摘要:終端與業務二進制差分相移鍵控(2DPSK):BPSK信號中,攜帶調制信號信息的是載波相位,他的變化是以未調制載波的相位為參考基準的。它利用了載波相位的絕對數值來傳送信息,屬于絕對調相的方法。
3.3.2 二進制差分相移鍵控(2DPSK)
BPSK信號中,攜帶調制信號信息的是載波相位,他的變化是以未調制載波的相位為參考基準的。它利用了載波相位的絕對數值來傳送信息,屬于絕對調相的方法。對于這種信號,用恢復本地載波的相干解調法來解調相移鍵控信號存在相位模糊問題,可能導致解調完全失敗。二進制差分相移鍵控(2DPSK),與上述絕對調相不同,2DPSK利用前后碼元的相對相位變化來傳送信息,因此稱為相對調相。實現相對調相的方法是先對數字基帶信號進行差分編碼處理,將基帶信號由絕對碼表示變為用經差分編碼的相對碼表示,再用該相對碼進行絕對相移鍵控。二進制差分相移鍵控通常也稱為二相相對調相,其調制器方框圖如圖3-20所示。

1、基于SystemView軟件的2DPSK信號設計模型和仿真波形
在DPSK系統中,用前后碼元已調信號的相位變化來表示待傳輸的數字信息,因此,即使利用相位模糊的本地載波進行相干解調,也不會影響前后碼元之間相位的相對關系。經差分譯碼即可恢復出原有信息,并且得到的結果不會發生任何倒置現象,從而克服了載波相位模糊問題。圖3-21是利用SystemView仿真平臺建立的差分編碼/解碼系統。

圖3-21中,圖標0為偽隨機PN序列,以它作為系統的信號源。圖標1為異或運算圖標,由它完成差分編碼中的異或運算。由圖標5觀察窗可以觀察到差分編碼結果。在解調部分,信號分為兩路。上面一路為正常的解碼輸出,解碼結果可以由圖標12觀察窗來觀察;下面一路首先經過反相器圖標13反相,用以模擬載波恢復時引入的相位誤差,其解碼結果由圖標18觀察窗觀察。圖中各圖標的參數及系統時間參數見表3.2。

運行系統可以發現,上下兩路解調輸出完全相同。圖3-22和圖3-23是該系統的仿真的波形結果,分別為信號源(wO:source)編碼結果(w2:code)正常解碼結果(w3:decode)及反相后信號解碼結果(w4:ndecode)。
由系統結構可知,窗3和窗4是分別對兩路完全反相信號解碼的結果,窗2是對信號源進行差分編碼的結果》從圖中可以看出,除了最開始一個碼的誤差外,信號源與兩種情況下分別解碼的結果波形完全相同的。而實際DPSK的系統中,第一個碼元不傳送任何信息。由此可知,利用差分編碼可以克服載波相位模糊度問題。

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