[信息與通信]基于systemview的模擬通信通信系統(tǒng)的仿真
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1、 天津天獅學院 畢業(yè)實踐報告 題目:基于System View的模擬通信系統(tǒng)的仿真 二級學院 _____電子計算機學院 專 業(yè) __ 通信技術 學生姓名 ___戴曉辰 指導教師 ________沈振惠 __ 2011年5月31日 摘 要 通信系統(tǒng)是用于完成信息傳輸過程的技術系統(tǒng)的總稱。現代通信系統(tǒng)分為無線通信和有線通信,它在各個領域發(fā)揮越來越重要的作用。而通信系統(tǒng)的設計需要先
2、進行模擬仿真,以提升系統(tǒng)的可用性。 動態(tài)仿真軟件System View,利用它可以構造各種復雜的模擬、數字、數?;旌贤ㄐ畔到y(tǒng)和各種多速率系統(tǒng),也可用于各種線性或非線性控制系統(tǒng)的設計和仿真。它是一個強有力的動態(tài)系統(tǒng)分析工具,可進行包括數字信號處理(DSP)系統(tǒng)、模擬與數字通信系統(tǒng)、信號處理系統(tǒng)和控制系統(tǒng)的仿真分析。System View以模塊化和交互式的界面,在Windows窗口環(huán)境下,為用戶提供了一個嵌入式的分析引擎。 System View是一個用于電路與通信系統(tǒng)設計、仿真的動態(tài)分析工具,它實現了功能的軟件化,避開了復雜的硬件搭建,在不具備先進儀器的條件下同樣也能完成復雜的通信系統(tǒng)設計與
3、仿真本文利用System view軟件設計模擬調制和解調電路,通過分析其輸入輸出波形驗證所設計電路的正確性。 本論文內容主要包括通信系統(tǒng)的概述、模擬通信系統(tǒng)的基本內容以及用System View仿真軟件來實現模擬通信系統(tǒng)的仿真。模擬通信系統(tǒng)的基本內容主要有通信系統(tǒng)的基本模型,模擬信號的線性調制(AM、DSB、SSB)與解調,非線性調制(FM、NBFM)與解調,本論文同時也對仿真軟件(System View)簡單介紹,同時用仿真軟件實現上述模擬通信系統(tǒng)的仿真。 關鍵詞:System View 通信系統(tǒng) 調制解調 仿真 來源:( - 雙路語音通信系統(tǒng)設計與仿真論文_畢業(yè)論文120
4、_新Abstract Communication system is the general appellation of complete the process of information transmission system. Modern communication system is divided into wireless communication and wired communication. It plays an important role in all fields. The communication system design needs to m
5、ake the simulation first, in order to improve the availability of the system. Dynamic Simulation Software System View, it can be used for constructing a variety of complex analog, digital, mixed communication systems and various multi-rate system, and also can be used for a variety of linear or non
6、linear control system design and simulation. It is a powerful tool for dynamic system analysis, including digital signal processing (DSP), analog and digital communication systems, and signal processing system and control system simulation analysis. According to a modular and interactive interface,
