本科毕业设计-数字通信系统课程设计数字通信系统的设计与实现.doc
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1、 数字通信系统的设计与实现摘要:本设计为掌握利用MATLAB来加深对2DPSK数字频带通信系统的理解与掌握,理解运用所学的知识。我主要是用模块和程序设计出数字通信系统中的信源、信源编码、调制器、噪声、信道、解调器、信源译码、信宿。通过MATLAB仿真平台,运用所学的理论和方法进行仿真、调试、波形眼图分析,最终成功实现了2DPSK数字通信系统。关键词:MATLAB;2DPSK;调制;解调目 录第1章 引言11.1 背景11.2 选题的目的和意义11.3 本课程设计的主要内容2第2章 2DPSK基本原理32.1 2DPSK信号的原理32.2 2DPSK 信号的调制原理32.2.1 2DPSK调制3
2、2.2.2模拟调制法32.2.3键控法42.3 2DPSK 信号的解调原理42.3.1 2DPSK解调42.3.2极性比较法62.3.3相位比较法6第3章 2DPSK系统模块设计仿真73.1 模拟调制法和极性比较法构成的2DPSK系统73.2 模拟调制法和相位比较法构成的2DPSK系统73.3 键控法和相位比较法构成的2DPSK系统83.4 模拟调制法和极性比较法模块分析83.4.1模拟调制法模块83.4.2键控法调制模块93.4.3模拟信道模块103.4.4极性比较法模块103.4.5相位比较法模块113.4.6误码率模块123.4.7延时器和观测模块123.4.8眼图模块133.5 模块调
3、试143.5.1模拟调制法极性调解法仿真143.5.2模拟调制法极性调解法仿真分析16第4章 2DPSK系统程序设计仿真184.1 MATLAB程序184.2 仿真波形204.3 波形分析21第5章 结束语225.1 综合总结225.2 心得22参考文献2323第1章 引言1.1 背景数字通信是通信技术和计算机技术相结合而产生的一种新的通信方式。要在两地间传输信息必须有传输信道,根据传输媒体的不同有有线数字通信与无线数据通信之分。但它们都是通过传输信道将数据终端与计算机联结起来,而使不同地点的数字终端实现软、硬件和信息资源的共享。为使数字信号能在帯通信道中传输,必须用数字信号对载波进行调制,其
4、调制方式与模拟信号调制类似。根据数字信号控制波的参量不同也分为调幅、调频、调相三种方式。因数字信号对载波参数的调制通常采用数字信号的离散值对载波进行键控,故这三种数字调制方式被称为幅移键控频移键控和相移键控。Matlab是由mathworks公司于1984年推出的一种面向科学与工程的设计的计算机软件,它将不同的领域的计算用函数的形式提供给给用户;用户在使用时,只需要用这些函数并赋予实际参数就能解决实际问题,它涉及数值分析、自动控制、数字信号处理、图像处理、小波分析及神经元网络等十几个领域的计算和图形显示,而且随着新出版的推出,涉及的领域更多,功能强大。MATLAB提供实现动态系统建模和仿真的软
5、件包,它让用户把精力从编程转向模型的构造,为用户省去了许多重复的代码编写工作;用户只须知道模块的输入、输出以及模块的功能,而不必管模块内部是怎么实现的,于是留给用户的事情就是如何利用这些模块来建立模型以完成自己的仿真任务,它被广泛的应用在信号仿真中。本课程设计报告主要介绍了用用窗函数法设计一个线性相位FIR低通滤波器和用双线性变化法设计一个Butterworth低通滤波器,同时还用了matlab软件进行仿真设计。 1.2 选题的目的和意义在传输信号中,2DPSK与2PSK信号和2ASK及2FSK信号相比,具有较好的误码率性能,但2FSK对相位不敏感,为了保证2PSK的优点,又不会产生误码,将2
6、PSK体制改进为二进制差分相移键控(2DPSK),及相对相移键控。2DPSK方式即是利用前后相邻码元的相对相位值去表示数字信息的一种方式。所以我们进行数字通信系统设计可以让我们在设计中获得科学信息,培养自己的逻辑能力及个人设计能力,同时我还可以熟悉使用MATLAB软件,练习WORD文档的用法,及函数的编译,流程图的设计等等,所以这次课程设计很有意义。本设计为掌握利用计算机来加深对所学知识的理解和掌握,通过MATLAB仿真平台,运用所学的理论和方法进行仿真、解决问题。1.3 本课程设计的主要内容设计2DPSK数字通信系统分别设计各模块和编写代码程序,进行仿真、调试、分析波形、评价系统、心得体会。
