最小移频键控(MSK)调制解调技术的原理及应用分析(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上最小移频键控(MSK)调制解调技术的原理及应用分析摘要:最小频移键控(MSK)调制是恒包络调制方式的一种,能够产生包络恒定、 相位连续的调制信号。其带宽窄,频谱主瓣能量集中,旁瓣滚降衰减快,频带利 用率高,在现代通信中得到了较为广泛地应用。本文主要介绍分析MSK的调制与解调原理并进行MSK调制解调技术的应用分析。MSK信号调制最小频移键控(MSK)调制是恒包络调制方式的一种,能够产生包络恒定、相位连续的调制信号。其带宽窄,频谱主瓣能量集中,旁瓣滚降衰减快,频带利用率高,在现代通信中得到了广泛地应用。MSK信号的基本原理 最小频移键控又称快速频移键控,是一种特殊的二元频
2、移键控(2FSK)。用不同频率的载波来表示1和0就是频移键控FSK。在频率(或数据)变化时一般的FSK信号的相位是不连续的,所以高频分量比较多。如果在码元转 换时刻FSK信号的相位是连续的,称之为连续相位的FSK信号(CPFSK)。CPFSK 信号的有效带宽比一般的FSK信号小,最小移频键控(MSK)就是一种特殊的 CPFSK。除了相位连续以外,MSK信号还要求满足:l码和0码的波形正交(有利于降低误码率),频移最小(有利于减小信号带宽,提高对信道的频带利用率)。 MSK信号具有正交信号的最小频差,可以表示为: 式中A为载波的振幅;为载波(也可称为中间载波)的频率;相位为MSK信号的总相位减去
3、随时间增长的载波相位后得到的剩余相位,称为附加相位函数,是时间的连续函数;为码元间隔周期。由2FSK信号正交条件可知,最小频差为: 其调制指数为:式中、分别为MSK信号1码和0码的载波频率。此时有:式中为第n个码元的相位常数,取值为0或(模2)。由此,MSK信号的第n个码元可表示为:式中,分别用来表示二进制信息l和0。由上式可知以码元宽度计量的分段线性相位函数为,在每个码元间隔内其变化量为/2。当,即码元为l时,相位变化+/2;当,即码元为0时,相位变化-/2。由于任一码元期间附加相位的变化量为/2,因此在码元累计终了处(t=n)的载波相位必定为/2的整数倍:在的奇数倍时刻相位变化为/2的奇数
4、倍;在的偶数倍时刻相位变化为/2的偶数倍。MSK信号具有良好的频谱特性,将MSK信号与一般QPSK信号的谱密度特性进行比较。MSK和QPSK信号的功率谱表达式分别为从上式可知,MSK信号的功率谱近似与成反比,而QPSK信号则近似与 成反比,因此MSK信号的能量集中在频率较低处。MSK信号的主瓣较宽,第一个零点出现在处,而QPSK信号的主瓣较窄,第一个零点出现在处。在主瓣之外MSK信号的谱衰减比QPSK快得多,因其旁瓣极小,MSK有远远优于QPSK的频谱效率。通过分析可总结出MSK信号的如下特点:1.MSP信号是恒定包络的信号,适用于功率受限进行非线性放大场合。2.信号的频率偏移为,相印的调制指
5、数为h=0.5。3.在一个码元周期内,MSK信号应包括1/4载波周期的整数倍。4.以载波相位为基准的信号相位,在一个码元周期间线性地变化/2。5.在码元转换时刻,信号的波形没有突变,即信号的相位是连续的。6.1码和0码的波形正交,有利于构成最佳接收系统来降低误码率。7.频谱中高频分量少,衰减快,功率谱密度集中,频带利用率高。MSK信号解调MSK信号解调方法有两类:相干解调和非相干解调。相干解调需要进行载波同步(即提取载波),如果频率为和的载波是用两个振荡电路分别产生的,则该FSK信号就包含有和的独立频率成分,若和距离比较大,载波同步容易实现。而对于CPFSK信号,它是用一个VCO电路产生的,则
6、一般不能进行载波同步。而MSK信号是一种比较特殊的CPFSK信号,其1码和0码相差半个周波,可以设法提取载波信号,因此可采用相干解调方法进行解调。非相干解调方法不需要产生本地载波,电路比较简单,容易实现,但抗噪性能相对较差。常用的非相干解调方法有包络检波法和过零点检测法。过零点检测法的基本原理是根据FSK信号过零率的大小来检测已调信号中的频率变化。而包络检测法需要滤去FSK信号中的一个频率,使之变为两路ASK(幅移键控)信号。由于MSK信号1码和0码的载波频率间距很小,采用包络检测法或过零点检测法会对误码性能产生不利影响,对于MSK信号的非相干解调一般采用差分检测法。1.MSK信号移频载波相干
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