,各路信号可已搬移到频带湖不重叠的频段去传输,从而避免多路传输中的相互干扰。基于这种目的,信号经调制后在传输的方式又称为频带传输。调制信号时模拟信号的称为模拟调制,模拟调制是对载波信号的参量惊醒连续调制,在接受端则对载波信号的调制参量连续地估值而数字调制则是用载波的些离散状态来表征所传输的信息,在接受端也只要对载波信号的离散调制参量进行检测。二进数字调制通信系统的设计制数字调制所用调制信号由代表的数字信号脉冲序列组成。因此,数字调制信号也成为键控信号。在二进制振幅调制频率调制和相位调制分别称为振幅键控频移键控相移键控。数字调制产生模拟信号,其载波参量的离散状态是与数字数据相对应的,这种信号适宜于在带通型的模拟信道上传输。频率调制是利用载波的频率变化来传输信息的,其中最简单的种方式是二进制频移键控调制,它是继振幅键控信号之后出现比较早的种调制方式。由于它的抗衰减性能优于,设备又不算复杂,实现也比较容易,所以直在很多场合,例如在中低速数据传输,尤其在有衰减的无线信道中广泛应用。二进制频移键控用靠近在载波的两个不同频率表示两个二进制数。信号有两种产生方法载波调频法和频率选择法。载波调频法产生的是相位连续的信号,相位连续信号般由个振荡器产生,用基带信号改变振荡器的参数,使震荡频率发生变化,这时相位是连续的。频率选择法般是相位不连续的信号,相位不信号般由两个不同频率的振荡器长生,由基带信号控制着两个频率信号的输出。由于这两个振荡器是相互独立的因此在转换或相反的过程中,不能保证相位的连续。了解了信号的基本概念后,利用软件中的语言对频移键控系统就行调制解调的程序设计程序设计运行成功后,在利用语言对频移键控系统进行调制解们要感谢大学的几年来为我们辛勤播种知识的每位老师们,不但让我们拥有了强大的知识武器,还在生活上帮助我们解决了很多难题。最重要的是让我们知道如何去做名合格的社会人。同时感谢养育我的家人和给与支持的同学们。此致,敬礼。数字调制通信系统的设计摘要调制解调器是通信系统中的关键设备,其性能的好坏直接关系到整个系统的性能。本次设计的调制系统具有抗干扰抗噪声抗衰减性能较强技术复杂程度比较低成本低等诸多优点,因而广泛应用与实际电路中。在中低速数据传输通信系统中得到了较为广泛的应用。此外,许多集成芯片里也用到了调制技术。本次设计的电路可广泛用于计算机网络办公自动化远程自控系统及移频通信中。现代通信系统要求通信距离远通信容量大传输质量好。作为其关键技术之的调制解调技术直是人们研究的个重要方向。从最早的模拟调幅调频技术的日臻完善,到现在数字调制技术的广泛运用,使得信息的传输更为有效和可靠。采用调制方式的主要优点是无需载波恢复,大大降低了系统复杂度。对幅度的非线性抗干扰能力强。因为信号为恒包络信号,其信息完全包含在信号的过零点上,所以比起调幅信号,其对幅度非线性抗干扰能力要强。调制解调易用软硬件实现,简单易懂。关键字语言调制解调调制数字调制通信系统的设计绪论如今社会通信技术的发展速度可谓日新月异,计算机的出现在现代通信技术的各种媒体中占有独特的地位,计算机在当今社会的众多领域里不仅为各种信息处理设备被使用,而且它与通信向结合,使电信业务更加丰富。随着人类经济和文化的发展,人们对通信技术性能的需求也越来越迫切,从而又打打推动了通信科学的发展。在通信理论上,先后形成了过滤和预测理论香浓信息论纠错编码理论信源统计特性理论调制理论等。通信作为社会的基本设施和必要条件,引起的世界各国的广泛关注,通信的目的就是从方向另方传送信息,给对方以信息,但是消息的传送般都不是直接的,它必须借助于定形式的信号才能便于远距离快速传输和进行各种处理。虽然基带信号可以直接传输,但是目前大多数信道不适合传输基带信号。现有通信网的主体为传输模拟信号而设计的,基待数字信号不能直接进入这样的通信网。基带信号般都包含有频率较低,甚至是直流的分量,很难通过有限尺寸的天线得到有效辐射,因而无法利用无线信道来直接传播。对于大量有线信道,由于线路中多半串接有电容器或并接有变压器等隔直流元件,低频或直流分量就会受到很大限制。因此,为了使基带信号能利用这些信道进行传输,必须使代表信息的原始信号经过种变换得到另种新信号,这种变换救是调制。