7、under the Window in the Windows environment, System View provides users with an embedded analytical engine. System View is a tool of programming for circuit and communication system design, simulation of dynamic analysis. It avoids the complex hardware structures. On the conditions that don’t have
8、the advanced equipment, it also can complete a complex communication system design and simulation. True Software Design System view this thesis, analog modulation and demodulation circuit. By analyzing the input and output waveforms of the correctness of the circuit design. The thesis mainly includ
9、ing an overview of communications systems, analog communications system and the basic contents and use System View, simulation software simulation of communication systems to achieve the simulation. Analog communication systems are the main elements of the basic communication system model, the line
10、ar analog signal modulation (AM,DSB,SSB) and demodulator, non-linear modulation(FM,NBFM) and demodulator, the thesis also give a brief introduction on the simulation software(System View), while using simulation software to achieve the simulation of the communications system simulation. Keywords
11、:System View Communication Systems Modulation Demodulation Simulation 目 錄 一、緒論 1 1.1 模擬通信系統(tǒng)概述 1 1.2 模擬信號調制解調 1 1.3 調制的基本概念 2 1.4 System View系統(tǒng)簡介 3 1.4.1 System View軟件介紹 3 1.4.2 System View仿真系統(tǒng)的特點 3 二、模擬幅度調制系統(tǒng) 5 2.1 幅度調制基本概念 5 2.2 常規(guī)雙邊帶調幅(AM) 5 2.2.1 AM的調制與解調原理 5 2.2.2 仿真模型及
12、結果波形圖 7 2.3 雙邊帶調幅(DSB) 10 2.3.1 DSB的調制與解調原理 10 2.3.2 仿真模型及結果波形圖 11 2.4 單邊帶調幅(SSB) 13 2.4.1 SSB的調制與解調原理 13 2.4.2 仿真模型及結果波形圖 14 三、模擬角度調制系統(tǒng) 17 3.1 角度調制基本概念 17 3.2 頻率調制(FM) 17 3.2.1 FM的調制與解調原理 17 3.2.2 仿真模型及結果波形圖 20 3.2.3 仿真結果分析 23 3.3 窄帶調頻(NBFM) 26 3.3.1 NBFM的調制與解調原理 26 3.3.2 仿真
13、模型及結果波形圖 28 四、總 結 31 五、謝 辭 32 參 考 文 獻 33 一、緒論 1.1 模擬通信系統(tǒng)概述 隨著社會生產力的發(fā)展,人們對傳遞消息的要求越來越高,通信,則承載著這個重要的任務。通信中要進行消息的傳遞,必須有發(fā)送者和接收者,發(fā)送者和接收者可以是人也可以是各種通信終端設備。換言之,通信可以在人與人之間,也可以在人與機器活機器與機器之間進行。必須有三大部分:一是發(fā)送端;二是接收端;三是收發(fā)兩端之間的信道。通信系統(tǒng)主要分為模擬通信系統(tǒng)和數字通信系統(tǒng)。模擬通信系統(tǒng)通常由模擬信息源,調制器,信道,解調器與收信者組成。模型如下: 圖1-1 模擬通信
