,后一比特用 b 表示,则双 比特 ab 与载波相位的关系入下图: 双比特码元 b 0 0 1 1 a 0 1 1 0 载波相位(φn) B 方式 225o 315 o 45 o 135 o A 方式 0o 90o 180o 270o 表 1 双比特 ab 与载波相位的关系 四进制信号可等效为两个正交载波进行双边带调制所得信号之和。这样,就把数 字调相和线性调制联系起来,为四相波形的产生提供依据。 4PSK 信号调制和解调 (1)4PSK 调制原理: 4PSK 的调制方法有正交调制方式(双路二相调制合成法或直接调相法)、相位选 择法、插入脉冲法等。这里我们采用正交调制方式。 4PSK 的正交调制原理如图: 6
输入 串 / 并 变 a 单/ 双 极 性 × 载波震荡 cosωct + 4PSK 输出 + 移相π/2 - sinωct 单/ 双 极 性 × b 图 3 4PSK 正交调制原理方 它可以看成是由两个载波正交的 2PSK 调制器构成的。图中串/并变换器将输入的 二进制序列分为速度减半的两个并行双极性序列 a 和 b(a,b 码元在事件上是对齐的), 再分别进行极性变换,把极性码变为双极性码(0→-1,1→+1)然后分别调制到 cosωct 和 sinωct 两个载波上,两路相乘器输出的信号是相互正交的抑制载波的双边带调制 (DSB)信号,其相位与各路码元的极性有关,分别由 a 和 b 码元决定。经相加电路 后输出两路的合成波形,即是 4PSK 信号。图中两个乘法器,其中一个用于产生 0o 与 180o 两种相位状态,另一个用于产生 90o 与 270o 两种相位状态,相加后就可以得到 45o, 135o,225o,和 315o 四种相位 (2)4PSK 解调原理 4PSK 信号是两个载波正交的 2PSK 信号的合成。所以,可以仿照 2PSK 相干检测 法,用两个正交的相干载波分别检测两个分量 a 和 b,然后还原成二进制双比特串行 数字信号。此法称作极性比较法(相干解调加码反变换器方式或相干正交解调发) 7
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