ASKFSKPSK的调制与解调
数字调制(ASK、FSK、PSK)

数字调制(ASK、FSK、PSK)2ASK(⼆进制幅移键控)⼜称OOKfunction askdigital(s,f)% 实现ASK调制% s——输⼊⼆进制序列;f——载波的频率,即:⼀个码元周期包括f个载波周期% 调⽤举例:askdigital([1 0 1 1 0], 2)t=0:2*pi/99:2*pi; %初始化定义,1*100的矩阵cp=[];mod=[];bit=[];for n=1:length(s); % 调制过程if s(n)==0;bit1=zeros(1,100); % 100是码元周期else % s(n)==1;bit1=ones(1,100);endc=sin(f*t);mod=[mod c];bit=[bit bit1];endask=bit.*mod;subplot(2,1,1);plot(bit,'k','LineWidth',1);grid on;ylabel('Binary Signal');axis([0 100*length(s) -2.5 2.5]);subplot(2,1,2);plot(ask,'k','LineWidth',1);grid on;ylabel('ASK modulation');axis([0 100*length(s) -2.5 2.5]); 2FSK:‘1’对应频率为ω1的载波,‘0’对应频率为ω2的载波。
function fskdigital(s,f0,f1)% 实现 FSK 调制% s——输⼊⼆进制序列 f0,f1——两个不同频率的载波% 调⽤举例 (f0 f1 必须是整数) : fskdigital([1 0 1 1 0],1,2)t=0:2*pi/99:2*pi; %初始化定义cp=[];mod=[];bit=[];for n=1:length(s); % 调制过程if s(n)==0;cp1=ones(1,100);c=sin(f0*t);bit1=zeros(1,100);else %s(n)==1;cp1=ones(1,100);c=sin(f1*t);bit1=ones(1,100);endcp=[cp cp1];mod=[mod c];bit=[bit bit1];endfsk=cp.*mod;% fsk = mod;subplot(2,1,1);plot(bit,'k','LineWidth',1);grid on;ylabel('Binary Signal');axis([0 100*length(s) -2.5 2.5]);subplot(2,1,2);plot(fsk,'k','LineWidth',1);grid on;ylabel('FSK modulation');axis([0 100*length(s) -2.5 2.5]); 或⽤Matlab提供的函数fskmod调⽤格式 y= fskmod(x,M,freq_sep,nsamp); y=fskmod(x,M,freq_sep,nsamp,Fs);参数说明 x:消息信号 M:表⽰消息的符号数,必须是2的整数幂,M进制信号(0~M-1) freq_sep:两载波之间的频率间隔,单位Hz nsamp:输出信号的采样数,必须是⼤于1的正整数 Fs:根据奈奎斯特采样定理,(M-1)*freq_seq <= Fs M=2;freqsep=8;nsamp=8;Fs=32;x=randi([0,M-1],1000,1);y=fskmod(x,M,freqsep,nsamp,Fs);ly = length(y);%画2FSK的信号频谱freq= -Fs/2:Fs/ly : Fs/2-Fs/ly;Syy = fftshift(abs(fft(y)));plot(freq,Syy)PSKfunction bpskdigital( s, f )%实现BPSK% s:输⼊⼆进制序列,f:载波信号的频率(⼀个码元有⼏个载波周期)% 调⽤举例:bpskdigital([1 0 1 1 0], 2)t = 0:2*pi/99:2*pi;cp = [];mod = []; bit = [];for n=1:length(s)if s(n) == 0cp1 = -ones(1,100);bit1 = zeros(1,100);else %s(n)==1cp1 = ones(1,100);bit1 = ones(1,100);endc= sin(f*t);cp = [cp,cp1];mod = [mod,c];bit = [bit,bit1];endbpsk = cp .