14、系統(tǒng)模型圖 模擬通信在信道中傳輸的信號頻譜比較窄,因此可通過多路復用使信道的利用率提高,但它的缺點是: 1)傳輸的信號是連續(xù)的,疊加噪聲干擾后不易消除,即抗干擾能力較差; 2)不易保密通信; 3)設備不易大規(guī)模集成; 4)不適應飛速發(fā)展的計算機通信的要求 1.2 模擬信號調制解調 模擬通信系統(tǒng)中,調制與解調是通信系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié),它使信號發(fā)生本質性的變化。本文主要對線性調制(AM,DSB,SSB)與非線性調制(FM,NBFM)的信號產生(調制)與接受(解調)的基本原理,方法技術加以討論,并通過System View仿真驗證常規(guī)雙邊帶調幅(AM),雙邊帶調幅(DSB),單
15、邊帶調幅(SSB),頻率調制(FM),窄帶頻率調制(NBFM)。通過此軟件觀察信號的調制與解調過程,并對輸出波形進行分析。 模擬調制和解調是實現是實現模擬通信系統(tǒng)的重要組成部分。調制是將原始電信號變換成其頻帶適合信道傳輸的信號;解調是在接收端將信道中傳輸的信號還原成原始的電信號;經過調制后的信號成為已調信號;發(fā)送端調制前和接收端解調后的信號成為基帶信號。因此,原始電信號又稱為基帶信號,而已調信號又稱為頻帶信號。 模擬信號的調制與解調是通信原理課程的經典內容,也是模擬通信時代的核心技術。雖然當代技術已發(fā)展為數字通信新時代,但模擬信號的調制與解調理論仍然是通信技術中的基礎內容之一。 1.3
16、 調制的基本概念 為什么要進行調制呢?一般來講,信源直接產生的信號頻帶范圍處于低頻,甚至零頻范圍,這種信號稱為基帶信號?;鶐盘栁唇涍^調制直接被發(fā)送到信道中而進行的傳輸稱為基帶傳輸。但是實際中的很多信道不是基帶形式,不能進行基帶信號的直接傳輸,因此需要將基帶信號進行調制,變換為適合于信道的形式再進行傳輸。例如:傳播聲音時,可以用話筒把人聲變成電信號,通過擴音器放大后再用喇叭(揚聲器)播放出去,這屬于基帶傳輸。若想將聲音傳得更遠一些,比如幾十千米甚至更遠,就要考慮采用電纜或無線電了。但隨之會出現兩個問題,其一是如果鋪設一條幾十千米甚至上百千米的電纜而只傳一路聲音信號,傳輸成本高,線路利用率低
17、。若采用頻分復用技術將多路聲音信號分別調制到不同的頻段上進行復合傳輸就可以有效地解決此問題。另一問題是若采用無線電通信,則需滿足欲發(fā)射信號的波長與發(fā)射天線的幾何尺寸具有可比性(通常認為天線尺寸應大于波長的1/10)的基本條件,信號才能通過天線有效地發(fā)射出去。而基帶音頻信號的頻率范圍是30Hz~30kHz,據公式波長λ=可知,其最小波長也在千米以上。也就是說,如果將基帶音頻信號直接通過天線發(fā)送出去,所需天線尺寸應在百米以上,這顯然不符合實際。采用調制技術將信號頻帶搬移到高頻段上去,就能有效地降低信號波長,從而減小而天線尺寸。 到底什么是調制呢?一般對調制的定義為:讓原始基帶信號去改變高頻載波的
18、某個(或某些)參量,使載波的這個(或這些)參量隨基帶信號的變化而變化,或者說使載波的這個(或這些)參量攜帶有基帶信號的信息,這個過程就稱為調制。比如:人步行從天津到北京,既費時又費力,而改為乘車方式,就能夠節(jié)省人力和時間。將人比作是基帶信號,汽車是載波,徒步方式比作是基帶傳輸,而乘車方式就是調制傳輸。 調制是通信原理中一個十分重要的概念,是一種信號處理技術,無論在模擬通信、數字通信系統(tǒng)還是數據通信中都具有非常重要的作用。 1.4 System View系統(tǒng)簡介 1.4.1 System View軟件介紹 1)System View是美國ELANIX公司推出的,基于Windows環(huán)境的用
19、于系統(tǒng)仿真分析的可視化軟件工具。它界面友好,使用方便。 2)System View是一個信號級的系統(tǒng)仿真軟件,主要用于電路與通信系統(tǒng)的設計、仿真,是一個強有力的動態(tài)系統(tǒng)分析工具盒,能滿足從數字信號處理、濾波器設計、直到復雜的通信系統(tǒng)等不同層次的設計,仿真要求。它可以構造各種復雜的模擬、數字、數?;旌霞岸嗨俾氏到y(tǒng),可用于各種線性、非線性控制系統(tǒng)的設計和仿真。 3)System View以模塊化和交互式的界面,在大家熟悉的Windows窗口環(huán)境下,為用戶提供了一個嵌入式的分析引擎。使用System View你只需要關心項目的設計思想和過程,而不必花費大量的時間去編程建立系統(tǒng)仿真模型。用戶只需要
