MSK调制解调器与同步性能的仿真分析报告.docx

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MSK调制解调器与同步性能的仿真分析报告

.专业整理.

 

重庆交通大学

 

信息科学与工程学院

 

课程设计报告

 

MSK调制解调器及同步性能的仿真分

题目

 

专业

 

班级

 

学号

 

姓名

 

指导教师

 

.学习帮手.

.专业整理.

 

信息科学与技术学院

 

二〇一四年九月

 

.学习帮手.

.专业整理.

 

通信工程专业课程设计成绩鉴定表

 

进行时间

2013-2014学年下学期第

1、2周

与教学任务计划结合程度(10

分)

学习内容

与专业培养结合程度(5分)

(20分)

其它(5分)

实践能力(10分)

过程评价

学习态度(5分)

成绩鉴定

(20分)

 

学习纪律(5分)

 

报告内容与实践过程紧密结合(15分)

 

报告内容与教学计划内容紧密结合(15分)

报告鉴定

 

(60分)

报告质量(主题、结构、观点、逻辑、资料、字数

 

30分)

 

指导教师姓名吴仕勋职称讲师成绩

 

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.专业整理.

 

摘要

 

最小频移键控又称快速频移键控,他可以解决OQPsK调制方式不能解决包络起伏

 

的问题,从而能够产生恒定包络、相位连续的调制信号。

最小频移键控(MSK)是2FSK

 

的改进调制方式,它具有波形连续,相位稳定,带宽最小并且严格正交的特点,其改进

 

型GMSK在无线通信GSM系统中得到了广泛地应用。

之所以称为最小频移键控,是由

 

于其频移指数=0.5,即他的两个频率差是最小的正交频率差。

本文研究了最小频移键

 

控系统MSK调制与解调的工作原理,并给出了基于Matlab软件环境的仿真实现仿真运

 

行结果。

 

关键词:

数字通信;调制;解调;系统仿真

 

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要.............................................................................................................................................................

II

录.............................................................................................................................................................

III

第1章绪论...................................................................................................................................................

1

1.1

数字通信的发展..................................................................................................................................

1

1.2

课题背景及意义..............................................................................................................................

2

第2章MSK调制解调原理........................................................................................................................

4

2.1MSK信号的产生.................................................................................................................................

4

2.2MSK信号调制解调方法...................................................................................................................

8

2.3msk通信系统调制解调原理框图................................................................................................

10

第三章仿真分析..........................................................................................................................................

12

结论

.................................................................................................................................................................

16

参考文献........................................................................................................................................................

18

附录

.................................................................................................................................................................

19

 

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第1章绪论

 

1.1数字通信的发展

 

通信按照传统的理解就是信息的传输与交换,为了传递消息,各种消息需要转换成

 

电信号,消息与电信号之间必须建立单一的对应关系,否则在接收端就无法复制出原来

 

的消息。

通常,消息被载荷到电信号的某一参量上,如果电信号的该参量携带着离散消

 

息,则该参量必将是离散取值的。

这样的信号就称为数字信号。

如果电信号的参量连续

 

取值,则称这样的信号为模拟信号。

按照信道中传输的是模拟信号还是数字信号,可以

 

相应地把通信系统分为两类:

数字通信系统和模拟通信系统。

 

自1844年5月24日莫尔斯在华盛顿和巴尔的摩之间发送世界上斯一份电报以来,电报通信已经经历了150多年。

但是长期以来,由于电报通信不如电话通信方便,作为数字通信主要形式的电报却比1876年贝尔发明的电话发展缓慢。

直到20世纪

 

60年代已后,数字通信才日益兴旺起来,数字通信迅速发展的基本原因是它与模拟通

 

信相比,更能适应对通信技术越来越高的要求。

第一数字传输抗干扰能力强,尤其是在

 

中继时,数字信号可以再生而消除噪声的积累;第二,传输差错可以控制,从而改善了

 

传输的质量;第三,便于使用现代数字信号处理技术来对数字信息进行处理;第四,数

 

字信息易于做高保密性的加密处理;第五,数字通信可以综合传递各种消息,使通信系

 

统功能增强。

 

然而,数字通信的许多优点都是用比模拟通信占据更宽的带宽的系统频带而换来

 

的。

以电话为例,一路模拟电话只占据4khz的带宽,而一路传输质量相同的数字电话

 

这可能要占用数十千赫兹的带宽。

在系统频带紧张的场合,数字通信这一缺点显得很

 

突出,但是在系统频带富裕的场合,比如毫米波通信,光通信等场合,数字通信几乎成

 

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了唯一的选择。

 

随着计算机技木和大规模集成技术的发展,数字通信在其发展过程中表现出了强大

 

的生命力,它冲破了传统模拟通信方式的统治,逐步地发展、完善。

可以预言:

随着通

 

信事业的发展,特别是各种宽带传输技术(例如光纤传输、数字微波等)、综合业务数字

 

