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带信号差分,即变为它的相对码。选相开关作用为当输入为数字信息“0” 时接相位0,当输入数字信息为“1”时接pi。

图2.2.2 键控法调制原理图

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第3章 建立模型

3.1 差分和逆差分变换模型

差分变换模型的功能是将输入的基带信号变为它的差分码。用到的SystemView[2]模块有延时器Delay,异或门。由于求差分码的过程就是将基带信号与差分码前一个码元求异或,所以异或门的输出经单位延时后与基带信号分别接到异或门的两个输入端,异或门的输出就是基带信号的差分码。 3.2 带通滤波器和低通滤波器的模型

带阻滤波器(bandstop filters,简称BSF)是指能通过大多数频率分量、但将某些

范围的频率分量衰减到极低水平的滤波器,与带通滤波器的概念相对。其中点阻滤波器(notch filter)是一种特殊的带阻滤波器,它的阻带范围极小,有着很高的Q值(Q Factor)。

低通滤波器是容许低于截止频率的信号通过, 但高于截止频率的信号不能通过的电子滤波装置。

低通滤波器允许从直流到某个截止频率(fCUTOFF) 的信号通过。将通用滤波器二阶传递函数的高通和带通系数均设为零,即得到一个二阶低通滤波器传递公式:

对于高于f0的频率,信号按该频率平方的速率下降。在频率f0处,阻尼值使输出信号衰减。您可以级联多个这样的滤波器部分来得到一个更高阶的(更陡峭的转降)滤波器。假定设计要求一个截止频率为10kHz的四阶贝塞尔(Bessel) 低通滤波器。根据参考文献1,每部分的转降频率分别为16.13及18.19 kHz,阻尼值分别为1.775及0.821,并且这两个滤波器分区的高通、带通和低通系数分别为0、0与1。您可以使用这两个带有上述参数的滤波器部分来实现所要求的滤波器。截止频率为输出信号衰减3 dB的频

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率点。

带通滤波器模型的作用是只允许通过(fl,fh)范围内的频率分量、但将其他范围的频率分量衰减到极低水平。低通滤波器模型的作用是只允许通过(0,fh)范围内的频率分量,并且将其他范围的频率分量衰减到极低水平。在SystemView中带通滤波器和低通滤波器的模型可以用operator library中的模块模拟。 3.3 抽样判决器模型

在数字基带信号传输(就是一串数字脉冲如0和1不经过调制直接在信道里面进行传输)的过程中,信号在传输的时候必须要有一定的波形,最容易想到的就是矩形脉冲波形,但是这样的话有一定的问题,那就是其频谱是很宽的,不利于传输,因此,必须要选择其它样式的波形进行传输,即对矩形脉冲进行码型变换和波形变换,变成一种合适在信道中传输的形式,比如正弦波,这样是可以在信道里面进行传输的,这样就要对信号进行“抽样”,得到在不同的时刻的一些离散的值,但是,由于在信号的传输过程中有各种干扰(噪声和码间串扰),不同时刻的值跟原先实际的不一定相同,比如在第一个时刻抽样得到的是0.9(这样就进行所谓的“判决”,可以发现此时的值很接近1,因此,此时的信号的值就当成1,从而得到1,同样在其它的时候得到不同的抽样值根据情况判断此处原来的值到底是0还是1),利用这种方式就可以将原来的基带信号恢复或者再生。这就是所谓的“抽样判决器”。

抽样判决器的功能是根据位同步信号和设置的判决电平来还原基带信号。在SystemView中抽样判决器可以用Logic Library中的模块来模拟。它的模型框图如图所示,它的内部结构图如图3.3所示。

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图 3.3.1 抽样判决器

3.4 总模型框图

3.4.1 2DPSK模拟调制和积极相干解调法仿真

图3.4.1 2DPSK模拟调制和极性相干解调法仿真图

3.4.2 2DPSK模拟调制和差分相干解调法仿真

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