* mod;subplot(211);plot(bit,'LineWidth',1.5);grid on;ylabel('Binary Signal');axis([0 100*length(s) -2.5 2.5]);subplot(212);plot(bpsk,'LineWidth',1.5);grid on;ylabel('BPSK modulation');axis([0 100*length(s) -2.5 2.5]);endProcessing math: 100%。
ASK FSK PSK数字调制及解调

接(注意连接铆孔的箭头指向,将输出铆孔连接输入铆孔)。
3.加电:
打开系统电源开关,底板的电源指示灯正常显示。若电源指示灯 显示不正常,请立即关闭电源,查找异常原因。
4.设置好跳线及开关: 用短路块将16K02的1-2相连。 拨码器4SW02:设置为“00000”,4P01产生2K的
16P02输出已调波
3P02信道输出端已 调波
17 P02解调恢复波
五、参考波形
调制波 ASK已调波
16P01点 调制波
17P02点 解调恢复 的波形
实验六 FSK调制解调器测试
一、实验目的
1.掌握FSK调制器的工作原理及性能测试; 2.掌握FSK锁相解调器工作原理及性能测试; 3. 学习FSK调制、解调硬件实现,掌握电路调整测试方法 二、实验仪器 1.FSK调制模块,位号A 2.FSK解调模块,位号C 3.时钟与基带数据发生模块,位号:G 4.噪声模块,位号B 5.20M双踪示波器1台 6.信号连接线3根 7.频率计1台(选用)
• 16TP03:32KHz载波信号测试点,可调节电位器16W01改变幅 度。
• 16TP04:16KHz载波信号测试点,可调节电位器16W02改变幅 度。
• 16P01: 数字基带信信号输入铆孔。
• 16P02: FSK已调信号输出铆孔,此测量点需与16P01点波形 对比测量。
• 17W01:解调载波同步调节。
7.噪声模块调节: 调节3W01,将3TP01噪声电平调为0;调节3W02,调整
3P02信号幅度为4V。 8.FSK解调参数调节: 调节17W01电位器,使压控振荡器锁定在32KHz,同时可用
调制解调

2.2 数字频率调制
2.2.1 移频键控(FSK)调制 设输入到调制器的比特流为{an}, an=±1,
n=-∞~+∞。 FSK的输出信号形式(第n个比特区间)为
cos(1t 1 ) an 1 s (t ) cos(2t 2 ) an 1
(2 - 23)
即当输入为传号“ +1 ”时,输出频率为 f 1 的正弦波; 当输入为空号“-1”时,输出频率为f2的正弦波。
在大信噪比情况下, 即Uc>>V(t), 有
(2 - 14)
V (t ) (t ) c t (t ) sin (t ) (t ) Uc (2 - 15) y (t ) c t (t ) Uc
鉴频器的输出为
d(t ) d (t ) 1 dy(t ) uout (t ) c dt dt U c dt 1 dy(t ) k f um (t ) U c dt
调制技术
第二代移动通信是数字移动通信,其中的关键技
术之一是数字调制技术。对数字调制技术的主要要求
是:已调信号的频谱窄和带外衰减快(即所占频带窄,
或者说频谱利用率高);易于采用相干或非相干解调; 抗噪声和抗干扰的能力强;以及适宜在衰落信道中传 输。 数字信号调制的基本类型分为振幅键控 (ASK) 、 频移键控 (FSK)和相移键控 (PSK)。此外,还有许多由 基本调制类型改进或综合而获得的新型调制技术。
差为σ2n的高斯随机过程。
发“+1”时: y1(t) = a cos(ω1t+φ1)+nc1(t) cos(ω1t+φ1)
