摘要:终端与业务二进制差分相移键控(2DPSK):BPSK信号中,携带调制信号信息的是载波相位,他的变化是以未调制载波的相位为参考基准的。它利用了载波相位的绝对数值来传送信息,属于绝对调相的方法。
3.3.2 二进制差分相移键控(2DPSK)
BPSK信号中,携带调制信号信息的是载波相位,他的变化是以未调制载波的相位为参考基准的。它利用了载波相位的绝对数值来传送信息,属于绝对调相的方法。对于这种信号,用恢复本地载波的相干解调法来解调相移键控信号存在相位模糊问题,可能导致解调完全失败。二进制差分相移键控(2DPSK),与上述绝对调相不同,2DPSK利用前后码元的相对相位变化来传送信息,因此称为相对调相。实现相对调相的方法是先对数字基带信号进行差分编码处理,将基带信号由绝对码表示变为用经差分编码的相对码表示,再用该相对码进行绝对相移键控。二进制差分相移键控通常也称为二相相对调相,其调制器方框图如图3-20所示。
1、基于SystemView软件的2DPSK信号设计模型和仿真波形
在DPSK系统中,用前后码元已调信号的相位变化来表示待传输的数字信息,因此,即使利用相位模糊的本地载波进行相干解调,也不会影响前后码元之间相位的相对关系。经差分译码即可恢复出原有信息,并且得到的结果不会发生任何倒置现象,从而克服了载波相位模糊问题。图3-21是利用SystemView仿真平台建立的差分编码/解码系统。
图3-21中,图标0为伪随机PN序列,以它作为系统的信号源。图标1为异或运算图标,由它完成差分编码中的异或运算。由图标5观察窗可以观察到差分编码结果。在解调部分,信号分为两路。上面一路为正常的解码输出,解码结果可以由图标12观察窗来观察;下面一路首先经过反相器图标13反相,用以模拟载波恢复时引入的相位误差,其解码结果由图标18观察窗观察。图中各图标的参数及系统时间参数见表3.2。
运行系统可以发现,上下两路解调输出完全相同。图3-22和图3-23是该系统的仿真的波形结果,分别为信号源(wO:source)编码结果(w2:code)正常解码结果(w3:decode)及反相后信号解码结果(w4:ndecode)。
由系统结构可知,窗3和窗4是分别对两路完全反相信号解码的结果,窗2是对信号源进行差分编码的结果》从图中可以看出,除了最开始一个码的误差外,信号源与两种情况下分别解码的结果波形完全相同的。而实际DPSK的系统中,第一个码元不传送任何信息。由此可知,利用差分编码可以克服载波相位模糊度问题。
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