网(ISDN)的实用化,全数字化的通信方式必将逐步取代模拟通信方式而得到蓬勃发展

[1]。

 

1.2课题背景及意义

 

当今社会已经步入信息时代,在各种信息技术中信息的传输及通信起着支撑作

 

用。

而在频带资源日益紧张的今天,为了提高系统的容量(满足更多的用户)信道间隔

 

已经是一减再减已经由最初的100khz减到了今天的12.5khz甚至更小。

数字通信系统

 

因其组网灵活,差错控制和保密性都比较容易,而且能够进入ISDN网所以通信系统已

 

逐步由模拟制式向数字制式过渡,信号的调制方式也逐步由模拟方式持续、广泛地向数

 

字方式转化,数字通信系统成为了信息的传输的一种重要手段。

 

然而,一般的数字调制技术,如ASK、PSK和FSK因传输效率低和抗干扰能力差

 

而无法满足移动通信的要求,为此,需要专门研究一些抗干扰性强、误码性能好、频谱

 

利用率高的数字调制技术,尽可能地提高单位频谱内传输数据的比特率,以适用于移动

 

通信窄带数据传输的要求。

MSK因具有:

(1)已调信号振幅是恒定的。

(2)信号的

 

频率偏移严格等于±1/4TS,相应的调制指数H=(f2-f1)ts=0.5。

(3)以载波相位在一

 

个码元期间内准确地线性变化±pi/2;(4)在一个码元期间内,信号应包含四分子一

 

载波周期的整数倍。

(5)在码元转换时刻信号的相位是连续的,或者说,信号的波形没

 

有突变。

的特点使得msk通信系统抗干扰能力强适用于移动通信等窄带数据传输的要

 

求。

 

在设计新系统或者对原有的通信系统做出修改或者进行相关的研究时,通常要进行

 

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建模和仿真,通过仿真结果衡量方案的可行性,从中选择最合理的系统配置和参数设

 

置,然后再应用于实际系统中。

通过仿真,可以提高研究开发工作的效率,发现系统中

 

潜在的问题,优化系统整体性能。

与一般的仿真过程类似,在对通信系统实施仿真之

 

前,首先需要研究通信系统的特性,通过归纳和抽象建立通信系统的仿真模型。

通过对

 

系统的仿真,可以不需要实际的硬件环境就可以分析系统的特点。

人们能够通过仿真实

 

验就可以了解msk数字通信系统性能。

这样大大的减少实验的开销,对科学技术的发

 

展是很重要的。

matrix公司的matlab软件是一套功能非常强大的工程技术数值运算和

 

系统仿真软件。

 

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第2章MSK调制解调原理

 

2.1MSK信号的产生

 

频移键控是数字通信中用得较广的一种形式,在衰落信道中传输数据时,它被广

 

泛采用。

Fsk信号是0符号对应载频ω1,而1符号对应于载频ω2(与ω1不同的另一载

 

频)的已调波形,而且ω1与ω2之间的改变是瞬间完成的。

基本调制方法有模拟调频

 

法和键控法.

 

一般来说,键控法得到的得到的调制信号的相位是不连续的(两载波频率相差为

 

pi/2的整数倍时相位连续)

 

ak

1

0

1

1

0

0

1

a

s(t)

t

b

s(t)

t

c

t

 

dt

 

et

 

ft

 

g2FSK信号t

 

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图2-1二进制移频键控信号的时间波形

 

MSK叫最小移频键控,它是移频键控(FSK)的一种改进型。

这里“最小”指的是能以最

 

小的调制指数(即0.5)获得正交信号,它能比PSK传送更高的比特速率。

 

二进制MSK信号的表达式可写为:

SMSKtcosctaktk(2-1)

2Ts

(k1)TstkTs

 

式中,φk称为附加相位函数;ωc为载波角频率;Tk为第k个输入码元,s为码元宽

 

度;a取值为±1;φk为第k个码元的相位常数,在时间kTs≤t≤(k+1)Ts中保持不变,其

 

作用是保证在t=kTs时刻信号相位连续。

wc+p

a=+1

dfk(t)=w+pak

2TS

=

dt

c

2Ts

p

w-

a1

c

2TS

(2-2)

 

可知

当ak=+1时,信号的频率为:

f2=fc+1

4Ts

当ak=-1时,信号的频率为:

f1=fc-1由此可得频率之差为:

f=f2-f1=

4Ts

1

2Ts

1

H=fTs=xTs=0.5那么MSK信号波形如图示:

 

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图2-2MSK信号波形

 

从图中可以看出,+信号和—信号在一个码元期间恰好相差二分之一周,即相差π

 

为了保持相位的连续,在t=kTs时间内应有下式成立:

 

k

=

k

1

+(a

k1

-ak)

(k1

2

(2-3)

 

即:

ak=ak1时,k=

k1;

ak≠ak1

时,k=

k1±(k1

)π;

(2-4)

 

若令0=0,则k=0或±π,此式说明本比特内的相位常数不仅与本比特区间的

 