7、通信系统基本模型如图1-1图1-1通信系统基本模型第2章 2DPSK基本原理2.1 2DPSK信号的原理2DPSK 是利用前后相邻码元的载波相对相位变化传递数字信息,载波相邻两码元的相位差定义为 (2-1)、分别表示第n及n-1个码元的载波初相。通常表示数字信息“0”,通常表示数字信息“1”。2.2 2DPSK 信号的调制原理2DPSK信号有两种调制方法,分别是模拟调制法和键控法。2.2.1 2DPSK调制2DPSK的基本原理和2ASK是一样的,只是把输入的数字信息进行码变换,等于调制信号码变换后的信号乘以载波信号。所以的数学表达式为 (2-2)根据功率谱公式可以算出的功率谱,用来表示。根据频
8、移定理得到信号的功率谱 (2-3)其中,为双极性全占空矩形脉冲序列 的功率谱。2.2.2模拟调制法模拟调制法如图2-1所示,其中码变换过程为将绝对码变换为相对吗;码型变换的过程为将输入的单极性不归零码转换为双极性不归零码型;乘法器过程是将双极性不归零信号与载波相乘得到2DPSK信号。 图2-1模拟调制法2.2.3键控法键控法如图2-2所示,其中差分变换功能同图1的码变换;选项开关的作用是输入“0”时接相位0,输入“1”时接相位。图2-2键控法2.3 2DPSK 信号的解调原理2DPSK信号最常用的解调方法有两种,一种是极性比较法(相干解调法),另一种是相位比较法(非相干解调法)。2.3.1 2
9、DPSK解调当采用2PSK解调时,设调制采用“1”变“0”不变规则。当发送端“1”时,收到的信号为 (2-4)带通滤波器的输出是信号加窄带噪声 (2-5)上式与相干载波相乘,得 (2-6)式(2-6)所示信号经低通滤波器后得 (2-7)显然,的瞬时值是均值为-1、方差为的高斯随机变量。所以,的取样值的概率密度函数为 (2-8)同理,发端发“0”时,收到的2PSK信号为 (2-9)带通滤波器的输出是信号加窄带噪声 (2-10)上式与相干载波相乘,得 (2-11)式(2-11)所示信号经低通滤波器后得 (2-12)显然,的瞬时值是均值为1、方差为的高斯随机变量。所以,的取样值的概率密度函数为 (2
10、-13)当“1”、“0”等概率时,最佳判决门限为0。发“1”错判成“0”的概率为 (2-14)根据得解调器平均误码率为 (2-15)式中,。2PSK的反向工作问题:二分频电路恢复的载波有时与发光载波相同,有时反相。当本地载波反相,变为时,则相乘器以后的输出波形都和载波同频同相时的情况相反,判决器输出的数字信号全错,与发送数码完全相反,这种情况称为反向工作。2DPSK只是解决了2PSK的反向工作问题,但是在2DPSK差分码中有一个出错时会引起两个相邻码元错误。所以2DPSK误码率为2PSK误码率的两倍 (2-16)2.3.2极性比较法解调原理:对2DPSK信号进行相干解调,恢复出想相对码,再经码
11、反变换器变换为绝对码,从而恢复出发送的二进制数字信息。图2-3极性比较法解调2.3.3相位比较法解调原理:对接收到的2DPSK信号延时一个码元间隔,然后与2DPSK信号本身相乘,相乘结果反映了前后码元的相位差,经过低通滤波器后再抽样判决,可直接恢复出原始数字信息。图2-4相位比较法解调第3章 2DPSK系统模块设计仿真3.1 模拟调制法和极性比较法构成的2DPSK系统如图3-1所示。图3-1模拟调制和极性比较法构成的2DPSK系统3.2 模拟调制法和相位比较法构成的2DPSK系统如图3-2所示。图3-2模拟调制和相位比较法构成的2DPSK系统3.3 键控法和相位比较法构成的2DPSK系统如图3
12、-3所示。图3-3键控法和相位比较法构成的2DPSK系统3.4 模拟调制法和极性比较法模块分析3.4.1模拟调制法模块如图3-4所示。图3-4模拟调制法调制模块模块功能说明:通过伯努利二进制发生器模块(Bernoulli Binary Generator)产生二进制序列模拟数字基带信号,然后使用Differential Encoder模块对该基带信号进行差分编码,Unipolar to Bipolar模块将前面所得的单极性差分码转换成双极性差分码,之后使用相乘模块(Product)把双极性差分码与Sine Wave模块产生的载波信号相乘,输出即是2DPSK调整信号。参数设置(没提及的都默认):
13、伯努利二进制发生器模块(Bernoulli Binary Generator)-抽样时间Sample time:0.001Differential Encoder模块-M-arry number:2Sine Wave模块-Ferquency:3000*pi3.4.2键控法调制模块如图3-5所示。图3-5 键控法调制模型模块模块功能:通过伯努利二进制发生器模块(Bernoulli Binary Generator)产生二进制序列模拟数字基带信号, Transport Delay模块对Sine Wave模块产生的正弦波延时半个周期,相当于将正弦波反相,Switch模块为一个逻辑开关,通过接受Dif
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