1、“.....未加噪声调制波形未加噪声调制频谱,加噪声调制波形加噪声调制频谱相干解调后波形相干解调后频谱低通后波形低通后频谱,抽样判决后波形抽样判决后频谱码反变换后波形码反变换后频谱,源信号波形源信号频谱调制解调程序加噪声,时域频域转换号波形相干解调后信号频谱低通后信号波形低通后信号频谱相干解调后信号波形相干解调后信号频谱低通后信号波形,低通后信号频谱,抽样判决后信号波形抽样判决后信号频谱,源信号波形源信号频谱,抽样判决后信号波形......”。
2、“.....源信号波形,源信号频谱程序程序载波滤波抽样判决仿真,源信号波形源信号频谱,源信号波形,源信号频谱,载波波形载波频谱,载波波形载波频谱,信号波形信号频谱,信号波形信号频谱,噪声波形噪声频谱,未加噪声调制波形未加噪声调制频谱,加噪声调制波形加噪声调制频谱相干解调后信波形由两种相位不同的波形组成,而且两种波形是反相的,即相位相差度,且相位变化随着源信号变化而变化异变同不变,但振幅和频率保持不变。信号后经过加性高斯白噪声信道后得到加噪声调制信号,设信噪比为......”。
3、“.....由图可见,信号经过加性高斯白噪声信道后的波形有明显的毛刺出现。图相干解调后低通后抽样判决后及源信号时间波形和频谱解调时加有噪声的信号与同步载波在频域相乘再经过低通滤波后,再经过抽样判决后恢复出原始数字信号,各时间波形和频谱如图所示,抽样判决后信号时域波形和频谱与源信号相比是致的,说明没有产生误码。图时抽样判决后及源信号时间波形和频谱当加性高斯白噪声信道信噪比时,抽样判决后信号时域波形和频谱与源信号相比还是致的,说明也没有产生误码,如图所示......”。
4、“.....先对源信号进行差分编码码变换,再根据相对码绝对调相,从而产生二进制差分相移键控信号。解调采用如图所示方法,对信号进行相干解调,恢复出相对码,再经码反变换器变换为绝对码,从而恢复出发送的二进制数字信息。调制和解调各环节仿真波形如下各图所示。图源信号码变换后载波时间波形和频谱源信号是随机产生二进制码元,载波频为,幅度为的余弦波,源信号经过码变换差分编码产生码变换后信号,各时间波形和频谱如图所示......”。
5、“.....从频域上看是源信号中心频率经调制后搬移到了载波频率上。调制后的信号时间波形由两种相位不同的波形组成,当源信号为时,信号相位反转,当源信号为时,相位保持不变变不变。信号后经过加性高斯白噪声信道后得到加噪声调制信号,设信噪比为,各时间波形和频谱如图所示,由图可见,信号经过加性高斯白噪声信道后的波形有明显的毛刺出现。图相干解调后低通后抽样判决后码反变换后及源信号时间波形和频谱解调时加有噪声信号与同步载波在频域相乘后经过低通滤波后......”。
6、“.....然后进行码反变换得到绝对码,从而恢复出原始数字信号,与源信号相比是致的,说明没有产生误码,各时间波形和频谱如图所示。图时码反变换后及源信号时间波形和频谱当加性高斯白噪声信道信噪比时,码反变换后信号时域波形和频谱与源信号相比还是致的,说明也没有产生误码,如图所示。调制和解调仿真调制采用如图所示方法,先对源信号和源信号分别进行调制到载波和载波上,再将信号和信号叠加产生信号。解调采用如图所示方法,分别将调制波与载波和载波在频域上相乘,再经过低通滤波......”。
7、“.....调制和解调各环节仿真波形如下各图所示。图源信号源信号时间波形和频谱两路源信号都是随机产生且幅度有四种取值,分别是,其时间波形和频谱如图所示。图载波载波信号信号时间波形和频谱载波经过移相产生载波,源信号和源信号分别与载波和载波在频域相乘后产生信号信号,从频域上看是源信号中心频率分别经调制后搬移到了载波频率上。调制后的信号时间波形分别随着源信号和源信号幅度变化而变化,如图所示......”。
8、“.....后经过加性高斯白噪声信道后得到加噪声调制,设信噪比为,各时间波形和频谱如图所示,由图可见,信号经过加性高斯白噪声信道后的波形有明显的毛刺出现。图相干解调后信号低通后信号相干解调后信号低通后信号时间波形和频谱解调时加有噪声信号分别与载波和载波在频域相乘后再经过低通滤波器产生低通后信号和低通后信号,各波形和频谱如图所示。图抽样判决后信号源信号抽样判决后信号源信号时间波形和频谱两路经过低通滤波后的信号......”。
9、“.....两路抽样判决后信号的时域波形和频谱与源信号相比是致的,说明都没有产生误码,如图所示。图时抽样判决后及源信号时间波形和频谱当加性高斯白噪声信道信噪比时,两路抽样判决后信号的时域波形和频谱与源信号相比都发生了明显变化,说明都产生了误码,如图所示。各种调制比较检测这两种信号时判决器均可工作在最佳门限电平零电平。抗噪声性能不及。系统存在反向工作问题,而系统不存在反向工作问题,因此在实际应用中,真正作为传输用的数字调相信号几乎都是信号......”。
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