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文档简介
1、GSM信号源的产生GSM采用GMSK调制方式,是连续相位调制(CPM)的一种。GMSK信号在MSK信号基础上加一个高斯滤波器,滤除基带信息中的高频信息,使基带信号变得光滑,有助于带外信号的衰减。采用ADS信号源调用的方法目前并不得知,据上海熟悉ADS的同事(李啸麟)介绍,此方法并不可用。其他方法包括利用1)利用cadence自带的rflib库中的GSM_xmtr模块产生调制后的GMSK基带信号,然后对此信号进行上变频以获得相应的GSM频带信号;2)利用MATLAB中的simulink平台搭建GMSK调制信号产生电路,将产生的信号以时序波形的方式代入cadence中的vpwl,进行相关的仿真。1
2、利用GSM_XMTR产生GSM信号GSM_xmtr在rflib中,它不需要输入信号,自己产生随机的二进制码和调制后的I/Q两路正交信号。电路图及仿真结果如下所示。图1 仿真电路图图2 仿真时域波形,依次为I路信号,Q路信号,随机数据和调制后的频带波形2利用matlab 生成数据图3 利用MATLAB 中的simulink 平台搭建信号产生模型从而得到相应的信号源如图所示,随机数模块生成伪随机的二进制序列,送入GMSK基带调制模块进行基带调制,输出的信号转化为正交的I/Q信号,然后进行上变频,最后相加输出。相关波形如下所示。图4 二进制伪随机码图5 调制后的I/Q信号图6 最终输出的GMSK频带
3、信号3 根据GMSK调制过程搭建平台图7根据GMSK调制过程搭建的平台上图为GMSK从基带到射频的整个调制过程,据此也可以产生相应的波形。具体调制流程如下:随机序列先经过查分编码,然后进行双极性转换,然后产生I/Q两路信号经过高斯滤波器滤波,然后经过MSK调制产生GMSK产生GMSK信号。产生的频带波形如下所示:图7 最终输出的波形(MATLAB 图形工具实在不好用,放大也看不出什么信息,可以肯定是恒包络)4 相关注意事项1) 利用以上几种方式产生的波形文件没有得到验证,尚不清楚是否可作为真实的GMSK信号源,希望有经验的同事可以给予指导;2) 利用GMSK_xmtr产生信号时,因为涉及变频模块,在与PA block联合仿真时,会影响仿真速度,而利用MATLAB产生时序波形文件时,则没有这个问题。附:将MATLAB仿真结果转变为cadence时序波形的方法MATLAB仿真结果输出的是二维的时间数值序列,将这个序列以2×M的形式存入矩阵,然后将矩阵写入以.dat格式保存的文件,再在cadence中引用这个文件即可。Cadence中引用的方法是调用vpwl这个cell,在file souce (name)中填写该文件的位置和名称。将数据写入文件的代码如下: 如图所示,图形数据被写入GMSK.date 文件,存储在/home/zhengqingliu/De
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