第7章数字带通传输系统PPT讲稿.ppt
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1、第7章 数字带通传输系统第1页,共133页,编辑于2022年,星期二本章要点本章要点第第7 7章章 数字带通传输系统数字带通传输系统 本章主要介绍各类数字调制工作原理;数字调制系统的性能分析;本章主要介绍各类数字调制工作原理;数字调制系统的性能分析;教学重点:教学重点:2PSK、2DPSK的调制的原理以及它们的系统性能分析。的调制的原理以及它们的系统性能分析。教学难点:调制系统的性能分析。教学难点:调制系统的性能分析。第2页,共133页,编辑于2022年,星期二1、掌握、掌握2ASK、2FSK、2PSK、和、和2DPSK等数字调制解调系统的工作原等数字调制解调系统的工作原理、调制与解调框图以及
2、数学描述。理、调制与解调框图以及数学描述。2、了解数字调制信号功率谱,掌握各种二元数字调制系统对信道、了解数字调制信号功率谱,掌握各种二元数字调制系统对信道带宽的要求。带宽的要求。3、理解、掌握调制系统的性能指标;掌握在加性高斯噪声理想、理解、掌握调制系统的性能指标;掌握在加性高斯噪声理想信道条件下,二元数字调制系统性能分析方法;理解最佳门限信道条件下,二元数字调制系统性能分析方法;理解最佳门限等对系统性能的影响;比较二元数字调制系统的抗噪声性能。等对系统性能的影响;比较二元数字调制系统的抗噪声性能。4、理解多进制数字调制系统的工作原理与性能分析方法。、理解多进制数字调制系统的工作原理与性能分
3、析方法。本章要求本章要求第3页,共133页,编辑于2022年,星期二 数字通信与模拟通信的根本区别数字通信与模拟通信的根本区别在于:在于:数字通信只涉及有限个己知波形的发送和检测;而模拟通信数字通信只涉及有限个己知波形的发送和检测;而模拟通信却存在着无限个可能的消息的对应的波形。却存在着无限个可能的消息的对应的波形。在数字通信系统中,信号的检测比模拟通信系统简单的多。在数在数字通信系统中,信号的检测比模拟通信系统简单的多。在数字通信系统中,信号的传输同样受到信道噪声的干扰。接收机的任字通信系统中,信号的传输同样受到信道噪声的干扰。接收机的任务就是根据接收到的信号加噪声的混合波形来判断发送端发送
4、的是务就是根据接收到的信号加噪声的混合波形来判断发送端发送的是m个波形中的哪一个。一旦作出正确的判断,所发送的信号就被正个波形中的哪一个。一旦作出正确的判断,所发送的信号就被正确恢复而没有任何噪声。所以从这个意义上来说,噪声对数字通确恢复而没有任何噪声。所以从这个意义上来说,噪声对数字通信系统没有什么影响。信系统没有什么影响。第4页,共133页,编辑于2022年,星期二 和模拟调制一样,数字调制也有和模拟调制一样,数字调制也有调幅、调频、调相调幅、调频、调相三种基本形式,三种基本形式,并也可派生出其它多种形式。数字调制和模拟调制的原理没有多大的区别,并也可派生出其它多种形式。数字调制和模拟调制
5、的原理没有多大的区别,只是调制信号是离散的,在接收端只对载波信号的离散调制参量进行检测。只是调制信号是离散的,在接收端只对载波信号的离散调制参量进行检测。数字调制信号也称键控信号,这是因为早期的数字调制信号是电报信号,它数字调制信号也称键控信号,这是因为早期的数字调制信号是电报信号,它是用键控产生的。是用键控产生的。数字调制:数字调制:把数字基带把数字基带信号变换为数字带通信信号变换为数字带通信号(已调信号)的过程。号(已调信号)的过程。利用利用模拟调制的方法模拟调制的方法去实现数字式调制;去实现数字式调制;通过通过开关键控载波开关键控载波,通常称为,通常称为键控法键控法。基本键控方式:振幅键