实际中般选正弦信号为基带信号,称为载波信号。代表所传信息的原始信号,使调制载波的信号。调制救是从载波的个参量的变化来反映调制信号变化的过程。用载波幅度的变化来反映调制信号的称为振幅调制用载波的频率相位反映调制信号变化的调制分别成为频率调制和相位调制。而实现这些调制过程得设备成为调制器。从已调波形中恢复调制信号的过程称为解调,相应的设备成工程个层次的电路图,双击图形中有关模块,或选择左侧各项,可了解个层次的电路结构,如图所示。调制仿真调制波形仿真建立仿真测试波形文件。选择主窗口的菜单的选项,在弹出的文件类型编辑对话框中,选择中的项,单击按钮,即出现波形文件编辑窗口。设置仿真时间区域。对于时序仿真测试来说,将仿真时间设置在个合理的时间区域内是十分必要的,通常设置的时间区域将视具体的设计项目而定。设计中整个仿真时间区域设为时间轴周期为,其设置步骤是在菜单中选择,在弹出的窗口中处填入,单位选择,同理在中输入,单击按钮,设置结束。输入工程信号节点选择菜单中的项的,即可弹出如图所示的对话框,在此对话框项中选择,然后单击按钮,于是在下方的窗口中出现设计中的工程的所有端口的引脚名。用鼠标将时钟信号节点和分别拖到波形编辑窗口,如图所示,此后关闭窗口即可。图调制波形编辑器输入信号窗口设计信号波形。单击图左侧的全屏显示按钮,使之全屏显示,并单击放大缩小按钮,再用鼠标在波形编辑窗口单击右击为放大,左击为缩小,使仿真坐标处于适当位置。单击图窗口的时钟信号使之变成蓝色条,再单击右键,选择设置中的项,设置为连续变化的二进制值,初始值为。单击使之变成蓝色,再单击右键,选择设置中的项,使变成高电平信号。单击使之变成蓝色,再单击右左侧按钮,把变成高低电平连续变化信号。文件存盘选择中的项,将波形文件以默认名存盘即可,可以打开工程个层次的电路图,双击图形中有关模块,或选择左侧各项,可了解个层次的电路结构,如图所示。设计总结本次设计,由于数字调制技术与的结合,使得通信系统的性能得到了迅速的提高。通过系统调制与解调建模,以软件为平台,基于语言,达到了预期的仿真结果。通过本次设计,了解了频移键控数字通信系统的用途及工作原理,熟悉了基于语言的设计步骤,提高了绘图能力,锻炼了设计实践和语言组织能力,培养了自己独立设计能力。但由于个人的能力有限,设计还存在不足。本次毕业设计是对专业基础知识次实际检验和巩固,同时也是走向工作岗位前的次热身。参考文献樊昌信等通信原理第五版北京国防工业出版社,刘昌华数字逻辑设计与实践北京国防工业出版社,苏青,张红基于技术的数字频率设计北京清华大学出版社,黄智伟系统设计与实践北京电子工业出版社,张凤言大规模逻辑器件与数字系统设计北京北京航空航天大学出版社,段吉海,黄智伟基于的数字通信系统建模与设计北京电子工业出版社,董在望通信原理北京高等教育出版社,王小军简明教程北京清华大学出版社,潘松,黄继业技术实用教程北京科学出版社张文艳,陈立强,程方,程刚用实现信号探测与控制学报,数字调制通信系统的设计致谢本次设计经指导老师叶瑜老师的指导和带领,在查阅参考多方面的资料以及同组同学们的互相鼓励和协助下完成了本次设计,受益匪浅。这次设计过程中,叶瑜老师严格要求我们,让我们学到了很多有用的东西,特别是叶老师对待工作丝不苟的态度,让我们在以后走上社会的道路上也很有用处。叶老师经常表扬我们表现良好的地方,也批评我们做的不好不足的地方,让我们可以顺利快速的完成本次设计的任务。通过本次设计,我们知道了虽然即将毕业但是需要学习的东西还是很多,在不忘记平常所学知识的情况下,利用业余时间多学些再以后社会上用处较大的知识,并且不断保持知识的更新,不让社会淘汰。毕业之际,我所有设置完成后,即可启动仿真器︱直到出现,仿真结束。仿真波形输出文件将自动弹出如图所示。注意,的仿真波形文件中,波形编辑文件与波形仿真报告输出文件是分开的,而的激励波形编辑文件与波形仿真报告输出文件是合二为的。数字调制通信系统的设计调制程序仿真全图注中间信号与输出调制信号的对应关系。调制程序仿真局部放大图图解调程序仿真图及注释调制电路图调制电路图
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