基于SystemView的AM信号的相干解调

终端与业务 责任编辑:serinagu 2013-11-05

摘要:终端与业务基于SystemView的AM信号的相干解调:系统中所用的载波频率为200Hz,故设系统采样率为20000Hz,相当于一个时域3.6°相位变化。

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2,2.4 基于SystemView的AM信号的相干解调
1.系统定时
系统中所用的载波频率为200Hz,故设系统采样率为20000Hz,相当于一个时域3.6°相位变化。
仿真运行样本数设置为10000,相当于仿真运行时间为0.5s。
2.信道滤波器
图中使用了一个FIR低通滤波器以仿真由发送滤波器、信道和接受滤波器引入的传输延迟。由于本系统仅用于原理说明,没有要求与实际应用情况相符,
因此这个FIR滤波器的参数设置只要求通带包括发送信号的频谱范围即可。
这里使用的参数为:Fc=0.022,过渡带:0.022-0.07076,止带衰减:
-50Db,,抽头数:51,通带波纹:0.IDb.
接受端输出端的模拟滤波器用于滤波信号中的高频分量,从而获取发送的信息信号。由于信息信号是一个10Hz的正弦信号及直流偏置,故模拟低通滤波器的截至频率为15Hz。
3.本振相位延迟量
由于传输引入的延迟,发送信号进入接受机时,其载波相位已较发送端有延.迟,因此接受机的本振信号相位应在发送端载波相位之上记入这一延迟才可实现相干解调。这里系统中样本延迟算子的延迟量为25。
4.仿真运行结果
图2-8为系统构成图,图标7为一个对其输入作多项式变换的5阶多相式变换函数图符。

图2-9分析窗口中接收消息波形与发送消息波形

图2-10示出了“倒;r”现象。这是通过使样本延迟量为75实现的。在相干载波的基础上增加50个样本延迟相当与使其相位增加50X3.6°=180%从而形成了“倒;r”现象。有图可以看出,现在输出信号已为负,但输出幅度与图2-9相同。

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