通用通信信號發生器中的MSK設計
為了減少額外的輸入信號損失,直流偏置電路應盡可能保證I通道和Q通道輸入信號彼此一致,圖2中,偏置電路的設置使每通道的偏置電壓約1.2 V。為此,使用243Ω電阻其精度為0.1%或更高。交流耦合和偏置電路可使AD8346從AD976l獲取2 V的峰一峰值的差分信號輸入,基本無電壓損失。本文引用地址:http://www.104case.com/article/189014.htm
4 仿真驗證
為驗證該系統設計的合理性,對通用通信信號發生器的MSK調制設計進行仿真。選用美國ELANIX公司的動態系統設計、仿真和分析的可視化設計環境SystemView軟件。該軟件是從系統級的高度為設計者提供良好的計算機輔助設計和功能仿真的工具。
根據MSK正交調制原理框圖,在SystemView上搭建MSK調制系統。通過設置系統的運行時間和軟件系統采樣率等仿真參數進行仿真,其仿真結果如圖3、圖4所示。圖3是仿真驗證中輸入的數字信號;圖4是輸入信號被MSK正交調制后的波形。
由仿真結果可見,對應圖3中的二進制輸入信號,圖4中已調波在任一碼元內發送的頻率由相鄰2個碼元共同決定。當圖3中的相鄰2個碼元數據相同時,圖4中的仿真波形頻率為f1;當圖3中2個碼元數據不同時,圖4中的仿真波形頻率f2,而且圖4中的波形體現連續相位的特性,符合MSK調制波形的特征。
由此可見,調制仿真系統產生的信號符合MSK調制信號的特征要求,說明MSK調制系統設計可行。在通用通信信號發生器中,可利用基本硬件設計產生MSK信號,擴展信號的產生能力。
5 結語
MSK調制是移動通信系統設計和電磁環境模擬的重要技術環節,對通用通信信號發生器中其他數字調制信號的生成具有重要意義。通用通信信號發生器的MSK調制的實現借鑒了“軟件無線電”的設計思想,整個系統避免大量硬件電路設計,為綜合運用“軟件無線電”設計思想設計提供借鑒。同時,這種以基本的硬件電路為基礎,而以軟件模塊的疊加和更改作為系統的核心是今后系統設計發展的方向。
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