6、控、频移键控、相移基本键控方式:振幅键控、频移键控、相移键控键控 振幅键控振幅键控 频移键控频移键控 相移键控相移键控数字调制可分为数字调制可分为二进制调制和多二进制调制和多进制调制进制调制第5页,共133页,编辑于2022年,星期二7.1 7.1 二进制数字调制原理二进制数字调制原理7.1.1 7.1.1 二进制振幅键控二进制振幅键控(2ASK(2ASK)1.基本原理:基本原理:“通通-断键控断键控(OOK)”信号表达式:信号表达式:图图7-2 2ASK/OOK信号信号时间波形时间波形第6页,共133页,编辑于2022年,星期二其中其中Ts 码元持续时间;码元持续时间;g(t)持续时间为持续
7、时间为Ts的基带脉冲波形,通常假的基带脉冲波形,通常假设是高度为设是高度为1,宽度等于,宽度等于Ts的矩形脉冲;的矩形脉冲;an 第第N个符号的电平取值,个符号的电平取值,若取若取则相应的则相应的2ASK信号就是信号就是OOK信号。信号。2ASK信号产生方法:信号产生方法:模拟调制法(相乘器法)、键控法模拟调制法(相乘器法)、键控法2ASK信号的一般表达式信号的一般表达式图图7-3 2ASK/OOK信号调制器原理框图信号调制器原理框图第7页,共133页,编辑于2022年,星期二 与模拟信号的调制一样,当基带信号与载波相乘后,选择不与模拟信号的调制一样,当基带信号与载波相乘后,选择不同的发送同的
8、发送BPF,就能获得各种线性调制信号,如,就能获得各种线性调制信号,如DSB、VSB、SSB等。由于在数字调制中基带信号等。由于在数字调制中基带信号s(t)在零频率附近的能量较丰富,在零频率附近的能量较丰富,调制后难以进行上下边带的分割,故一般不采用调制后难以进行上下边带的分割,故一般不采用VSB传输方式。传输方式。2ASK信号解调方法:如下两图所示信号解调方法:如下两图所示(a)非相干解调非相干解调(包络检波法包络检波法)(b)相干解调相干解调(同步检测法同步检测法)第8页,共133页,编辑于2022年,星期二非相干解调过程的时间波形非相干解调过程的时间波形2.功率谱密度功率谱密度2ASK信
9、号可以表示成信号可以表示成s(t)二进制单极性随机矩二进制单极性随机矩形脉冲序列形脉冲序列(a)非相干解调非相干解调(包络检波法包络检波法)第9页,共133页,编辑于2022年,星期二由由6.1.2节知,单极性的随机脉冲序列功率谱的一般表达式为节知,单极性的随机脉冲序列功率谱的一般表达式为fs=1/Ts;G(f)单个基带信号码元单个基带信号码元g(t)的频谱函数。的频谱函数。对于全占空矩形脉冲序列,根据矩形波形对于全占空矩形脉冲序列,根据矩形波形g(t)的频谱特点,对于所有的的频谱特点,对于所有的m 0的整数,有的整数,有设:设:Ps(f)s(t)的功率谱密度,的功率谱密度,P2ASK(f)2
10、ASK信号的功率谱密度。信号的功率谱密度。则由上式可得则由上式可得2ASK信号的功率谱是基带信号功率谱信号的功率谱是基带信号功率谱Ps(f)的线性搬移的线性搬移(属线性调制)。(属线性调制)。知道了知道了Ps(f)即可确定即可确定P2ASK(f)。第10页,共133页,编辑于2022年,星期二当概率当概率P=1/2时,并考虑到时,并考虑到则则2ASK信号的功率谱密度为信号的功率谱密度为得到得到将其代入将其代入故上式可简化为故上式可简化为第11页,共133页,编辑于2022年,星期二 (1)2ASK信号的功率谱由信号的功率谱由连续谱和离散谱连续谱和离散谱两部分组成,其两部分组成,其中中连续谱取决
