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概述

数字信息有二进制和多进制之分,因此,数字调制可分为二进制调制和多进制调制。在二进制调制中,信号参量只有两种可能的取值;在多进制(如M进制,M>2)调制中,信号参量可能有M中取值。 %本函数实现将输入的一段二进制代码调制成相应的ask信号输出%s为输入二进制码,f为载波频率,ask为调制后输出信号 t=0:2*pi/99:2*pi; m1=[]; c1=[]; for n=1:length(s) if s(n)==0; m=zeros(1,100); else s(n)==1; m=ones(1,100); end c=sin(f*t); m1=[m1 m]; c1=[c1 c] end ask=c1.*m1; subplot(211); plot(m1) title('原始信号'); axis([0 100*length(s) -0.1 1.1]); subplot(212); plot(ask) title('ASK信号'); 三、解调方法 2. QPSK信号的解调 由于QPSK信号可以看作是两个载波正交的2PSK信号的合成,因此,对QPSK信号的解调可以采用与2PSK信号类似的解调方法进行。图8-31是B方式QPSK信号相干解调器的组成方框图。图中两个相互正交的相干载波分别检测出两个分量a和b,然后,经并/串变换器还原成二进制双比特串行数字信号,从而实现二进制信息恢复。此法也称为极性比较法。 若解调QPSK信号(A方式),只需适当改变相移网络。 在2PSK信号相干解调过程中会产生“倒 ”即“180°相位模糊”现象。同样,对于QPSK信号相干解调也会产生相位模糊问题,并且是0°、90°、180°和270°四个相位模糊。因此,在实际中更常用的是四相相对移相调制,即4DPSK。 四、QPSK系统的误码性能 QPSK信号采用相干解调时系统的误码率为 (8-60) 式中,r为信噪比。 综上讨论可以看出,多相制是一种频带利用率较高的高效率传输方式。再加之有较好的抗噪声性能,因而得到广泛的应用。 8.3 案例分析 【例8-1】:利用Matlab产生独立等概的二进制信号 (1)画出2ASK信号波形及其功率谱; (2)画出2FSK信号波形及其功率谱; (3)画出2PSK信号波形及其功率谱。 解:程序流程图如图8-32所示 %2ASK,2FSK,2PSK clear all; close all; A=1; fc=2; %2Hz N_sample=8; N=500; %码元数 Ts=1; %1Band/s dt=Ts/fc/N_sample; %波形采样间隔 t=0:dt:N*Ts-dt; Lt=length(t); T=t(end); %产生二进制信源 d=sign(randn(1,N)); dd=sigexpand((d+1)/2,fc*N_sample); gt=ones(1,fc*N_sample); %NRZ波形 subplot(2,4,1); %输入NRZ信号波形(单极性) d_NRZ=conv(dd,gt); plot(t,d_NRZ(1:length(t))); axis([0 10 0 1.2]); xlabel('t'); ylabel('输入信号'); subplot(2,4,2); [f,d_NRZf]=t2f(t,d_NRZ(1:length(t))); plot(f,10*log10(abs(d_NRZf).^2/T)); axis([-2 2 -50 10]); xlabel('f'); ylabel(‘输入信号功率谱密度(dB/Hz)’); %2ASK信号 ht=A*cos(2*pi*fc*t); s_2ask=d_NRZ(1:Lt).*ht; subplot(2,4,3) plot(t,s_2ask); axis([0 10 -1.2 1.2]); xlabel('t'); ylabel('2ask'); [f,s_2askf]=t2f(t,s_2ask); subplot(2,4,4) plot(f,10*log10(abs(s_2askf).^2/T)); axis([-fc-4 fc+4 -50 10]); xlabel('f'); ylabel('2ask功率谱密度(dB/Hz)'); %2FSK %s_2fsk=Acos(2*pi*fc*t+int(2*d_NRZ-

最后

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