Моделирование сигнала ММС по классической теории с применением NRZ-кодирования, страница 3

Рисунок 6 — Структура подсистемы Subsystem3 Quadrature “Smoothing” и временные диаграммы ее работы

2.5  Модуляция гармонического колебания «сглаженным» сигналом. Описание подсистемы и временные диаграммы ее работы

Следующая подсистема Subsystem4 Modulation осуществляет модулирование по амплитуде несущего колебания с частотой 1,5 кГц. Аналогично предыдущей подсистеме для синфазного канала несущее колебание – синусоида, для квадратурного канала – косинусоида.

Структура подсистемы и временные диаграммы модулированных колебаний приведены на рисунке 7.

Рисунок 7 — Структура подсистемы Subsystem4 Modulation и временные диаграммы ее работы

4       Выходной сигнал. Временное и спектральное представление

После сложения квадратурных компонент амплитудная модуляция исчезает, и результирующий сигнал становится частотно-модулированным.

Рисунок 8 — Временные диаграммы входной цифровой последовательности, представленной NRZ-M кодом и выходного сигнала ММС

Рассмотрим оставшиеся две подсистемы. Подсистема Subsystem6 Spectroscope предназначена для отображения спектральных характеристик полученного сигнала и взятого для примера обычного модулированного по амплитуде исходной последовательностью NRZ-M сигнала, получаемого на выходе Subsystem5 Amplitude Modulation. Структура последней подсистемы не рассматривается в силу ее простоты.

Указанные выше сигналы объединяются с помощью мультиплексора (Mux) для отображения на одном графике для удобства сравнения.

Рисунок 9 — Структура подсистемы Subsystem6 Spectroscope

Подсистема Subsystem6 состоит из анализатора спектра (Short-Time Spectrum)  и блока Short-Time Spectrum, реализующим временное окно Хэмминга. Оставшиеся два блока необходимы для правильной работы моделей.

Рисунок 10 — Спектральные характеристики сигнала ММС (CH1) и амплитудно-моделированного сигнала (CH2)

Выводы

В результате моделирования получен сигнал, полезная информация в котором заложена в изменении фазы, но в отличие от ФМн-сигналов, фаза меняется не скачком, а плавно, с линейной скоростью. Из рассмотрения полученных спектральных характеристик видно, что спектр сигнала ММС спадает значительно быстрее, чем у АМК, что соответствует спектру, рассчитанному в классической теории.

В ходе выполнения данного курсового проекта использованы материалы дипломного проекта, связанные с формированием сигнала ММС и его кодированием с помощью NRZ-кодов. Данная работа не является завершенной, следующим этапом будет моделирование демодулятора, что позволит впоследствии исследовать поведение сигнала при фильтрации, наложении спектров или попадании в спектр несущей соседнего канала.


Список использованных источников

1.  Спилкер Дж.  Цифровая спутниковая связь. Пер. с англ./Под ред. В.В.Маркова.— М.: Связь, 1979.—592 с., ил.

2.  Крохин В.В., Беляев В.Ю., Гореликов А.В., Дрямов Ю.А., Муравьев С.А. Методы модуляции и приемацифровых частотно-модулированныхсигналов с непрерывной фазой //Зарубежная радиоэлектроника. - 1982. -№ 6. -с. 58-71.