11、于连续谱取决于g(t)经线性调制后的双边带谱经线性调制后的双边带谱,而,而离散谱的位置离散谱的位置由载波分量由载波分量确定。确定。(2)2ASK信号的带宽是基带信号的信号的带宽是基带信号的两倍两倍。由此可见,由此可见,2ASK调制类似于调制类似于AM调制。调制。图图7-6 2ASK信号的功率谱密度示意图信号的功率谱密度示意图第12页,共133页,编辑于2022年,星期二7.1.2 7.1.2 二进制频移键控(二进制频移键控(2FSK2FSK)1.基本原理:基本原理:表达式:在表达式:在2FSK中,载波的频率随二进制基带信号在中,载波的频率随二进制基带信号在f1和和f2两个频率两个频率点间变化。
12、故其表达式为点间变化。故其表达式为图图7-7 2FSK信信号的时间波形号的时间波形第13页,共133页,编辑于2022年,星期二2FSK 信号的波形信号的波形(a)可以分解为波形可以分解为波形(b)和波形和波形(c),因此,因此2FSK信号的时信号的时域表达式又可写成域表达式又可写成g(t)为单个矩形脉冲,为单个矩形脉冲,Ts 为脉冲持续时间;为脉冲持续时间;n和和 n分别是第分别是第n个信号码元(个信号码元(1或或0)的初始相位,通常可令其为零。)的初始相位,通常可令其为零。2FSK信号的表达式可简化为信号的表达式可简化为第14页,共133页,编辑于2022年,星期二 2FSK信号的产生方法
13、信号的产生方法 采用模拟调频电路来实现:信号在相邻码元之间的相位是连采用模拟调频电路来实现:信号在相邻码元之间的相位是连续变化的。续变化的。采用键控法来实现:相邻码元之间的相位不一定连续。采用键控法来实现:相邻码元之间的相位不一定连续。图图7-8 键控法产生键控法产生2FSK信号的原理图信号的原理图第15页,共133页,编辑于2022年,星期二第16页,共133页,编辑于2022年,星期二 2FSK信号的解调方法信号的解调方法解调解调相干检测相干检测非相干检测非相干检测包络检波法包络检波法 鉴频法鉴频法过零检测法过零检测法 差分检波法差分检波法 非相干解调非相干解调第17页,共133页,编辑于
14、2022年,星期二 相干解调相干解调这里的判决器有点特别,这里的判决器有点特别,它没有判决门限,只是比较两路信号哪路更它没有判决门限,只是比较两路信号哪路更大大。这样更有利于提高输出信噪比。这样更有利于提高输出信噪比。第18页,共133页,编辑于2022年,星期二 其他解调方法:比如鉴频法、差分检测法、过零检测法等其他解调方法:比如鉴频法、差分检测法、过零检测法等。下图给出了过零检测法的原理方框图及各点时间波形。下图给出了过零检测法的原理方框图及各点时间波形。第19页,共133页,编辑于2022年,星期二2.功率谱密度功率谱密度:对相位不连续的对相位不连续的2FSK信号,可以看成由两个不同载频
15、的信号,可以看成由两个不同载频的2ASK信号的叠加,它可以表示为信号的叠加,它可以表示为s1(t)和和s2(t)为两路二进制基带信号为两路二进制基带信号2FSK信号的功率谱密度的表示式:信号的功率谱密度的表示式:令概率令概率P=1/2,将,将2ASK信号频谱中的信号频谱中的fc分别替换为分别替换为f1和和f2,代入上式,代入上式,可得:可得:第20页,共133页,编辑于2022年,星期二 相位不连续相位不连续2FSK信号的功率谱由连续谱和离散谱组成。其中,连续谱由信号的功率谱由连续谱和离散谱组成。其中,连续谱由两个中心位于两个中心位于f1和和f2处的双边谱叠加而成,离散谱位于两个载频处的双边谱
