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二相BPSK(DPSK)调制实验

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2024年7月9日发(作者:鱼娟丽)

实验九 二相BPSK(DPSK)调制实验

实验九 二相BPSK(DPSK)调制实验

实验内容

1.二相BPSK调制实验

2.二相DPSK调制实验

一. 实验目的

1.掌握二相BPSK(DPSK)调制的工作原理及电路组成。

2.了解载频信号的产生方法。

3.掌握二相绝对移相与相对移相的转换方法。

二. 实验电路工作原理

在本实验中,绝对移相键控(PSK)是采用直接调相法来实现的,也就是用输入的基

带信号直接控制已输入载波相位的变化来实现相位键控。

图9-1是二相PSK(DPSK)调制器电路框图。图9-2是它的电原理图。

数字相位调制又称为移相键控。它是利用载波相位的变化来传递数字信息的。通常又

可把它分成绝对相移与相对相移两种方式。绝对移相就是利用载波不同相位的绝对值来传

递信息。那么,怎样才能让载波不同相位的绝对值来传递信息呢?如果让所传输的数字基

带信号控制载波相位的改变,而载波的幅度和相位都不变,那么就得到载波相位发生变化

的已调信号。这种调制方式称为数字相位调制。即移相键控PSK调制。

PSK调制在数字通信系统中是一种极重要的调制方式,它的抗干扰噪声性能及通频带

的利用率均优先于ASK移幅键控和FSK移频键控。因此,PSK技术在中、高速数据传输中

得到了十分广泛的应用。

当传送的消息为一随机序列时,例如话音信号经过编码后的数字信号或其它数据信

号,则传送的调相信号也相应的为一随机振荡序列,其相位与传送消息相对应,如图9-3

所示。 下面对图9-2中的电路作一分析。

图9-3 二相PSK调制信号波形

63

现代通信原理综合实验

1

9

0

1

3

0

P

7

T

K

K

制出

S

P

调输

加器

8

6

3

2

4

0

0

0

3

3

7

3

P

P

0

K

T

T

3

P

T

1

3

12

U

关关

P

开开

C

3

0

3

P

T

25

π

2

0

3

2

0

波相

K

3

1

P

载反

3

4

6

T

0

4

0

3

1

P

0

T

3

P

T

4

0

3

2

K

5

0

3

)

1

3

P

T

)

0

1

0

1

M

0

0

0

1

1

2

3

Δ

(

1

K

(

1

3

调方

z

z

H

H

M

K

z

H

z

H

z

4

2

k

2

1

K

H

8

K

0

5

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.

H

2

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1

K

2

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K

L

C

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K

S

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2024年7月9日发(作者:鱼娟丽)

实验九 二相BPSK(DPSK)调制实验

实验九 二相BPSK(DPSK)调制实验

实验内容

1.二相BPSK调制实验

2.二相DPSK调制实验

一. 实验目的

1.掌握二相BPSK(DPSK)调制的工作原理及电路组成。

2.了解载频信号的产生方法。

3.掌握二相绝对移相与相对移相的转换方法。

二. 实验电路工作原理

在本实验中,绝对移相键控(PSK)是采用直接调相法来实现的,也就是用输入的基

带信号直接控制已输入载波相位的变化来实现相位键控。

图9-1是二相PSK(DPSK)调制器电路框图。图9-2是它的电原理图。

数字相位调制又称为移相键控。它是利用载波相位的变化来传递数字信息的。通常又

可把它分成绝对相移与相对相移两种方式。绝对移相就是利用载波不同相位的绝对值来传

递信息。那么,怎样才能让载波不同相位的绝对值来传递信息呢?如果让所传输的数字基

带信号控制载波相位的改变,而载波的幅度和相位都不变,那么就得到载波相位发生变化

的已调信号。这种调制方式称为数字相位调制。即移相键控PSK调制。

PSK调制在数字通信系统中是一种极重要的调制方式,它的抗干扰噪声性能及通频带

的利用率均优先于ASK移幅键控和FSK移频键控。因此,PSK技术在中、高速数据传输中

得到了十分广泛的应用。

当传送的消息为一随机序列时,例如话音信号经过编码后的数字信号或其它数据信

号,则传送的调相信号也相应的为一随机振荡序列,其相位与传送消息相对应,如图9-3

所示。 下面对图9-2中的电路作一分析。

图9-3 二相PSK调制信号波形

63

现代通信原理综合实验

1

9

0

1

3

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P

7

T

K

K

制出

S

P

调输

加器

8

6

3

2

4

0

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3

3

7

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P

P

0

K

T

T

3

P

T

1

3

12

U

关关

P

开开

C

3

0

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P

T

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π

2

0

3

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波相

K

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1

P

载反

3

4

6

T

0

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P

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3

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2

3

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1

K

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调方

z

z

H

H

M

K

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H

z

H

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K

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