摘要:设备环境考试MSK信号的仿真结果分析:MSK信号的表达式可以展开成两部分,一部分是同向分量,一部分是正交分量(公式2.8),因此在仿真时首先产生的是同向分量和正交分量的波形,然后让同向分量和正交分量相互叠加而产生MSK信号(如图a),产生的MSK信号在经过差分编码之后,为了形成对照和便于理解,同样的将其的分解成两种分量,即同向差分分量和正交差分分量(如图b)。
4.2.2 MSK信号的仿真结果分析
MSK信号的表达式可以展开成两部分,一部分是同向分量,一部分是正交分量(公式2.8),因此在仿真时首先产生的是同向分量和正交分量的波形,然后让同向分量和正交分量相互叠加而产生MSK信号(如图a),产生的MSK信号在经过差分编码之后,为了形成对照和便于理解,同样的将其的分解成两种分量,即同向差分分量和正交差分分量(如图b)。让经过差分编码的MSK信号通过白噪声干扰的信道,我们从图(c)可以看出MSK信号的轮廓变成了锯齿状,但是其波形形状并没有发生变化,由此说明MSK信号的抗噪声干扰能力比较强,图(d)和图(e)是给MSK信号的同向和正交分量分别乘以相应的载波,然后通过低通滤波器的波形对比。经过调制解调后再一次让其经过差分编码器,从而恢复出MSK信号(图f和g)。从上面一系列的MSK信号调制解调波形的变化过程中,我们可以看出MSK信号波形的振幅非常稳定,相移较小,这与MSK的定义是相符的。另外,解调后的时域波形和源信号相比,除了有几个码元的延迟外,其信号波形与源信号波形是一致的,这说明MSK调制性能很好。抗干扰能力强,误码率较小,从而证明了仿真的合理性和可行性。
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