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文档简介

平方环法载波同步技术仿真设计综述目录TOC\o"1-2"\h\u4540平方环法载波同步技术仿真设计综述 ⑶二进制相移键控(BPSK)系统的仿真模型根据以上BPSK系统的基本原理,在Matlab/Simulink中建立模型,如图1.5所示。图1.5BPSK系统仿真模型下面是各部分的参数设置:1.调制模块:伯努利二进制信号产生器(BernoulliBinaryGenerator)产生采样时间(Sampletime)为0.002s的一串二进制数,经Switch模块后产生双极性基带信号;正弦波信号发生器(SineWave)产生角频率为2*pi*1000rad/s的数字正弦波,为了图像更精确采样时间(Sampletime)越大越好,在此我设置为1/5000000s,通过乘法器(Product)后产生BPSK调制信号。2.噪声信道:随机信号发生器(RandomNumber)作为加性高斯白噪声在信道中传输,信道中的噪声设置方差为0.1。1.解调模块:带有加性高斯白噪声的调制信号经乘法器(Product1)与本地载波相乘,再经过截止角频率为1000的低通滤波器(AnalogFilterDesign3)、包络检波器(Zero-OrderHold)和抽样判决器(Switch1)后就得到了解调信号。示波器的波形如下:图1.6BPSK系统各点波形图中可以发现解调信号与信号源有一个码元的延迟,误码率计算器(ErrorRateCalculation)中设置延迟1个码元周期,经显示器(Display)可以发现误码率为零。第1.3节平方环法在BPSK系统中的应用及性能分析根据1.2节中BPSK系统的基本原理,在Matlab/Simulink中建立基于BPSK系统的平方环载波同步模型,如图1.7所示:图1.7基于BPSK系统的平方环载波同步模型下面是各部分的参数设置:1.调制模块:伯努利二进制信号产生器(BernoulliBinaryGenerator)产生采样时间(Sampletime)为0.002s的一串二进制数,经Switch模块后产生双极性基带信号;正弦波信号发生器(SineWave)产生角频率为2*pi*1000rad/s的数字正弦波,为了图像更精确采样时间(Sampletime)越大越好,在此我设置为1/5000000s,通过乘法器(Product)后产生BPSK调制信号。2.噪声信道:随机信号发生器(RandomNumber)作为加性高斯白噪声在信道中传输,信道中的噪声设置方差为0.1。1.平方模块:已调信号经乘法器(Productl),输出自身平方信号,接着通过中心频率为2*pi*2000rad/s(上下限可设为2*pi*1900rad/s~2*pi*2100rad/s)的带通滤波器(AnalogFilterDesign)滤出载波的二次谐波。4.锁相环模块:用乘法器(Product2)当作锁相环的鉴相器,检测输入信号的相位和输出信号的相位差值;低通滤波器(AnalogFilterDesign1)的截止频率设为2*pi*3000rad/s;VCO中心频率为2000Hz,压控灵敏度设置的值为200Hz/V。5.载波同步:VCO的输出先通过计数器(Counter)进行二分频,然后继续通过带通滤波器(AnalogFilterDesign2)即可得到恢复的载波。6.解调模块:恢复出来的载波经乘法器(Product3)与带有加性高斯白噪声的调制信号相乘,再经过截止角频率为1000的低通滤波器(AnalogFilterDesign3)、包络检波器(Zero-OrderHold)和抽样判决器(Switch1)后就得到了解调信号。下面是各示波器的波形图:图1.8载波输出信号、恢复出的载波信号(Scope)图1.9伯努利二进制信号、恢复出解调信号(Scope1)图1.10载波同步模块各点的输出波形(Scope2)由图1.8可知,经平方环同步恢复出的载波信号与初始载波信号对比可知:恢复出的载波信号在幅度上与初始载波信号有一定的差值,这是因为环路中带通滤波器引起的,如果带通滤波器选择性越好,那么输出的载波信号幅度就越稳定。由图1.9恢复出的解调信号与初始伯努利二进制信号对比可知:解调信号比恢复出的解调信号延迟了一个码元周期,这说明平方环同步后的载波存在着相位模糊问题。图1.10中,

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