-ns1(t) sin(ω1t+φ1) 发“-1”时:
ASK、FSK、PSK、QAM数字调制技术

ASK、FSK、PSK、QAM数字调制技术1934年美国学者李佛西提出脉冲编码调制(PCM)的概念,从此之后通信数字化的时代应该说已经开始了,但是数字通信的高速发展却是20世纪70年代以来的事情。
随着时代的发展,用户不再满足于听到声音,而且还要看到图像;通信终端也不局限于单一的电话机,而且还有传真机和计算机等数据终端。
现有的传输媒介电缆、微波中继和卫星通信等将更多地采用数字传输。
而这些系统都使用到了数字调制技术,本文就数字信号的调制方法作一些详细的介绍。
一数字调制数字信号的载波调制是信道编码的一部分,我们之所以在信源编码和传输通道之间插入信道编码是因为通道及相应的设备对所要传输的数字信号有一定的限制,未经处理的数字信号源不能适应这些限制。
由于传输信道的频带资源总是有限的,因此提高传输效率是通信系统所追求的最重要的指标之一。
模拟通信很难控制传输效率,我们最常见到的单边带调幅(SSB)或残留边带调幅(VSB)可以节省近一半的传输频带。
由于数字信号只有"0"和"1"两种状态,所以数字调制完全可以理解为像报务员用开关电键控制载波的过程,因此数字信号的调制方式就显得较为单纯。
在对传输信道的各个元素进行最充分的利用时可以组合成各种不同的调制方式,并且可以清晰的描述与表达其数学模型。
所以常用的数字调制技术有2ASK、4ASK、8ASK、BPSK、QPSK、8PSK、2FSK、4FSK等,频带利用率从1bit/s/Hz~3bit/s/Hz。
更有将幅度与相位联合调制的QAM技术,目前数字微波中广泛使用的256QAM的频带利用率可达8bit/s/Hz,八倍于2ASK或BPSK。
此外,还有可减小相位跳变的MSK等特殊的调制技术,为某些专门应用环境提供了强大的工具。
近年来,四维调制等高维调制技术的研究也得到了迅速发展,并已应用于高速MODEM中,为进一步提高传输效率奠定了基础。
总之,数字通信所能够达到的传输效率远远高于模拟通信,调制技术的种类也远远多于模拟通信,大大提高了用户根据实际应用需要选择系统配置的灵活性。
实验202FSK2PSKASK调制

实验二十基带信号调制一. 实验目的1. 了解2FSK/2PSK调制的原理2. 掌握m序列产生器实现的方法3. 掌握用可编程逻辑器件实现2FSK/2PSK调制的方法二. 实验原理现代通信系统的发展方向是功能更强、体积更小、速度更快、功耗更低。
大规模可编程逻辑器件CPLD/FPGA在集成度、功能和速度上的优势正好满足通信系统的这些要求。
所以,今天无论是民用的移动电话、程控交换机、集群电台、广播发射机和调制解调器,还是军用的雷达设备、图像处理仪器、遥控遥测设备、加密通信机中,都已广泛的使用大规模可编程逻辑器件。
A. 2FSK基本原理在通信领域,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。
例如,通过公共电话网络传输数字信号时,由于电话网络的带宽在4kHz以下,因此数字信号不能直接在其上传输。
此时可将数字信号进行调制,FSK即为一种常用的数字调制方式,其调制波形图如图20.1所示。
编码载频f1载频f2调制输出图20.1 2FSK数字调制波形图FSK又称频移键控,它是利用载频频率的变化来传递数字信息。
数字调频信号可以分为相位离散和相位连续两种。
若两个载频由不同的独立震荡器提供,他们之间的相位互不相关,就称为相位离散的数字调频信号;若两个频率由同一震荡信号源提供,只是对其中一个载频进行分频,这样产生的两个载频就是相位连续的数字调频信号。
在二进制频移键控中载波频率随着调制信号1或0而变,1对应于载波频率f1,0对应于载频f2。
二进制频移键控已调信号可以看成是两个不同载频的幅度键控已调信号之和,因此它的频带宽度是两倍基带信号带宽(B )与|f2-f1|之和,即122f f B f -+=∆二进制频移键控的调制可以采用模拟信号调频电路来实现,但更容易的实现方法是键控法,两个独立的载波发生器的输出受控于输入的二进制信号,按照1或0分别选择一个载波作为输出。
ASK-FSK-PSK调制解调的对比仿真.

