摘要:終端與業務基于SystemView的AM信號的相干解調:系統中所用的載波頻率為200Hz,故設系統采樣率為20000Hz,相當于一個時域3.6°相位變化。
2,2.4 基于SystemView的AM信號的相干解調
1.系統定時
系統中所用的載波頻率為200Hz,故設系統采樣率為20000Hz,相當于一個時域3.6°相位變化。
仿真運行樣本數設置為10000,相當于仿真運行時間為0.5s。
2.信道濾波器
圖中使用了一個FIR低通濾波器以仿真由發送濾波器、信道和接受濾波器引入的傳輸延遲。由于本系統僅用于原理說明,沒有要求與實際應用情況相符,
因此這個FIR濾波器的參數設置只要求通帶包括發送信號的頻譜范圍即可。
這里使用的參數為:Fc=0.022,過渡帶:0.022-0.07076,止帶衰減:
-50Db,,抽頭數:51,通帶波紋:0.IDb.
接受端輸出端的模擬濾波器用于濾波信號中的高頻分量,從而獲取發送的信息信號。由于信息信號是一個10Hz的正弦信號及直流偏置,故模擬低通濾波器的截至頻率為15Hz。
3.本振相位延遲量
由于傳輸引入的延遲,發送信號進入接受機時,其載波相位已較發送端有延.遲,因此接受機的本振信號相位應在發送端載波相位之上記入這一延遲才可實現相干解調。這里系統中樣本延遲算子的延遲量為25。
4.仿真運行結果
圖2-8為系統構成圖,圖標7為一個對其輸入作多項式變換的5階多相式變換函數圖符。

圖2-9分析窗口中接收消息波形與發送消息波形

圖2-10示出了“倒;r”現象。這是通過使樣本延遲量為75實現的。在相干載波的基礎上增加50個樣本延遲相當與使其相位增加50X3.6°=180%從而形成了“倒;r”現象。有圖可以看出,現在輸出信號已為負,但輸出幅度與圖2-9相同。

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