数字调制技术之MSK汇总(共17页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上HEFEI UNIVERSITY现代数字调制技术之MSK系别 专业 班 级 学 号 姓名 指导 老师 完成 时间 摘要:最小频移键控(Minimum-Shift Keying,缩写:MSK),是数字通信中一种连续相位的频移键控调制方式。类似于偏移四相相移键控(OQPSK),MSK同样将正交路基带信号相对于同相路基带信号延时符号间隔的一半,从而消除了已调信号中180相位突变的现象。与OQPSK不同的是, MSK采用正弦型脉冲代替了OQPSK基带信号的矩形波形,因此得到恒定包络的调制信号,这有助于减少非线性失真带来的解调问题,可以用于特殊的一些场合。 关键词:MSK 正交
2、性 相位连续性 调制 解调 功率谱特性1、最小频移键控(MSK)的介绍 最小频移键控(Minimum-Shift Keying,缩写:MSK),是数字通信中一种连续相位的频移键控调制方式。 OQPSK和/4-QPSK因为避免了QPSK信号相位突变180度的现象,所以改善了包络起伏,但并没有完全解决这一问题。由于包络起伏的根本原因在于相位的非连续变化,如果使用相位连续变化的调制方式就能从根本上解决包络起伏问题,这种方式称为连续相位调制。 最小频移键控(MSK)是2FSK的改进,它是二进制连续相位频移键控的一种特殊情况。2FSK信号虽然性能优良,易于实现,并得到了广泛的应用,但它还存在一些不足之处
3、。首先,它的频带利用率较低,所占用的频带宽度比2PSK大;其次,用开关法产生的2FSK信号其相邻码元的载波波形的相位可能不连续,通过带限系统后,会产生影响系统性能的包络起伏。此外,2FSK信号的两种波形不一定保证严格正交,而对于二进制数字调制信号来说,两种信号相互正交将改善系统的误码性能。为了克服上述缺点,对2FSK信号进行改进,提出MSK调制方式。MSK称为最小频移键控,有时也称为快速频移键控,所谓最小是指这种调制方式能以最小的调制指数(0.5)获得正交信号;而快速的含义是指在给定同样的频带内,MSK能比2PSK的数据传输速率更高,且带外频谱分量衰减得比2PSK快。总结如下:1.1、FSK的
4、不足之处 (1)频带利用率低,所占频带宽度比2PSK大;(2)存在包络起伏,用开关法产生的2FSK信号其相邻码元的载波波形的 相位可能不连续, 会出现包络的起伏;(3) FSK信号的两种波形不一定保证严格正交。 1.2 、MSK信号的特点(1)MSK信号的包络恒定不变;(2)MSK是调制指数为0.5的正交信号,频率偏移等于(1/4Ts)Hz;(3)MSK波形的相位在码元转换时刻是连续的 ;(4)MSK波形的附加相位在一个码元持续时间内线性地变化/2 。2、MSK信号的正交性MSK信号可以表示为 式中, 表示载频; 表示相对载频的频偏; 表示第k个码元的起始相位;是数字基带信号; 称为附加相位函
5、数,它是除载波相位之外的附加相位。 当时,信号频率为 当时,信号频率为 由此可计算出频差为 即最小频差等于码元传递速率的一半。对应的调制指数为 和 的频差是2FSK的两信号正交的最小频率间隔,所以称之为最小频移键控。 3、MSK信号的相位连续性根据相位 连续条件,要求在 时满足 可以得到 可见,MSK信号在第k个码元的起始相位不仅与当前的 有关,还与前面的 和 有关。 为简便起见,设第一个码元的起始相位为0,则 或由 可知, 是MSK信号的总相位减去随时间线性增长的载波相位得到的剩余相位,它是一个直线方程式。 在一个码元间隔内当 时, 增大 当 时, 减小图中正斜率直线表示传“1”码时的相位轨