通信系统综合设计与实践题目ASK、FSK、PSK调制解调的对比仿真院(系)名称信息工程学院通信系专业名称11级通信工程专升本学生姓名朱海伟林豪訾马超学生学号1103100074 1103100028 1103100036 指导教师李利平2012 年 5 月17 日摘要数字调制解调技术的发展不断更新,如今在现实中应用的数字调制系统大部分都是经过改进的,性能较好的系统,但是,作为理论发展最成熟的调制解调方式,对ASK,FSK,PSK的研究仍然具有非常大的意义,而且这样可以更容易将其仿真结果与成熟的理论进行比较,从而验证仿真的合理性。
因此,我们选择了这几种调制解调方式进行对比仿真研究。
本次课程设计运用了MATLAB实现了2ASK,2FSK,2PSK调制解调过程的仿真,在调制解调过程中观察了各个环节时域和频域的波形,还对比了这三种调制方式的频谱特点与误码率情况,并结合这几种调制方法的调制原理,跟踪分析了频谱与误码率对调制性能的影响,以及仿真结果与预测结果的对比,从而得出此次仿真的可靠性,最终可以对比以上因素,在不同的场合中选择出信号传输的最佳调制解调方式。
1.序言 (4)1.1工具介绍 (4)1.2程序设计目的与意义 (4)1.3数字带通传输系统 (5)2.数字调制技术原理 (6)2.1二进制振幅键控(2ASK)原理 (6)2.2二进制频移键控(2FSK)原理 (9)2.3二进制相移键控(2PSK)原理 (11)3.数字调制系统的模拟 (14)3.1预测结果 (14)3.2仿真预测结果的意义 (14)4.数字调制系统的仿真 (15)4.1二进制振幅(2ASK)调制解调 (15)4.1.1设计流程 (15)4.1.2代码清单 (15)4.1.3运行结果 (17)4.2二进制频移(2FSK)调制解调 (18)4.2.1设计流程 (18)4.2.2代码清单 (19)4.2.3运行结果 (22)4.3二进制相移(2PSK)调制解调 (28)4.3.1设计流程 (28)4.3.2代码清单 (28)4.3.3运行结果 (30)4.4误码率 (32)4.4.1设计思路 (32)4.4.2代码清单 (32)4.4.3运行结果 (34)5.总结 (35)6.心得体会 (36)参考文献 (37)数字调制技术的发展日新月异现如今信息技术不断的推陈出新,信息的传输及通信起着支撑作用。
ASK__FSK__PSK频谱特性分析

ASK__FSK__PSK频谱特性分析频移键控(FSK)、频移移相键控(FSK)和相移键控(PSK)是数字调制技术中常见的几种调制方式。
它们在通信领域被广泛应用,在频谱特性方面各有不同的特点。
本文将分析FSK、ASK和PSK的频谱特性。
首先,我们来看FSK的频谱特性。
FSK是通过改变载波频率来表示数字信号的一种调制方式。
形式上,FSK可以分为连续FSK和离散FSK。
连续FSK是指在调制信号中,载波频率在两个不同的值之间连续变化。
离散FSK是指调制信号中只有两个不同的载波频率。
在频谱特性上,FSK的频谱带宽与数据速率相关。
具体而言,FSK的带宽等于数据速率的两倍加上载波频率的差值。
这是因为FSK信号在频谱中产生两个副载波,分别位于上行频率和下行频率。
因此,FSK具有宽频带的特点,适用于对频谱带宽要求比较宽松的通信系统。
接下来,我们来分析ASK的频谱特性。
ASK是通过改变载波幅度来表示数字信号的一种调制方式。
在频谱特性上,ASK的频谱主要集中在载波频率附近。
具体而言,ASK信号频谱的能量集中在载波频率附近的频率成分,而没有副载波出现。
因此,ASK具有窄频带的特点。
这使得ASK在对频谱利用率要求较高的通信系统中具有优势。
然而,ASK的主要缺点是容易受到噪声和干扰的影响,因为它不能提供相位信息。
最后,我们来分析PSK的频谱特性。
PSK是通过改变载波的相位来表示数字信号的一种调制方式。
在频谱特性上,PSK信号的频谱由两个附属副载波构成,分别位于主载波的两侧,且与主载波相位差为180度。
因此,PSK信号的频谱在载波频率打上了两个窄带的峰值,代表不同的相位状态。
这使得PSK具有窄频带的特点,并且能够提供较好的抗噪声和干扰的能力。
综上所述,FSK、ASK和PSK在频谱特性上各有不同的优势。
