数字基带传输(基于PCM的2PSK调制解调)课程设计

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数字基带传输(基于PCM的2PSK调制解调)课程设计

2024-07-15 14:37| 来源: 网络整理| 查看: 265

数字信号基带传输 1. PCM编码 1.1 为什么要用PCM编码 1.2为什么时分复用器和解复用器同时存在 1.3 PCM编码(脉冲编码调制) 2 串并转换原理 3. 2PSK调制原理 4. 2PSK的相干解调原理 5.实验仿真 6.实现的具体步骤 6.1 PCM编码压缩信号的产生 6.2 2PSK调制信号的产生与解调 6.3 PCM解码压缩信号 7.结果分析 7.1 2PSK调制解调分析 7.2 眼图分析 8. 参考文献

1. PCM编码

时分复用TDM是采用同一物理连接的不同时段来传输不同的信号,也能达到多路传输的目的。

时分多路复用以时间作为信号分割的参量,故必须使各路信号在时间轴上互不重叠。

时分复用(TDM,Time-division multiplexing)就是将提供给整个信道传输信息的时间划分成若干时间片(简称时隙),并将这些时隙分配给每一个信号源使用。

1.1 为什么要用PCM编码

发、收双方的电子开关的起始位置和旋转速率都必须一致,否则将会造成错收,这就是PCM(脉冲编码调制(Pulse Code Modulation,PCM)系统中的同步要求。收、发两端的数码率或时钟频率相同叫位同步或称比特同步,也可通俗的理解为两电子开关旋转速率相同;收、发两端的起始位置是每隔1帧长(即每旋转一周)核对一次的,此称帧同步。这样才一能保证正确区分收到的哪8位码是属于一个样值的,又是属于哪一路的。为了完成上述同步功能,在接收端还需设有两种装置:一是同步码识别装置,识别接收的 PCM信号序列中的同步标志码的位置;二是调整装置,当收、发两端同步标志码位置不对应时,需在收端进行调整使其两者位置相对应。以上两种装置统称为帧同步电路。

第一点 :PCM(Pulse Code Modulation,脉码调制)信号的传输,把多个话路的PCM话音数据用TDM的方法装成帧(帧中还包括帧同步信息和信令信息),每帧在一个时间片内发送,每个时隙承载一路PCM信号。 加粗样式在创作中心设置你喜爱的代码高亮样式,Markdown 将代码片显示选择的高亮样式 进行展示; 增加了 图片拖拽 功能,你可以将本地的图片直接拖拽到编辑区域直接展示; 全新的 KaTeX数学公式 语法; 增加了支持甘特图的mermaid语法1 功能; 增加了 多屏幕编辑 Markdown文章功能; 增加了 焦点写作模式、预览模式、简洁写作模式、左右区域同步滚轮设置 等功能,功能按钮位于编辑区域与预览区域中间; 增加了 检查列表 功能。 1.2为什么时分复用器和解复用器同时存在

相同设备通过相同 TDM 技术原理却可以执行相反过程,

将高速率数据流分解为多个低速率数据流,该过程称为解除复用技术。因此,在同一个箱子中同时存在时分复用器和解复用器(Demultiplexer)是常见的。

因此,在同一个箱子中同时存在时分复用器和解复用器(Demultiplexer)是常见的。

1.3 PCM编码(脉冲编码调制)

数模转换要经过抽样、量化、编码。如下图所示:

抽样:时间离散化 量化:幅度离散化 编码:转换为二进制

脉冲编码调制就是对模拟信号先抽样,再对样本值幅度量化,编码的过程。抽样,就是对模拟信号进行周期性扫描,把时间上连续的信号变成时间上离散的信号,抽样必须遵循奈奎斯特抽样定理。

该模拟信号经过抽样后还应当包含原信号中所有信息,也就是说能无失真的恢复原模拟信号。

它的抽样速率的下限是由抽样定理确定的。抽样速率采用8KHZ。是原信号的16倍数。

量化,就是把经过抽样得到的瞬时值将其幅度离散,即用一组规定的电平,把瞬时抽样值用最接近的电平值来表示,通常是用二进制表示。

量化误差:量化后的信号和抽样信号的差值。

量化误差在接收端为噪声࿰



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