输入有关,还与前一个比特区间内的输入及相位常数有关。

由附加相位函数θk(t)的表

 

示式可以看出,θk(t)是一直线方程,其斜率为截距为φk。

由于ak的取值为±1,故是

 

分段线性的相位函数。

因此,MSK的整个相位路径是由间隔为Ts的一系列直线段所连

 

成的折线。

在任一个码元期间Ts,若ak=+1,则θk(t)线性增加;若ak=-1,则θk(t)线

 

性减小。

对于给定的输入信号序列{ak},相应的附加相位函数θk(t)的波形如图所示。

 

对于各种可能的输入信号序列,θk(t)的所有可能路径是一个从-2π到+2π的网格图。

 

k(t)

3π-1

-1+1

-1

+1

+1

+1

-1

+1

ak

2

0

Ts

2Ts

3Ts4Ts

5Ts

6Ts

7Ts

8Ts

9Ts

t

2

2

0

-2

-3

-3

-3

4

-4

xk

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图3-3附加相位函数θk(t)的波形图

 

3π/2

θ(t)ππ/2

θ(0)0

t

0

2Tb

4Tb

6Tb

8Tb

-π/2

-π

-3π/2

-2π

 

图4-4附加相位路径网格

 

从以上分析总结得出,MSK信号具有以下特点:

 

(1)MSK信号是恒定包络信号;

 

(2)在码元转换时刻,信号的相位是连续的,以载波相位为基准的信号相位在一个码元期间内线性地变化±π/2;

 

(3)在一个码元期间内,信号应包括四分之一载波周期的整数倍,信号的频率偏移

 

等于,相应的调制指数h=0.5。

(4)信号频率偏移严格等于±1。

4Ts

 

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2.2MSK信号调制解调方法

 

二进制移频键控信号fsk很容易用一个矩形脉冲序列对一个载波进行调频而获得。

 

这正是频率键控通信方式早期采用的实现方法,也是利用模拟调频法实现数字调频的方

 

法。

对2fsk信号产生的另一方法是采用键控法,即利用受矩形脉冲序列控制的开关电

 

路对两个不同的独立频率源进行选通[4]。

 

二进制移频键控信号的解调方法很多,有模拟鉴频法和数字检测法,有非相干解调

 

方法也有相干解调方法。

其解调原理是将二进制移频键控信号分解为上下两路二进制振

 

幅键控信号,分别进行解调,通过对上下两路的抽样值进行比较最终判决出输出信号。

 

图5-5二进制移频键控信号解调器原理图

 

(a)非相干解调;(b)相干解调

 

MSK信号属于数字频率调制信号,可以采用相干解调,也可以采用非相干解调方式。

由SMSKtcosctakt

2Ts

 

k

=coskcos(

t)cos

ct-akcosksin(

t)sinct

(2-5)

2Ts

2Ts

 

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(k1)Ts

tkTs

令cosk

=Ik,

-akcosk=Qk

SMSKt

Ik

cos(

t)cosct

Qk

sin(

t)sinct

2Ts

2Ts

(2-6)

(k

1)Ts

t

kTs

所以msk信号可以看成是由两个彼此正交的载波

cos

ct和sin

ct分别进行振幅调制而合

成的。

根据上面表达式的描述可构成一种

MSK调制器

由MSK信号的一般表示式可得

sMSK(t)

cos[ct

k(t)]

cosk(t)cosct

sin

k(t)sin

ct

(2-7)

qk(t)=

pakt+fk

因为

2TS

pt)coswct-

akcosJksin(pt)sinwct

sMSK(t)=cosfkcos(

代入式可得

2TS

2TS

(2-8)

 

=Ik(t)cos(pt)coswct-

Qk(t)cosJksin(pt)sinwct

2TS

2TS

 

上式即为MSK信号的正交表示形式。

其同相分量为

xI(t)=cosfkcosJk

cos(pt)coswct

2TS

xQ(t)=akcosfksin(

pt)coswct

2TS

t

(t

称为加权函

也称为I支路。

其正交分量为也称为Q支路。

Cos

和sin

2TS

2TS

数。

Q支路信号先延迟Ts,经sinωct

加权调制和正交载波

sinωct相乘输出正交分量

xQ(t)。

xI(t)和xQ(t)相减就可得到已调MSK信号。

 

MSK信号属于数字频率调制信号,可以采用相干解调,也可以采用非相干解调方

 

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式。

由于MSK信号调制指数较小,采用一般鉴频器方式进行解调误码率性能不太好,

 

因此在对误码率有较高要求时大多采用相干解调方式。

 

本设计模块中采用一种相干解调的方式

已知:

SMSKt=Ikcos(

t)cos

ct+Qk

sin(

t)sinct

(2-9)

2Ts

2Ts

把该信号进行正交解调可得到:

Ik路

[Ikcos(

t)cosct

+Qk

sin(

2Ts

t)sin

ct]cos

ct

(2-10)

2Ts

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