FSK适用于频谱带宽要求较宽松的通信系统,ASK适用于对频谱利用率要求较高的通信系统,而PSK能够提供较好的抗噪声和干扰的能力。
ask,fsk,psk调制设计原理

ask,fsk,psk调制设计原理调制是无线通信中的重要环节,用于将原始信号转换为适合于传输的调制信号。
在调制的过程中,常用的调制方式包括ask、fsk和psk。
本文将介绍这三种调制方式的设计原理和特点。
一、ASK调制ASK(Amplitude Shift Keying)调制是一种基于振幅变化的调制方式。
在ASK调制中,原始信号通过改变载波的振幅来传输信息。
当原始信号为1时,载波的振幅增加;当原始信号为0时,载波的振幅减小或者为0。
ASK调制的设计原理是通过改变载波的振幅来实现信息的传输。
ASK调制的特点是简单易实现,但抗干扰能力较差。
由于ASK调制主要通过改变振幅来传输信息,当信号受到干扰时,容易导致信号失真。
因此,在实际应用中,ASK调制常常用于传输距离较短、抗干扰要求较低的场景。
二、FSK调制FSK(Frequency Shift Keying)调制是一种基于频率变化的调制方式。
在FSK调制中,原始信号通过改变载波的频率来传输信息。
当原始信号为1时,载波的频率为一个值;当原始信号为0时,载波的频率为另一个值。
FSK调制的设计原理是通过改变载波的频率来实现信息的传输。
FSK调制的特点是抗干扰能力较强,传输距离较长。
由于FSK调制主要通过改变频率来传输信息,即使在信号受到干扰时,也不容易导致信号失真。
因此,在实际应用中,FSK调制常常用于传输距离较长、抗干扰要求较高的场景。
三、PSK调制PSK(Phase Shift Keying)调制是一种基于相位变化的调制方式。
在PSK调制中,原始信号通过改变载波的相位来传输信息。
当原始信号为1时,载波的相位发生变化;当原始信号为0时,载波的相位保持不变。
PSK调制的设计原理是通过改变载波的相位来实现信息的传输。
PSK调制的特点是传输效率高,抗干扰能力较强。
由于PSK调制主要通过改变相位来传输信息,信号在传输过程中不易受到干扰,因此能够实现较高的传输效率。
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2ASK的调制与解调一、实验目的1.加深理解2ASK调制与解调原理。
2.学会运用SystemView仿真软件搭建2ASK调制与解调仿真电路。
3.通过仿真结果观察2ASK的波形及其功率谱密度。
二、仿真环境Windows98/2000/XPSystemView5.0三、2ASK调制解调原理方框图1.2ASK调制原理图1 2ASK键控产生图2 2ASK相乘法产生2.2ASK解调原理图3 2ASK相干解调四、2ASK调制解调仿真电路1.仿真参数设置1)信号源参数设置:基带信号码元速率设为101==T R B 波特,2ASK 信号中心载频设为Hzf s 20=。
(说明:中心载频sf 设得较低,目的主要是为了降低仿真时系统的抽样率,加快仿真时间。
)2)系统抽样率设置:为得到准确的仿真结果,通常仿真系统的抽样率应大于等于10倍的载频。
本次仿真取10sf ,即200Hz3)系统时间设置:通常设系统Start time=0。
为能够清晰观察每个码元波形及2ASK 信号的功率谱密度,在仿真时对系统Stop time 必须进行两次设置,第一次设置一般取系统Stop time=6T~8T ,这时可以清楚地观察到每个码元波形;第二次设置一般取系统Stop time=1000T~5000T ,这时可以清楚地观察到2ASK 信号的功率谱密度。
2.2ASK 信号调制与解调的仿真电路图图4 2ASK 信号调制与相干解调仿真电路图5 2ASK 信号调制与包络检波仿真电路五、仿真结果参考000000m图6 输入信号波形00000000m图7 2ASK 信号波形0000000A m图8 解调输出波形图9 已调信号的频谱(载频为50Hz )六、自行搭建调试仿真电路,完成设计任务2FSK 调制与解调一、实验目的1. 掌握2FSK 调制与解调原理;2. 掌握仿真软件Systemview 的使用方法;3. 完成对2FSK 调制与解调仿真电路设计,观察2FSK 波形及其功率谱密度。