20、使用鼠標器點擊圖標即可完成復雜系統(tǒng)的建模、設計和測試,而不必學習復雜的計算機程序編制,也不必擔心程序中是否存在編程錯誤。 1.4.2 System View仿真系統(tǒng)的特點 1)能仿真大量的應用系統(tǒng) 能在DSP、通訊的控制系統(tǒng)應用中構造復雜的模擬、數字、混合和多速率系統(tǒng)。具有大量可選擇的庫,允許用戶有選擇地增加通訊、邏輯、DSP和射頻/模擬功能模塊。 2)快速方便的動態(tài)系統(tǒng)設計與仿真 使用用戶熟悉的Windows界面和功能鍵(單擊、雙擊鼠標的左右鍵),System View可以快速建立和修改系統(tǒng),并在對話框中快速訪問和調整參數,實時修改實時顯示。只需簡單用鼠標點擊圖符即可創(chuàng)建連續(xù)性系統(tǒng)
21、、DSP濾波器,并輸入/輸出基于真實系統(tǒng)模型的仿真數據。不用寫一行代碼即可建立用戶習慣的子系統(tǒng)庫(Meta System). 3)在報告中方便地加入System View的結論 System View通過Notes(注解)很容易在屏幕上描述系統(tǒng);生成System View系統(tǒng)和輸出的波形可以很方便地使用復制(copy)和粘貼(paste)命令插入word等文字處理。 4)提供基于組織結構圖方式的設計 通過利用System View中的圖符和Meta System(子系統(tǒng))對象的無限制分層結構功能,System View能很容易地建立復雜的系統(tǒng)。 5)多速率系統(tǒng)和并行系統(tǒng) Syste
22、m View允許合并多種數據采樣率輸入的系統(tǒng),以簡化FIR濾波器的執(zhí)行。這種特性尤其適合于同時具有低頻和高頻部分的仿真速度,而在局部又不會降低仿真的精度。同時還可以降低對計算機硬件配置的要求。 6)完備的濾波器和線性系統(tǒng)設計 System View包含一個功能強大的、很容易使用的圖形模板設計模擬和數字以及離散和連續(xù)時間系統(tǒng)的環(huán)境,還包含大量的FIR/IIR濾波類型或線性系統(tǒng)的參數。 7)先進的信號分析和數據塊處理 System View提供的分析窗口是一個能夠提供系統(tǒng)波形詳細檢查的交互式可視環(huán)境。分析窗口還提供一個能對仿真生成數據進行先進的塊處理操作的接受計算器 8)可擴展性 Sy
23、stem View允許用戶插入自己用C/C++編寫的用戶代碼庫,插入的用戶庫自動集成到System View中,如同系統(tǒng)內建的庫一樣使用。 9)完善的自我診斷功能 System View能自動執(zhí)行系統(tǒng)連接檢查,通知用戶連接出錯并通過指示出錯的圖符。這個特點對用戶系統(tǒng)的診斷是十分有效的。 System View是一個用于電路與通信系統(tǒng)設計、仿真的動態(tài)分析工具,它實現了功能的軟件化,避開了復雜的硬件搭建,在不具備先進儀器的條件下同樣也能完成復雜的通信系統(tǒng)設計與仿真.本文利用System View軟件設計模擬調制和解調電路,通過分析其輸入輸出波形驗證所設計電路的正確性。 二、模擬幅度調制
24、系統(tǒng) 2.1 幅度調制基本概念 模擬幅度調制是指用模擬基帶信號去改變正弦型載波的幅度,使載波的幅度隨著基帶信號的變化而變化。根據頻譜特性的不同,通常把模擬幅度調制分為標準調幅(AM)、抑制載波雙邊帶調幅(SC-DSB)、單邊帶調幅(SSB)、和殘留邊帶調幅(VSB)4種.本章將介紹常規(guī)雙邊帶調幅(AM),雙邊帶調幅(DSB),單邊帶調幅(SSB)。 2.2 常規(guī)雙邊帶調幅(AM) 2.2.1 AM的調制與解調原理 1)調制原理: 任意的AM已調信號可以表示為Sam(t)=c(t)m(t),當m(t)=A0+f(t);c(t)=cos(ωct+θ0),且A0不等于0時,稱為常規(guī)調
25、幅,其時域表達式為:Sam(t)= c(t)m(t)= [A0 +f(t)] cos(ωct+θ0) AO A0cos(ωct) Cos(ωct) f(t) Sωct am(t) = [A0+f(t) ]cos(ωct) 圖2-1 常規(guī)AM調制系統(tǒng)框圖 其中A0是外加的直流分量,f(t)是調制信號,它可以是確知信號,也可以是隨機信號。ωc=2πfc為載波信號的角頻率,θ0為載波信號的起始相位,為簡便起見,通常設為0。常規(guī)AM通常可以用上圖所示的系統(tǒng)來實現。 2)解調原理: 采用同步檢波法(相干解調法): 同步檢波必須采用一個與發(fā)射端載波同頻同相(或固定相
