v
J.sa&\H 本
教程的目的是演示如何使用OptiSystem组件库设计8 DPSK脉冲发生器。 本教程包含了一些此处演示参考的项目文件。有关项目文件名称,请参阅本教程的末尾。 建议您使用OptiSystem组件库
手册阅以读此处介绍的各个组件的技术说明。
*S@0o6v Pkw` o # 在创建一个项目之前,需要使用OptiSystem定义全局
参数。
&D 4Ci_6k 图1. DPSK发射器全局参数
&Kgl\;} >HXmpu.O 创建一个项目 `Dco!ih bqDHLoB\1 设置全局参数后,我们可以开始添加组件来设计DPSK发射器。
Fv6<Cz6L D>Qc/+ 下一步是设置参数并连接组件。 在这个设计中,对于DPSK序列发生器组件,我们将使用图2中给出的参数。其他组件参数将使用其默认值。
X%b.]A 图2. DPSK Sequence Generator组件参数
^l\^\>8 *r k!`n& 组件和观察仪应根据图3进行连接。
s) vHLf4 T 该布局相当于DPSK脉冲发生器。 请参阅OptiSystem项目文件:
IL]VY1'# “DPSK Step 1 – Pulse Generator.osd”
Jh'\ nDz@e 图3. DPSK脉冲发生器
l;dZJ_Ut$ NN9`jP2 为了演示全局和DPSK参数如何影响
仿真结果,我们可以运行该仿真并分析观察仪的结果。
R2af>R fscAG\>8 运行仿真 @*gm\sU4 a9GLFA8Vq 要运行
模拟,请执行以下步骤。
bNG;`VZ% iPxhDn<B
[J|)DUjt ]jz%])SzH 查看模拟结果 lll]FJ1 0/."R; 运行计算后,我们可以分析观察仪的结果。 要显示观察仪的结果,请执行以下操作。
XKU+'Tz #D$vH
0}UJP ,rp-`E5ap 您应该看到星座图分别显示了X轴和Y轴上的同相和正交相位。 图4给出了仿真结果。对于DPSK调制,这是一个众所周知的结果,每个符号使用3位,无相移-8 DPSK。但是我们只是模拟64位,这不是所有的8 DPSK的组合。
~\%MJ3 heliL/ 图4.8位DPSK调制星座图(每码元3比特)
GP5Y5)
P/'~&*m- 0omg%1vt<A 对于DPSK,有5个可能的值:
PL#8~e;' o AkF
<}3c%Q1 yuvt<kz 对于I和Q信号(见图5)
Ab<4F7 图5.同相和正交相位多进制信号
`A)9 ~R]E=/ m| 使用DPSK Sequence Decoder
p0xd
c3 nz|;6?LCLY 我们已经有I和Q多进制信号,然而在使用正交调制器调制这些信号之前,我们可以测试这些信号是否可以被正确解码成原始的二进制
序列。这可以使用不同的布局或重组前一个布局。
BHE((3 ,R1`/aRy 为了比较编码/解码之前和之后的二进制信号,我们应该使用诸如电脉冲生成器,如RZ脉冲生成器来调制原始二进制序列和解码序列。
u":D{+wC| 图6. 测试DPSK序列编码与解码
&rX..l -}m#uUqI 我们可以看到,两个示波器的电信号是相同的,因为我们编码,然后解码的是相同的二进制信号。如图7所示。
UlHRA[SCv 图7. 经过DPSK编码/解码后的电信号
\]U@=w 2B8p3A 使用多阈值检测器 dUtxG ~9 JrTSu`S(' 下一步是使用多阈值检测器检测I和Q电信号。 通过使用阈值检测器,我们可以恢复原始的DPSK序列,然后将序列解码为原始的二进制信号。 您可以使用图3中的
系统和图6中的组件。但是,您将需要一个添加一个组件:
n<p`OKIV3 x=yU
}lsV
I)E+ O /wl";- 主要的挑战是在阈值检测器组件中设置阈值和输出幅度值。
';x .ry 由于我们知道这是一个8 DPSK,输出振幅应该是
jGzs; bE N7%+n*Z
6y,M+{ ,@=qaU 检测器将要求阈值来评估输入信号以确定等效输出电平,假设输入值与输出值相同(图8),我们将根据信号输入设置阈值
N5rY*S _F^k>Lq&