二、仿真环境Windows98/2000/XPSystemView5.0三、2FSK调制解调原理1.2FSK调制原理2FSK信号的产生方法主要有两种,其方框图分别如下图1(a)、(b)所示(a) 调频法 (b)开关法图1 FSK信号的产生方法2.2FSK解调原理2FSK信号的接收也分为相干和非相干接收两类。
二者原理方框图如下图2(a)、(b)所示:(a)2FSK的非相干解调方框图(b )2FSK 的相干解调法图2 2FSK 的解调原理方框图 四、2FSK 调制解调仿真电路 1.仿真参数设置1)信号源参数设置:基带 信号码元速率设为101==T R B 波特,2FSK 信号中Hz f 201=,Hz f 500=,中心载频则为Hz f s 35=。
(说明:各载频设得较低,目的主要是为了降低仿真时系统的抽样率,加快仿真时间。
)2)系统抽样率设置:为得到准确的仿真结果,通常仿真系统的抽样率应大于等于10倍的载频。
本次仿真取10,即1000Hz3)系统时间设置:通常设系统Start time=0。
为能够清晰观察每个码元波形及MSK 信号的功率谱密度,在仿真时对系统Stop time 必须进行两次设置,第一次设置一般取系统Stop time=6T~8T ,这时可以清楚地观察到每个码元波形;第二次设置一般取系统Stop time=1000T~5000T ,这时可以清楚地观察到MSK 信号的功率谱密度。
2.2FSK 信号调制与解调的仿真电路图2FSK 信号调制与解调的仿真电路如图3、图4。
图3 2FSK调制与包络检波仿真电路图4 2FSK开关法产生与相干解调五、仿真结果参考图5 输入信号波形图6 2FSK信号波形图7 解调输出波形图8 已调信号频谱2PSK、2DPSK调制解调一、实验目的1. 掌握2PSK、2DPSK的调制与解调原理;2. 掌握仿真软件Systemview的使用方法;3. 完成对2PSK、2DPSK的调制与解调仿真电路设计,并对仿真结果进行分析。
二、仿真环境Windows98/2000/XPSystemView5.0三、2PSK、2DPSK调制解调原理1.2PSK调制与解调2PSK信号的产生方法主要有两种,即相乘法和开关法。
方框图如下图1(a),(b)所示:(a)相乘法 (b )选择法 图1 PSK 调制方法 2PSK 信号的解调方法是相干解调。
由于PSK 信号本身就是利用相位传递信息的,所以在接收端必须利用信号的相位信息来解调信号。
图2为2PSK 信号相干接收原理方框图。
图2 2PSK 信号相干解调 2.2DPSK 调制与解调2DPSK 调制原理方框图如下图3。
图3 间接法信号调制器原理方框图载波移相码变换S(t)A(t)2DPSK 信号的解调,主要有两种方法,即相位比较法和相干解调法。
相干解调法原理方框图如下图4:图4 相干解调法原理方框图 四、2PSK 、2DPSK 调制解调仿真电路 1.仿真参数设置1)信号源参数设置:基带信号码元速率设为101==T R B 波特,在观察每个码元波形时载频设为Hzf s 10=;在观察2PSK 、2DPSK 信号功率谱密度时,载频设为Hzf s 30=。
(说明:载频sf 设得较低,目的主要是为了降低仿真时系统的抽样率,加快仿真时间。
)2)系统抽样率设置:为得到准确的仿真结果,通常仿真系统的抽样率应大于等于10倍的载频。
本次仿真取10sf ,即200Hz3)系统时间设置:通常设系统Start time=0。
为能够清晰观察每个码元波形及2PSK 信号的功率谱密度,在仿真时对系统Stop time 必须进行两次设置,第一次设置一般取系统Stop time=6T~8T ,这时可以清楚地观察到每个码元波形;第二次设置一般取系统Stop time=1000T~5000T ,这时可以清楚地观察到2PSK 信号的功率谱密度。
2.2PSK 、2DPSK 调制与解调的仿真电路图5 2PSK 、2DPSK 调制与相干解调五.仿真结果参考1.2PSK 、2DPSK 波形带通滤相乘 低通滤波 抽样判决 逆码变换本地载波提取图6 2PSK、2DPSK波形2.2PSK、2DPSK功率谱密度图7 2PSK、2DPSK功率谱密度六、自行搭建、调试仿真电路,完成设计任务4ASK调制解调一、实验目的1.加深理解4ASK调制与解调原理。
2.学会运用SystemView仿真软件搭建4ASK调制与解调仿真电路。