26、位差)的信號,成為同步信號。 同步檢波可由乘法器和低通濾波器實現,其原理見圖2-2 設輸入普通調幅信號uAM(t)仍如式所示,乘法器另一輸入同步信號為 ur(t)=URMcosωct 圖2-2 同步檢波原理圖 其中k2是乘法器增益。 可見,輸出信號中含有直流,Ω,2ωc,2ωcω幾個頻率分量。用低通濾波器取出直流和Ω分量,再去掉直流分量,就可恢復原調制信號。 如果同步信號與發(fā)射端載波同頻不同相,有一相位差θ,即ur=Urmcos(ωct+θ),則乘法器輸出中的Ω分量為K2UcmUrmMacosθcosΩt 若θ是一常數,即同步信號與發(fā)射端載波的相位差始終保持恒定,則解
27、調出來的Ω分量仍與原調制信號成正比,只不過振幅有所減小。當然θ≠90,否則cosθ=0, Ω分量也就為零了。若θ是隨時間變化的,即同步信號與發(fā)射端載波之間的相位不穩(wěn)定,則解調出來的Ω分量就不能正確反映調制信號了。 2.2.2 仿真模型及結果波形圖 1) 根據AM調制與解調原理,用System View軟件建立一個仿真電路,如下圖所示: 圖 2-3 AM調幅的System View仿真圖 2)參數設置: ①載波頻率設置為100Hz,調制信號為18Hz; ②增益參數為2; ③低通濾波器: Design: Analog; Lowpass, Butterworth Low Cut
28、toff=20Hz; No.of Poles=3 Filter input sample rate:1e+3 3)波形說明及分析: 圖 2-4 AM調幅各信號波形總圖 圖2-5載波波形圖 圖2-6 調制波形圖 圖2-7 已調波形圖 圖2-8 解調波形圖 綜上所述,可以看出,采用常規(guī)雙邊帶幅度調制傳輸信息的好處是解調電路簡單,可采用包絡檢波法。缺點是調制效率低,載波分量不攜帶信息,但卻占據了大部分功率,白白浪費掉。如果抑制載波分量的傳送,則可演變出另一種調制方式,即抑制載波的雙邊帶調幅(SC-DSB)。 2.3 雙邊帶調幅(D
29、SB) 2.3.1 DSB的調制與解調原理 1)調制原理: 在標準調幅時,由于已調波中含有不攜帶信息的載波分量,故調制效率較低。為了提高調制效率,在標準調幅的基礎上抑制掉載波分量,使總功率全部包含在雙邊帶中。這種調制方式稱為抑制載波雙邊帶調制,簡稱雙邊帶調制(DSB)。 雙邊帶調制信號的時域表達式:SDSB(t)=f(t)cosωct 雙邊帶調制信號的頻域表達式:SDSB(ω)=[F(ω+ωc)+F(ω-ωc)]/2 DSB信號的實現: 圖2-9 DSB信號實現原理圖 實現雙邊帶調制就是完成調制信號與載波信號的相乘運算。原則上,可以選用很多種非線性器件或時變參量電路
30、來實現乘法器的功能,如平衡調制器或環(huán)形調制器。通常采用的平衡調制器的電路簡單、平衡性好,并可將載波分量抑制到-30~-40dB。雙邊帶調制節(jié)省了載波功率,提高了調制效率,但已調信號的帶寬仍與調幅信號一樣,是基帶信號帶寬的兩倍。 2)解調原理: DSB信號只能采用相干解調。其模型與AM相干解調原理相同。此時,乘法器輸出: 經過低通濾波器濾除高次項,得: 即無失真地恢復出原始電信號。 2.3.2 仿真模型及結果波形圖 1) 根據DSB調制與解調原理,用System View軟件建立一個仿真電路,如下圖所示: 圖 2-10 DSB調幅的System View仿真圖 2
31、)參數設置: ① 載波頻率為100HZ; ② 調制信號頻率為10HZ; ③ 低通濾波器的截止頻率為30HZ,如下圖示: 圖 2-11 低通濾波器參數設置圖 3)波形說明:各波形的名稱如波形圖示(載波,調制波,已調波,解調波)。 圖2-12 DSB調幅各信號波形總圖 綜上所述,可以看出,抑制載波的雙邊帶幅度調制的好處是,節(jié)省了載波發(fā)射功率,調制效率高;調制電路簡單,僅用一個乘法器就可實現。缺點是占用頻帶寬度比較寬,為基帶信號的2倍。 2.4 單邊帶調幅(SSB) 2.4.1 SSB的調制與解調原理 1) 用相移法實現SSB信號的產生: SSB信號的時域表達式為
32、: ` 式中,“-”對應上邊帶信號,“+”對應下邊帶信號;表示把的所有頻率成分均相移,稱是的希爾波特變換。 根據上式可得到用相移法行成SSB信號的模型: 圖2-13 SSB信號調制原理框圖 相移法形成SSB信號的困難在于寬帶相移網絡的制作,該網絡要對調制信號的所有頻率分量嚴格相移,這一點即使近似達到也是困難的。 2)解調原理: 從SSB信號調制原理圖中不難看出,SSB信號的包絡不再與調制信號成正比,因此SSB信號的解調采用相干解調。如下圖: 圖2-14 相干解調原理圖 此時,乘法器
