实验九--QPSK调制与解调.docx
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1、精品文档,仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除实验九、QPSK、QDPSK调制与解调一、 实验目的1、 掌握QPSK调制与解调的基本原理及实现方法。2、 掌握QDPSK调制与解调的基本原理及实现方法。3、 分析QPSK、QDPSK系统的有效性和可靠性。二、 实验原理为提高通信的有效性,最常用的办法的是采用多进制的数字调制。MPSK和MDPSK就是多进制的数字相移键控即多相制信号,前者称为多进制绝对相移键控,后者称为多进制相对(差分)相移键控,它们都用M个相位不同的载波来表示M个不同的符号。一般来说,有,因此,一个符号可以代表n bit的二进制码元。1、QPSK信号分析QPSK(Quadrat
2、ure Phase Shift Keying,正交相移键控)又叫四相绝对相移键控(4PSK),它利用载波的四种不同相位来表征数字信息。由于每一种载波相位代表2bit信息,故每个四进制符号又被称为双比特码元。把组成双比特码元的前一信息比特记为a码,后一信息比特记为b码,为使接收端误码率最小化,双比特码元(a,b)通常按格雷码(Gray code)方式排列,即任意两个相邻的双比特码元之间只有一个比特发生变化。图9.1给出了双比特码元(a,b)与载波相位的对应关系,其中图(a)表示A 方式,图(b)表示B方式。图9.1 QPSK信号相位矢量图 (a)A方式(系统) (b)B方式(系统)表9.1 双比
3、特码元与载波相位之间的对应关系双比特码元载波相位A方式B方式0090235010135112704510180315根据相位矢量图,得到双比特码元与载波相位之间的对应关系,如表9.1所示。A方式的QPSK信号可表示为B方式的QPSK信号可表示为由于QPSK信号普遍采用正交调制(又称IQ调制)法产生,故QPSK信号统一表示为这样,将a码送入I路,b码送入Q路,然后将I路信号与载波相乘,Q路信号与正交载波相乘,之后通过加法器相加,即可得到QPSK信号。2、 QPSK调制 以B方式为例,QPSK信号的产生方法有两种:一是正交调制法,二是相位选择法。(1) 正交调制(IQ调制)法二进制调相信号通常采用
4、键控法,而多进制调相信号普遍采用IQ调制法产生。正交调制法产生QPSK信号的原理框图如图9.2所示,它可以看成由两个2PSK调制器构成,上支路将a码与余弦载波相乘,下支路将b码与余弦载波相乘,这样产生载波相互正交的两路2PSK信号,再将这两路信号相加,通过矢量合成便是QPSK信号。图9.2 正交调制法产生QPSK信号 (a)原理框图 (b)矢量合成原理图中输入的数字基带信号是二进制的单极性不归零码,通过“串/并变换”电路变成并行的两路码元和后,其每个码元的传输时间是输入码元的2倍,且单极性信号将变为双极性信号。其变换关系式将“1”变为“+1”、“0”变为“-1”。“串/并变换”过程如图9.3所
5、示,图中0、1、2等表示为二进制基带码元的序号。从电路实现的角度看,串并变换实现了双比特码元和I、Q两路信号幅度之间的映射,如表9.2所示。IQ信号幅度只有2种取值,设为是为了保证输出QPSK信号幅度为1。图9.3 串/并变换电路工作原理表9.2 双比特码元与IQ信号幅度及载波相位之间的映射关系双比特码元abI、Q路信号(幅度)I、Q路调制后相位合成相位00,01,11,0,10,0, (2)相位选择法相位选择法原理框图如图9.4所示。图中载波产生器产生四种相位的载波,经逻辑选择电路,根据输入信息a和b,决定选择哪个相位的载波输出,然后经过带通滤波器滤除高频分量。这种方式适合用于载频较高的场合
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