2FSK时分复用通信系统的研究与设计(4)

2019-03-22 14:47

帧同步。在十分复用通信系统中,为了正确地传输信息,必须在信息流中插入一定数量的帧同步码,可以集中插入,也可以分散插入。在本系统中帧同步识别码为7位巴克码,集中插入到每帧的第2至第8个码元的位置上,帧同步模块的原理框图如图2.6.1所示。

FS-OUT BS-IN 与门4 ?24 单稳 与门3 或门 移与判相位门决加S-IN GAL 寄1 器 器 存器 VC 与门2 S 触 Q 发 ?3R 器 Q 图 2.6.1 帧同步原理方框图

3.SystemVIEW仿真

3.1 帧同步模块仿真

如图3.1.1是一个7位帧同步仿真原理图。其中使用了一个8位以为寄存器的前7位和3个非门构成检测电路,加法器的输出经过判决器检测出大于6单峰脉冲。数据简单的用了一个100Hz的PN序列代替,时钟信号的频率与PN数据流的速率一样也为100Hz。由于采用PN序列模拟实际带有的巴克码的数据流,因此,仿真运行时如果仿真的采样点数太少则可能看不到单峰脉冲,此时可以重复仿真或加大采样点数。如图3.1.2是巴克码检测器检测单峰脉冲、数据与时钟的波形覆盖图。

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图 3.1.1 帧同步仿真原理图

图 3.1.2 单峰脉冲、数据与时钟的波形覆盖图

3.2 模\\数变换时分合复用模块仿真

如图3.2是实现模\\数变换时分合复用的模块仿真原理图(包括仿真结果),其中模拟信源1 为频率为1 kHz 的正弦波,模拟信源2为频率为2 kHz 的正弦波,通过抽样,非均匀量化后,通过A/ D 转换,把离散信号变为数字信号。通过TDUX 时分复用器同时实现并/ 串转化和时分复用,成为一路串

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行数字信号。这里要注意的是抽样时间和时分复用的时间的关系,这里的抽样频率为8 kHz ,而TDMUX 的time per input 的参数为0. 001 s 。由于抽样后的仿真点数与原来模拟信号的仿真点数不一致,中间可能出现错误,这时需要加入Hold 单元来补偿缺失的仿真点数。从原理上讲,应当将数字信号调制,然后通过信道,再解调,这里为了简化实现的复杂度,用了比较简单的2FSK调制方式,通过单刀双掷开关来实现。而信道用了一个简单的线型信道,直接添加了一个高斯噪声,高斯噪声的均方误差为0. 01 。

图 3.2 模\\数变换时分合复用模块仿真原理图

3.3 2FSK调制、解调模块仿真

如图3.3.1是实现2FSK调制、解调的模块仿真原理图。其中模拟信源1是频率为1000Hz的弦信号,信源2是频率为2000Hz的正弦信号,信源0是频率为100Hz的用来代替数据流的PN序列。经过键控产生2FSK信号,然后加入高斯噪声分两路解调,带通滤波器6的参数设置为800Hz到1200Hz,带通滤波器7的参数设置为1500Hz到2200Hz,低通滤波器10

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和11的参数均设置为50Hz,最后经过模拟比较器输出解调后的信号。仿真结果如图3.3.2所示。

图 3.3.1 2FSK调制、解调模块仿真原理图

图 3.3.2 2FSK仿真结果

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4.总结与体会

为期三个星期的专业设计结束了,经过本次专业设计,自己对Systemview和protel软件有了进一步的了解,并且又加深了自己对2FSK通信系统的理解。在做课程设计的过程中出现了很多问题,但通过自己对Systemview软件的学习,问题大多数被解决了。

刚开始我只设计了2FSK调制及解调模块,因为其它的我觉得老虎咬天无处下口啊!不过后来我在图书馆借了一本systemview使用手册和一本systemview动态系统分析及通信仿真,再结合实验指导书终于设计出了较为完整的2FSK通信系统。首先,将两路模拟信号分别进行抽样、量化,然后进行A\\D变换,之后再进行时分合复用,接着将输出机保持器然后进行2FSK调制、解调,再进行时分份复用、D\\A转换,再进行扩展、抽样、滤波等最后还原出原来的模拟信号。在进行仿真的时候,遇到最大的困难就是参数的设置,这其中的关键就是抽样的速率和采样的点数的设置。速率和点数太大就看不清波形,而且仿真时间长,有时候甚至仿真不出来。刚开始我把2FSK调制、解调模块的信源频率设置为100Hz和150Hz,要传输的信源频率设置为1000Hz和2000Hz,结果就仿真不出来,后来我把2FSK调制、解调模块的信源频率也设置为1000Hz和2000Hz就OK了。仿真出来后,接下来就是用protel画电路图,这个过程我没花太多的时间,因为那些电路图在实验指导书上都有,只要把图看懂照着画就行了。

这次专业设计受获最大的我想应该是systemview软件的使用吧,以前虽然也接触过,但是没有认真的去用过、研究过!除此之外,对于2FSK通信系统也较以前有了更为深刻的理解。

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