33、輸出 經低通濾波后的解調輸出為 因而可得到無失真的調制信號。 2.4.2 仿真模型及結果波形圖 1) 根據SSB調制與解調原理,用System View軟件建立一個仿真電路,如下圖所示: 圖2-15 SSB調幅的System View仿真圖 2)波形圖如下: 圖 2-16 SSB調幅各信號波形總圖 圖 2-17 上邊帶和下邊帶頻譜圖 3)參數設置: 系統(tǒng)時間:采樣點數256,采樣率10000Hz 表2-1 SSB調制解調系統(tǒng)的各圖符的參數設置表 圖符序號 庫/圖符名稱 參數 0 So
34、urce: Sinusoid Amp=0.5v, Freq=300Hz,Phase=0deg 1 Source: Sinusoid Amp=1v, Freq=2000Hz,Phase=0deg 10 Source: Sinusoid Amp=1v, Freq=2000Hz,Phase=0deg 12 Operator: Filter/System Design:Analog;Lowpass,Butterworth,Low Cuttoff=300Hz;No.of Poles=6 綜上所述,單邊帶幅度調制的好處是,節(jié)省了載波發(fā)射功率,調制效率高;頻帶寬度只有雙邊帶的一半,
35、頻帶利用率提高一倍。缺點是單邊帶濾波器實現難度大。 三、模擬角度調制系統(tǒng) 3.1 角度調制基本概念 角度調制與線性調制不同,已調信號頻譜不再是原調制信號頻譜的線性搬移,而是頻譜的非線性變換,會產生與頻譜搬移不同的新的頻率成分,故又稱為非線性調制。 角度調制可分為頻率調制(FM)和相位調制(PM),即載波的幅度保持不變,而載波的頻率或相位隨基帶信號變化的調制方式。 如果載波的頻率變化量與調制信號電壓成正比,則稱為調頻(FM);如果載波的相位變化量與調制信號電壓成正比,則稱為調相(PM)。由于載波頻率的變化和相位的變化都表現為載波總相角的變化,因此將調頻和調相統(tǒng)稱為調角。本節(jié)將介紹頻率
36、調制(FM)。 3.2 頻率調制(FM) 3.2.1 FM的調制與解調原理 1)調制原理: 角度調制是用調制信號去控制載波信號角度(頻率或相位)變化的一種信號變換方式,信號經過角度調制后,頻率結構將發(fā)生變化。 也就是說,比如在調頻信號中,載波信號的頻率隨著基帶調制信號的幅度變化而變化。調制信號幅度變大時,載波信號的頻率也變大(或變小),調制信號幅度變小時,載波信號的頻率也變?。ɑ蜃兇螅辉诮嵌日{制中,載波的幅度保持不變。 在模擬調制中,一個連續(xù)波有三個參數可以用來攜帶信息而構成已調信號。當幅度和相位保持不變時,改變載波的頻率使之隨未調信號的大小而改變,這就是調頻的概念。 ①角
37、度調制的一般原理: 其中:為已調信號的瞬時相位(rad) 為已調信號的瞬時相位偏移(rad) 為已調信號的瞬時角頻率(rad/s) 為已調信號的瞬時角頻率偏移(rad/s) 頻率調制(FM)即已調信號的瞬時角頻率偏移隨原始基帶信號線性變化,亦即: ,其中為調頻靈敏度 或有 其中,A 是載波的振幅,是角度調制信號的瞬時相位,而是瞬時相位偏移;為信號的瞬時頻率,而稱為瞬時頻率偏移,即相對于的瞬時頻率偏移。 其框圖如下圖所示: 圖 3-1頻率調制系統(tǒng)框圖 2)解調原理: ①頻率調制的非相干解調(鑒頻法) 鑒頻器的作用是輸出一個與輸入信號頻率成線
38、性關系的信號,包括斜率鑒頻器、鎖相環(huán)鑒頻器、頻率負反饋解調器等類型,理想鑒頻器可以等效成帶微分器的包絡檢波器。 圖3-2 頻率調制鑒頻法原理圖 r過微分器: 解調輸出: 其中:為鑒頻器靈敏度 鑒頻器的缺點是對信道噪聲以及其他因素引起的已調信號幅度畸變有反應,故常在鑒頻器前加限幅器和帶通濾波器。在小信噪比情況下,由于鑒頻器的非線性解調作用,FM信號的解調存在門限效應。 FM解調器就是所謂的積分鑒頻器或積分檢波器。如下圖所示, 圖3-3 FM解調器原理圖 輸入的調頻信號被連接到乘法器的一個輸入端。經過一個耦合電容與一個LC并
39、聯諧振回路組成的移相電路產生正交信號,作為乘法器的另一個輸入。電容及諧振回路的相移可以用簡單的延遲電路來產生。該延遲電路可以產生相當于載波信號四分之一周期的延遲。 3.2.2 仿真模型及結果波形圖 本模型是將一個聲音文件(.WAV)表示的信號通過FM調制,再經過一個具有高斯噪聲的信道傳輸,然后用延遲積分鑒頻器將聲音解調出來。其仿真電路原理圖如下: 圖3-4 設計模型圖 模塊說明及參數設置: (1) 模塊0:Source Library 說明:該模塊是一個信號源,通過外部文件輸入一個.wav的音頻信號,然后被系統(tǒng)重新采樣3倍后輸出。 WAV 1ch:Windows X
