设计报告--003---数字基带传输系统的SIMULINK建模与仿真.doc

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1、数字基带传输系统的SIMULINK建模与仿真一.基带传输系统的仿真设计系统仿真采样率为1e4Hz,滤波器采样速率等于系统仿真采样率。数字信号速率为1000bps,故在进入发送滤波器之前需要10倍升速率,接收解码后再以10倍降速率来恢复信号传输比特率。仿真模型如图3-1所示,其中系统分为二进制信源、发送滤波器、高斯信道、接收匹配滤波器、接收采样、判决恢复以及信号测量等7部分。图3-1高斯信道下的基带传输系统测试模型图3-2高斯信道下的基带传输系统测试仿真结果分析:将发送数据延迟22个采样单位的发送信号和经过基带传输系统传输过的接收

2、恢复的信号,才吻合。观察两个波形,不存在相位差。即恢复定时脉冲的上升沿对准图的最佳采样时刻,定时系统设置成功完成。图3-3高斯信道下的基带传输系统测试仿真结果分析:①进行码型变换后的信号②进行波形变换后的信号,即发送滤波器的输出信号③信道输出信号,与信道输入信号即进行波形变换后的信号相比,存在衰减、失真和噪声干扰④接收滤波器输出的信号图3-4高斯信道下的基带传输系统测试仿真结果分析:经过采样、判决和保持后信号二.接收机定时恢复并系统仿真在上述模型基础上,设计其接收机定时恢复系统并进行仿真。双极性二进制信号本身不含有定时信息,故需

3、要对其进行非线性处理(如平方或取绝对值),提取时钟的二分频分量,最后通过二分频来恢复接收定时脉冲。系统仿真模型如图3-5所示,定时恢复子系统的内部结构如图3-6所示,其中采用了锁相环来锁定定时脉冲的二次谐波后,以二分频得出定时脉冲。示波器用来恢复定时与理想定时之间的相位差,然后通过调整IntegerDelay模块的延迟量使恢复定时脉冲的上升沿对准眼图最佳采样时刻。图3-5高斯信道下的基带传输系统——定时提取系统的模型图3-6定时提取子系统的内部结构图3-7定时提取系统的仿真结果分析:将发送数据延迟22个采样单位的发送信号和经过基

4、带传输系统传输过的接收恢复的信号,才吻合。观察两个波形,不存在相位差。即恢复定时脉冲的上升沿对准图的最佳采样时刻,定时系统设置成功完成。图3-8定时提取系统的仿真结果图3-9定时提取系统的仿真结果分析:①进行码型变换后的信号②进行波形变换后的信号,即发送滤波器的输出信号③信道输出信号,与信道输入信号即进行波形变换后的信号相比,存在衰减、失真和噪声干扰④接收滤波器输出的信号图3-10定时提取系统的仿真结果分析:经过采样、判决和保持后信号下图为定时提取系统子系统外接时的模型,运行波形图与图3-7~图3-10相同,就不再详细介绍。图3

5、-11定时提取系统模型——子系统外接时

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