设计报告--003---数字基带传输系统的SIMULINK建模与仿真文档格式.doc
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数字信号速率为1000bps,故在进入发送滤波器之前需要10倍升速率,接收解码后再以10倍降速率来恢复信号传输比特率。
仿真模型如图3-1所示,其中系统分为二进制信源、发送滤波器、高斯信道、接收匹配滤波器、接收采样、判决恢复以及信号测量等7部分。
图3-1高斯信道下的基带传输系统测试模型
图3-2高斯信道下的基带传输系统测试仿真结果
分析:
将发送数据延迟22个采样单位的发送信号和经过基带传输系统传输过的接收恢复的信号,才吻合。
观察两个波形,不存在相位差。
即恢复定时脉冲的上升沿对准图的最佳采样时刻,定时系统设置成功完成。
图3-3高斯信道下的基带传输系统测试仿真结果
①进行码型变换后的信号
②进行波形变换后的信号,即发送滤波器的输出信号
③信道输出信号,与信道输入信号即进行波形变换后的信号相比,存在衰减、失真和噪声干扰
④接收滤波器输出的信号
图3-4高斯信道下的基带传输系统测试仿真结果
经过采样、判决和保持后信号
二.接收机定时恢复并系统仿真
在上述模型基础上,设计其接收机定时恢复系统并进行仿真。
双极性二进制信号本身不含有定时信息,故需要对其进行非线性处理(如平方或取绝对值),提取时钟的二分频分量,最后通过二分频来恢复接收定时脉冲。
系统仿真模型如图3-5所示,定时恢复子系统的内部结构如图3-6所示,其中采用了锁相环来锁定定时脉冲的二次谐波后,以二分频得出定时脉冲。
示波器用来恢复定时与理想定时之间的相位差,然后通过调整IntegerDelay模块的延迟量使恢复定时脉冲的上升沿对准眼图最佳采样时刻。
图3-5高斯信道下的基带传输系统——定时提取系统的模型
图3-6定时提取子系统的内部结构
图3-7定时提取系统的仿真结果
图3-8定时提取系统的仿真结果
图3-9定时提取系统的仿真结果
图3-10定时提取系统的仿真结果
下图为定时提取系统子系统外接时的模型,运行波形图与图3-7~图3-10相同,就不再详细介绍。
图3-11定时提取系统模型——子系统外接时