6、迹,负斜率直线表示传“0”码时的相位轨迹,这种由相位轨迹构成的图形称为相位网格图。 (MSK 相位网格图) 4、 MSK信号的产生和调制原理考虑到 , 或 ,MSK信号可以用两个正交分量表示为 式中, 为同相分量; 为正交分量。由此可以得到MSK信号的产生框图。 图中输入数据序列为,它经过差分编码后变成序列。经过串/并转换,将一路延迟Ts,得到相互交错一个码元宽度的两路信号和加权函数 和 分别对两路数据信号 和进行加权,加权后的两路信号再分别对正交载波 和 进行调制,调制后的信号相加再通过带通滤波器,就得到MSK信号。5、MSK的解调原理 由于MSK信号是一种FSK信号,所以它可以采用相干解调
7、和非相干解调。MSK信号经过带通滤波器滤除带外噪声,然后借助正交的相干载波与输入信号相乘,将和两路信号区分开,再经低通滤波器后输出。同相支路在 2kTs 时刻抽样,正交支路在(2k+1)Ts时刻抽样,判决器根据抽样后的信号极性进行判决,大于0判为“1”,小于0判为“0”,经串/并变换,变为串行数据。与调制器相对应,因在发送端经差分编码,故接收端输出需经差分译码后,即可恢复原始数据。6、MSK信号的功率谱特性6.1、功率谱特性: 经推导,MSK信号的归一化双边功率频谱密度 的表达式为 式中,为载频,为码元宽度。按照上式可以画出MSK信号的功率谱曲线。 图中实线为MSK功率谱曲线。图中横坐标是以载
8、频为中心画的,即横坐标代表频率 ;Ts表示二进制码元间隔。 图中还给出了其他几种调制信号的功率谱密度曲线作为比较。由图可见,与QPSK和OQPSK信号相比,MSK信号功率谱更为集中,即其旁瓣下降得更快。故它对相邻频道的干扰较小。 具体的计算数据表明,包含99%信号功率的带宽近似值中,MSK最小,约为1.2/Ts;QPSK及OQPSK其次,为6/ Ts;BPSK最大,为9/ Ts。 由此可见,MSK信号的带外功率下降非常快。6.2、 MSK的误码率: MSK信号是用极性相反的半个正(余)弦波形去调制两个正交的载波。因次,当用匹配滤波器分别接收每个正交分量时,MSK信号的误比特率性能和2PSK、Q
9、PSK的性能一样。但是,若把它当做FSK信号用相干解调法在每个码元持续时间Ts内解调,则其性能将比2PSK信号的性能差3dB。7、MSK的应用举例 基于串行最小频移键控的进制调制的研究7.1、SMSK调制及其多维多阶调制原理7.1.1、基于SMSK的8进制信号发射机: 在传统的MSK信号调制方案中,发射机的结构是并行的,并且利用马赫曾德尔延时干涉仪(MZDI)对产生的MSK信号进行直接解调。SMSK信号发射机的主要特点是将MDZI应用到发射机端,利用MDZI延时干涉的特性使得能够利用串行结构产生SMSK信号。 如图1(a)所示,从激光器发出的光经过由射频源驱动的MZM1调制产生载波抑制归零(C
10、SRZ)信号,调制产生载波抑制归零(CSRZ)信号,传输的比特信息通过MZM2加载到CSRZ信号上,然后被调制的光波在MIDI入射端分为两路,一路进行Tb / 2 ( Tb为码元时间)延时,一路进行/2的相移,两路光在MIDI输出端进行耦合,最后产生了SMSK信号,如图1(b)所示,可以看到该信号在幅度上有一定的抖动,在相位上是连续的。值得指出的是,该信号的相位在一个码元时间内有两次/2的相移,而典型的 MSK信号一个码元时间内只有一次/2的相移。SMSK信号产生方案相对于传统的MSK方案来说,是降低发射机的复杂度,并且由于是串行方式,提高了系统的稳定性,同时该信号还具备传统MSK信号相位连续
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