(通信系统原理)FSK实验原理和电路说明

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1、FSK实验原理和电路说明(―)FSK调制在二进制频移键控中,幅度恒定不变的载波信号的频率随着输入码流的变化而切换(称为高音和低音,代表二进制的1和0)。通常,FSK信号的表达式为:cos(2加;.+2松f)/(二进制1)(二进制o)cos(2/h》+&

2、)cos(2劝/+&2)振荡图3.1.1非连续相位FSK的调制框图其中2兀Af代表信号载波的恒定偏移。产生FSK信号最简单的方法是根据输入的数据比特是0还是1,在两个独立的振荡器屮切换。采用这种方法产生的波形在切换的时刻相位是不连续的,因此这种FSK信号称为不连续FSK信号。不连续的FSK信号表达式为:0

3、制1)0・口(二进制0)其实现如图3.1・1所示:由于相位的不连续会造成频谱扩展,这种FSK的调制方式在传统的通信设备屮采用较多。随着数字处理技术的不断发展,越来越多地采用连继相位FSK调制技术。目前较常用产生FSK信号的方法是,首先产生FSK基带信号,利用基带信号对单一载波振荡器进行频率调制。因此,FSK可表示如下:sFSK⑴=cos[2吋R+&(01cos[2矶』+2加『应当注意,尽管调制波形m(0在比特转换时不连续,但相位函数e(0是与m(t)的积分成比例的,因而是连续的,其相应波形如图3.1.2所示:由于FSK信号的复包络是调制信号m(t)的非线性函数,确定一个F

4、SK信号的频谱通常是相当困难的,经常采用实时平均测量的方法。二进制FSK信号的功谱密度由离散频率分量fc、fc+nAf、fc-nAf组成,其中n为整数。相位连续的FSK信号的功率谱密度函数最终按照频率偏移的负四次帚衰落。如果相位不连续,功率谱密度函数按照频率偏移的负二次幕衰落。FSK的信号频谱如图3.1.3所示。i*FSK0如3图3.1.3FSK的信号频谱FSK信号的传输带宽Br,由Carson公式给出:Br=2Af+2B其屮B为数字基带信号的带宽。假设信号带宽限制在主瓣范I韦I,矩形脉冲信号的带宽B=Rc因此,FSK的传输带宽变为:Br=2(Af+R)如果采用升余弦脉冲

5、滤波器,传输带宽减为:Br=2Af+(1+a)R其中a为滤波器的滚降因子。在通信原理综合实验系统中,FSK的调制方案如下:FSK信号:5(r)=COS(%f+2型••/)其中:Z当输入码为1当输入码为0因而有:£(/)=cosvvorcos2妙•r-sinwQtsin2妙•t=cosw()tcos一sinvr()fsin0(t)其中:t0⑴=2血+2兀—8如果进行量化处理,采样速率为fs,周期为Ts,有下式成立:0(/1)=&(/I_1)+2研7、+2兀Km(n)T、.=0{n-1)4-27iTs[fs+Km(n)]=如-1)+2砂7;按照上述原理,FSK正交调制器的实现

6、为如图3.1-4结构:图3.1.4FSK正交调制器结构图如时发送0码,则相位累加器在前一码元结束时相位0(力基础上,在每个抽样到达时刻相位累加2妙人,直到该码元结束;如吋发送1码,则相位累加器在前一码元结束吋的相位&(斤)基础上,在每个抽样到达时刻相位累加2/7;,直到该码元结束。在通信信道FSK模式的基带信号中传号采用九频率,空号采用九频率。在FSK模式下,不采用采用汉明纠错编译码技术。调制器提供的数据源有:1、外部数据输入:可来自同步数据接口、异步数据接口和m序列;2、全1码:可测试传号时的发送频率C高);3、全()码:可测试空号时的发送频率(低);4、0/1码:01

7、01...交替码型,用作一般测试;5、特殊码序列:周期为7的码序列,以便于常规示波器进行观察;6、m序列:用于对通道性能进行测试;FSK调制器基带处理结构如图3.1.5所示:TPM2TPO2h>1定H>0®2®m羽室£SFPGA厂1V•••••••••••••••••IfVc▼(二》FSK解调对于FSK信号的解调方式很多:相干解调、滤波非相干解调、正交相乘非相干解调。1、FSK相干解调FSK相干解调要求恢复出传号频率(/”)与空号频率(九),恢复出的载波信号分别与接收的FSK中频信号相乘,然后分别在一个码元内积分,将积分之后的结果进行相减,如果差值大于0则当前接收信号判为

8、1,否则判为0。相干FSK解调框图如图321所示:图3.2.1相干FSK的解调框图判决相干FSK解调器是在加性高斯白噪声信道下的最佳接收,其误码率为:相干FSK解调在加性高斯白噪声下具有佼好的性能,但在其它信道特性下情况则不完全相同,例如在无线衰落信道下,其性能较差,一般采用非相干解调方案。2、FSK滤波非相干解调图3.2.2非相干FSK接收机的方框图对于FSK的非相干解调一般采用滤波非相干解调,如图3.2.2所示。输入的FSK中频信号分别经过中心频率为/丹、九的带通滤波器,然后分别经过包络检波,包络检波的输出在匸k%时抽样(

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