40、P 電話撥入聲.wav 16-bit WAV 1channel 16位的1聲道wav文件 Audio Rate=22050Hz 音頻22050Hz Audio Player=Off 關閉播放器 Pad=3 samples 每節(jié)拍3倍采樣頻率 Pad with last value Start sample=1 Token=0 (2) 模塊7:Operator Library 說明:該模塊是一個巴特沃思低通濾波器,截止頻率為5000Hz,將輸入的波形濾掉高頻部分后輸出。 Linear Sys Butterwo
41、rth Lowpass IIR 3 Ploes Fc=5000Hz 截止頻率為 5000Hz Quant bits=none Init cndtn=Transient Dsp mode disabled 數字調制 Toke7 (3) 模塊6:Function Library 說明:該模塊是一個FM調制器,將輸入的信號進行頻率調制,從而獲得10倍的增益輸出。 Freq mod Amp=1v 振幅為1v Freq=5000Hz 頻率為5000Hz
42、 Phase=0 deg Mod Gain=10 Hz/v 調制增益為 10Hz/V Output 0=quadrature(sin) t6 Output 1=In-Phase(Cos) Token6 (4) 模塊1:Gauss Noise 說明:該模塊是一個加噪模塊,給信道中加入高斯噪聲,模擬實際生活中的信號傳輸。 Std Dev=0.001v 標準差為0.001v Mean=0v 均值是0v Token 1 (5) 模塊9:Multiplier 說明:該模塊是一個乘
43、法器,將輸入的信號相乘后輸出。 Non Parametirc Inputs from 6 and 8 輸入信號為 模塊6到8的輸出 Outputs to 10 輸出到模塊10 Token 9 (6) 模塊4:Operator Library 說明:該模塊是一個延遲模塊,根據積分鑒頻器的原理,給輸入信號一個250ms的延遲,然后輸出 Delay Interpolating Delay=250e-6 sec 250ms的延遲 Output 0= delay t9 輸出0
44、 Output 1= delay-dt 輸出1 Token 4 (7) 模塊15:Sink Library 說明:該模塊是一個音頻信號輸出模塊,積分鑒頻器最后解調出來的信號通過一個巴特沃思濾波器濾波后輸出到該模塊,最后以音頻文件的形式輸出。 Received voice Wav 1ch:VoiceOut.wav 8-bit Wav 1 channel 8位的1聲道wav波形 Audio rate=(set at run time) Audio player=on 打開播放器 Input
45、 from t4 output port 0 t4端口輸入,0口輸出 Token 15 3.2.3 仿真結果分析 圖3-5 X(t)處的時域波形圖 圖 3-6 X(t)處的頻域波形圖 圖 3-7 Xc(t)的時域波形圖 圖 3-8 Xc(t) 的頻域波形 圖 3-9 N(t)的時域波形圖 圖 3-10 Xc(t)+N(t)的時域波形圖 圖 3-11解調后未濾波波形圖 圖 3-12 X(t)的時域波形圖 圖 3-13 X(t)的頻域波形圖 通過對仿真圖形分析可以得出,這次仿真中,輸入與輸出有輕微失真,其原因可以概括為兩點:(
46、1)所選波形文件頻率與參數設置匹配沒有理論上理想,導致解調輪廓出現少量失真;(2)該波形文件受高斯白噪聲的影響太大,以致解調輸出波形出現輕微失真。 3.3 窄帶調頻(NBFM) 3.3.1 NBFM的調制與解調原理 根據已調信號瞬時相偏的大小,可將角度調制分為寬帶調制和窄帶調制。如果調制信號的最大瞬時相位偏移保持在很小的范圍內,即滿足條件 則稱為窄帶調頻;當上述條件不滿足時,就稱為寬帶調頻。 1) 調制部分 窄帶調頻信號的時域表達式: 窄帶調頻信號的頻域表達式: 圖3-14 窄帶調頻產生的原理圖 2)解調部分 窄帶調頻信號的解調方式分為相干解調和非相干解調,
47、這里采用相干解調,其原理框圖為: 圖3-15 相干解調原理框圖 調制過程表達式: 相干載波: 乘法器輸出為: 經低通濾波器濾除高頻分量,得 再經微分,得輸出信號 3.3.2 仿真模型及結果波形圖 1)根據FM調制與解調原理,用System View 軟件建立一個仿真電路,如下圖所示: 圖3-16 NBFM調幅的System View仿真圖 2)參數設置: 系統(tǒng)時間:為了使對調頻信號的FFT計算能夠更加準確,時間設置的采樣率和采樣時間都比較大。采樣點數:1024;采樣率:2000Hz 表3-1 NBFM調制解調系統(tǒng)的各圖符的參數設置表 圖符 序號
