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例八:四相绝对移相键控QPSK一、实验原理:QPSK调制属于四相绝对移相键控,它利用载波的四种不同相位来表征数字信息。系统组成如图2.8.1所示:图中,串/并变换器将输入的二进制序列依次分为两个并行的、速率减半的双极性序列I(t)和Q(t),然后对cos(ωct)和sin(ωct)进行调制,相加后即得到QPSK信号。二、实验步骤1、实验电路参数设置:Token0:基带信号-PN码序列(频率=10Hz,电平=2Level,偏移=0V)Token2:采样器(SampleRate=10Hz)Token3:采样器(SampleRate=5Hz)Token4:数字延迟器(Delay=1Sample)tccostcsinQPSK输出二进制码输入(a)QPSK正交调制系统I通道同相2PSKQ通道正交2PSK+-PN码串/并××载波ΣQ通道I通道输出tccostcsinQPSK信号串/并××载波定时低通滤波器低通滤波器抽样判决抽样判决(b)QPSK相干解调系统图2.8.1QPSK原理方框图图2.8.2QPSK系统仿真电路图2.8.3QPSK调制电路图2.8.4Token5:采样器(SampleRate=5Hz)Token8:数字延迟器(Delay=1Sample)Token11:载波-正弦波发生器(频率=100Hz,SinetoToken9,CosinetoToken10)Token15:载波-正弦波发生器(频率=100Hz,SinetoToken13,CosinetoToken14)Token16:模拟低通滤波器(频率=50Hz,极点个数=3)Token17:模拟低通滤波器(频率=50Hz,极点个数=3)Token18:采样器(SampleRate=5Hz)Token19:采样器(SampleRate=5Hz)Token22:脉冲信号(频率=5Hz,占空比=50%)Token25:模拟延迟器(Delay=0.1s)Token27:采样器(SampleRate=10Hz)2、运行时间设置运行时间=5s采样频率=1000Hz3、运行系统运行系统,然后观察各观察点的波形。QPSK调制也可采用下图所示电路。系统中Token2、4、8为来自逻辑库的单D触发器,并有4个输入端子和2个输出端子,当对D触发器加输入或输出连线时,会自动出现输入/输出端子选择对话框,如图2.8.4所示,单击各端子前边的复选标记,并单击OK按钮,即可分别选择需要的输入或输出端子。带有串并变换并串变换图2.8.2*号的端子表示负逻辑或低电平有效。Token19为来自通信库的二进制PN码产生器,并由时钟源Token18驱动,Token1也是时钟源,时钟频率为Token18时钟的一半,它提供四进制双比特码时钟。基带信号波形解码波形同相分量波形正交分量波形分析:1、QPSK是否存在相位模糊问题?应该如何改善?观察QPSK信号功率谱。
本文标题:SystemView四相绝对移相键控QPSK
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