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QPSK调制解调实验

QPSK调制解调实验

姓名:学号专业:通信工程指导教师:杨俊东

1.实验波形图分析

QPSK调制解调实验

QPSK调制解调实验

(1)调制输入与输出(2)调制输入与输出

QPSK调制解调实验

QPSK调制解调实验

(3)NRZ-I和NRZ-Q星座图(4)NRZ-I和NRZ-Q时域图

(1)图(1)中,基带信号(上),调制输出信号(下)。由波形图可以看出当相邻的码元之间发生跳变时,经调制后的相位发生改变。此外,由于QPSK采用的是格雷码,因此当噪声和其他干扰产生相位误差时,最大可能是发生相邻相位的错误,且仅有一个比特的误码。

(2)从图(2)更能清晰看出相位的跳变。

(3)图(3)是NRZ-I和NRZ-Q的星座图,可以看出是QPSK是四相相移键控,也常被称为正交相移键控QPSK,其每个码元含有2b的信息。

(4)图(4)是NRZ-I和NRZ-Q的时域图,可以看出来I路和Q路是同相正交关系。

2. 思考题

(1)QPSK调制解调实验,注意原理框图,对比2PSK。实验中PN15是32KHz时钟产生的NRZ,经过串并变换以后是多少频率?经过的是什么调制,占用的带宽又是多大?解调时载波同步、位同步怎么实现?

答:2DPSK相干解调原理与2PSK相干解调原理相似,区别在于在抽样判决后加有码反变换器,使恢复成相对码,再通过码反变换器换为绝对码,从而恢复出发送的二进制数字信息,输出的绝对码不会发生任何倒置现象,从而解决载波相位模糊问题。PN15是32KHz时钟产生的NRZ,经过串并变换以后频率变为16kHz;由于QPSK可以看成是两个2PSK信号的叠加,所以采用相干解调方法,即用两路正交的相干载波就易分离出这两路信号。串并变换之后的波形,仍然是基带信号。

QPSK调制解调实验

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