48、 庫/圖符名稱 參數 0 Source:Sinusoid Amp=1v.Freq=10Hz,Phase=0deg 2 Operator:Gain/Scale:Gain Gain Units=Linear,Gain=3 5 Source:Sinusoid Amp=3v,Freq=100Hz,Phase=0deg 7 Operator:Filter/Systems: Linear Sys Filters Design:Analog;Bandpass,Chebyshev,Low Cuttoff=80Hz,Hi Cuttoff=120Hz,No.of Poles=5 8
49、 Source:Sinusid Amp=1v,Freq=100Hz,Phase=0deg 11 Operator:Filters/Systems:Linear Sys Filters Design:Analog;Lowpass,Chebyshev,Low Cuttoff=25Hz,No.of Poles=5 3)波形說明: 圖3-17 NBFM調幅的System View仿真圖 圖3-18 載波信號圖 圖3-19 調制信號圖 圖3-20 窄帶調頻信號圖 圖3-21 解調信號圖 四、總 結 這次的課程設計給我很大的收獲,使我對System V
50、iew操作系統(tǒng)的基本知識有了初步的認識,并在實踐中對所學習的基本知識和原理方法有了進一步的深化,和形象具體的理解。本次課設我選擇了模擬調制系統(tǒng)的AM和FM,通過對它們的調制解調過程的實踐達到課設的目的。 首先,我對System View仿真系統(tǒng)進行了了解和學習,在短時間內對其操作有了較為熟練的掌握。通過認真老師給的System View系統(tǒng)的參考資料,結合課本AM,DSB,SSB,FM,NBFM的調制與解調原理,我能夠較為順利的建立好仿真模型圖。 其次,能夠把調制解調的理論原理較好的在仿真系統(tǒng)中體現出來,加以理解和運用,這樣更加深了我對課本所學只是的理解,更具形象和生動性,具體并容易理解。
51、 但是,操作過程中也出現了一些問題。主要是對一些參數的設置以及由此引起的波形失真。例如對載波頻率的設置,對濾波器參數的設置以及增益設置等等。參數的設置直接影響到波形是否失真的情況。開始的時候,由于對此過程理解的不夠好,波形有較明顯的失真,但是經過修改,比較,反復多次,最后輸出較為理想的波形。 最后,就是對課設的整理完善工作,以及按照課設報告的要求來編寫報告冊。此工作進行的比較順利,還起到了進一步疏理知識的作用,使需要掌握的知識更加的清晰有條理性。 這次課程設計,我個人感覺有較大的收獲。一是學習態(tài)度認真性的體現,只有抱著認真嚴謹的態(tài)度才能干好任何一件事。二是學期末的課程設計,對與本學期所學
52、知識的整理,總結以及鞏固起到不可忽視的作用,更提高了我們的學習積極性。 五、謝 辭 在沒有做課程設計以前覺得課程設計只是對所學知識的單純總結,但是通過這次做課程設計發(fā)現自己的看法有點太片面。課程設計不僅是對前面所學知識的一種檢驗,而且也是對自己能力的一種提高。 在此要感謝我們的指導老師沈老師對我悉心的指導,感謝老師給我的幫助。在設計過程中,我通過查閱有關資料,自學,并向老師請教等方式,使自己學到了不少知識,也經歷了不少艱辛,但收獲同樣巨大。在整個設計中我懂得了許多東西,也培養(yǎng)了我獨立工作的能力,樹立了對自己工作能力的信心,相信會對今后的學習工作生活有非常重要的影響。而且大大提高了動
53、手的能力,使我充分體會到了在創(chuàng)造過程中探索的艱難和成功時的喜悅。雖然這個設計做的不是很完善,但是在設計過程中所學到的東西是這次課程設計的最大收獲和財富,使我終身受益。 再次向沈老師致以深切的謝意! 由于時間倉促和本人的水平有限,在設計中難免有不足之處,懇請老師們指正。 參 考 文 獻 [1]朱力恒 編《電子技術仿真實驗教程》電子工業(yè)出版社,2003. [2]何豐 主編《通信電子電路》人民郵電出版社,2004. [3]南利平 編《通信原理簡明教程》清華大學出版社,2003. [4]達新宇 編 《現代通信原理》 北京郵電大學出版社 2004. [5]宮錦文、劉忠成等編著,《通信原理及系統(tǒng)實驗》,電子工業(yè)出版社, [6]張力, 羅忠相. 基于軟件無線電的QPSK 解調器仿真及實現 [J].中國有線電視, 2005. [7]李興, 魏波, 錢敬華, 吳詩其. 第三代移動通信衛(wèi)星/面信道建模與仿真技術 [J]. 系統(tǒng)工程與電子技術, 2004. [8]徐素妍, 曹坤梅. 基于SYSTEMVIEW語言的現代通信仿真分析 [J]. 計算機應用, 2001. [9]羅超, 陳宇海. 薛福珍基于SYSTEMVIEW仿真研究 [J]. 系統(tǒng)仿真學報, 2004. -33-
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