3.通过仿真结果观察4ASK的波形及其功率谱密度。
二、仿真环境Windows98/2000/XPSystemView5.0三、4ASK调制解调原理方框图1.4ASK调制原理实现4ASK调制的方法类似2ASK有两种:第一种采用相乘电路,用基带信号s(t)和载波cosot相乘就得到已调信号输出。
第二种方法是采用开关电路,,这里的开关电路是由输入基带信号s(t)控制,用这种方法可以得到同样的输出波形。
这里采用第一种方法(原理图略)。
2.4ASK 调制原理实现4ASK 解调的方法也类似2ASK 有两种: 第一种包络解波法(非相干解调法)。
第二种是相干解调法,在相干解调法中相乘电路需要有相干载波cosO ωt,它必须从接受信号中提取,并且和接受信号的载波同频同相。
这里采用第二种方法(原理图略)。
四、4ASK 调制解调仿真电路 1.仿真参数设置1)信号源参数设置:基带信号码元速率设为101==T R B 波特,2ASK 信号中心载频设为Hzf s 100=。
(说明:载频sf 设得较低,目的主要是为了降低仿真时系统的抽样率,加快仿真时间。
)2)系统抽样率设置:为得到准确的仿真结果,通常仿真系统的抽样率应大于等于10倍的载频。
本次仿真取10sf ,即1000Hz3)系统时间设置:通常设系统Start time=0。
为能够清晰观察每个码元波形及4ASK 信号的功率谱密度,在仿真时对系统Stop time 必须进行两次设置,第一次设置一般取系统Stop time=6T~8T ,这时可以清楚地观察到每个码元波形;第二次设置一般取系统Stop time=1000T~5000T ,这时可以清楚地观察到4ASK 信号的功率谱密度。
2.2ASK 信号调制与解调的仿真电路图 2ASK 信号调制与解调的仿真电路如图1所示。
图1 2ASK信号调制与解调的仿真电路五.仿真结果参考1.4ASK的波形图2 输入信号波形图3 4ASK信号波形2. 4ASK信号的功率谱密度图4 4ASK的频谱(此图Stop time取得较少)六、自行搭建调试仿真电路,完成设计任务4FSK调制解调一、实验目的1.掌握通信系统中的4FSK的调制解调原理。
2.掌握systemview仿真软件。
3.设计4FSK的调制解调仿真电路,观察4FSK波形及其功率谱密度。
二、仿真环境Windows98/2000/XPSystemView5.0三、4FSK的调制解调原理1.4FSK调制4FSK的基本原理和2FSK是相同的,其调制可以用键控法和模拟的调频法来实现,不同之处在于使用键控法时其供选的频率有4种。
2.4FSK解调实现4FSK解调的方法也类似与2FSK,分为相干、非相干等方式。
这里采用非相干解调。
4FSK非相干解调的原理如下图1所示:图1 4FSK非相干解调四、4FSK的调制解调仿真电路1.仿真参数设置1)信号源参数设置:基带信号码元速率设为101==T R B 波特,4FSK 信号载频分别设为Hz f 301=、Hz f 402=、Hzf 503=及Hz f 604=。
(说明:载频设得较低,目的主要是为了降低仿真时系统的抽样率,加快仿真时间。
)2)系统抽样率设置:为得到准确的仿真结果,通常仿真系统的抽样率应大于等于10倍的载频。
本次仿真取10sf ,即600Hz3)系统时间设置:通常设系统Start time=0。
为能够清晰观察每个码元波形及4FSK 信号的功率谱密度,在仿真时对系统Stop time 必须进行两次设置,第一次设置一般取系统Stop time=6T~8T ,这时可以清楚地观察到每个码元波形;第二次设置一般取系统Stop time=1000T~5000T ,这时可以清楚地观察到4FSK 信号的功率谱密度。
2.4FSK 信号调制与解调的仿真电路图2 4FSK 信号调制与包络检波五、仿真结果参考1.调制信号与4FSK 信号覆盖图QPSK 调制解调一、实验目的1.加深理解QPSK调制与解调原理。
2.学会运用SystemView仿真软件搭建QPSK调制与解调仿真电路。
3.通过仿真结果观察OPSK的波形。
二、仿真环境Windows98/2000/XPSystemView5.0三、QPSK调制解调原理方框图1.QPSK调制原理QPSK的调制有两种产生方法相乘电路法和选择法如图1、图2所示。