16、叠加而成,离散谱位于两个载频f1和和f2处;处;连续谱的形状随着两个载频之差的大小而变化,若连续谱的形状随着两个载频之差的大小而变化,若|f1 f2|fs,则出现双峰;,则出现双峰;若以功率谱第一个零点之间的频率间隔计算若以功率谱第一个零点之间的频率间隔计算2FSK信号的带宽,则其带宽信号的带宽,则其带宽近似为近似为fs=1/Ts为基带信号的带宽。图中的为基带信号的带宽。图中的fc为两个载频的中心频率。为两个载频的中心频率。第21页,共133页,编辑于2022年,星期二7.1.3 7.1.3 二进制相移键控(二进制相移键控(2PSK2PSK)1.基本原理:基本原理:2PSK信号的表达式(通常用
17、初始相位信号的表达式(通常用初始相位0和和 分别分别表示二进制表示二进制“1”和和“0”):):n第第n个符号的绝对相位个符号的绝对相位由于两种码元的波形相同,极性相反,故由于两种码元的波形相同,极性相反,故2PSK信号可以表述为一信号可以表述为一个双极性全占空矩形脉冲序列与一个正弦载波的相乘:个双极性全占空矩形脉冲序列与一个正弦载波的相乘:g(t)脉宽为脉宽为Ts的单个矩形脉冲,的单个矩形脉冲,而而an的统计特性为的统计特性为第22页,共133页,编辑于2022年,星期二即发送二进制符号即发送二进制符号“0”时(时(an取取+1),),e2PSK(t)取取0相位;发送二进制符相位;发送二进制
18、符号号“1”时(时(an取取-1),),e2PSK(t)取取 相位。这种以载波的不同相位直相位。这种以载波的不同相位直接去表示相应二进制数字信号的调制方式,称为二进制绝对相移接去表示相应二进制数字信号的调制方式,称为二进制绝对相移方式。方式。图图7-12 2PSK信号的时间波形信号的时间波形模拟调制方法模拟调制方法键控法键控法 2PSK信号的调制器原理方框图信号的调制器原理方框图第23页,共133页,编辑于2022年,星期二 2PSK信号的解调器原理方框图和波形图:信号的解调器原理方框图和波形图:第24页,共133页,编辑于2022年,星期二 波形图中,假设相干载波的基准相位与波形图中,假设相
19、干载波的基准相位与2PSK信号的调制载波的基准信号的调制载波的基准相位一致(通常默认为相位一致(通常默认为0相位)。相位)。但是,由于在但是,由于在2PSK信号的载波恢复过程中存在着的相位模糊,即恢信号的载波恢复过程中存在着的相位模糊,即恢复的本地载波与所需的相干载波可能同相,也可能反相,这种相位关系复的本地载波与所需的相干载波可能同相,也可能反相,这种相位关系的不确定性将会造成解调出的数字基带信号与发送的数字基带信号正好的不确定性将会造成解调出的数字基带信号与发送的数字基带信号正好相反,即相反,即“1”变为变为“0”,“0”变为变为“1”,判决器输出数字信号全部,判决器输出数字信号全部出错。
20、出错。这种现象称为这种现象称为2PSK 方式的方式的“倒倒”现象或现象或“反相工作反相工作”。这也是。这也是2PSK方式在实际中很少采用的主要原因。另外,在随机信号码元序列中,方式在实际中很少采用的主要原因。另外,在随机信号码元序列中,信号波形有可能出现长时间连续的正弦波形,致使在接收端无法辨认信号信号波形有可能出现长时间连续的正弦波形,致使在接收端无法辨认信号码元的起止时刻。码元的起止时刻。为了解决上述问题,可以采用为了解决上述问题,可以采用7.1.4节中将要讨论的差分相移键控节中将要讨论的差分相移键控(DPSK)体制。)体制。第25页,共133页,编辑于2022年,星期二2.功率谱密度:功
21、率谱密度:2ASK:2PSK:同:两者的表示形式完全一样;同:两者的表示形式完全一样;异:基带信号异:基带信号s(t)不同不同(an不同不同),前者为单极性,后者为双极性,前者为单极性,后者为双极性可以直接引用可以直接引用2ASK信号功率谱密度的公式来表述信号功率谱密度的公式来表述2PSK信号的信号的功率谱,即功率谱,即Ps(f)双极性矩形脉冲序列的功率谱双极性矩形脉冲序列的功率谱双极性的全占空矩形随机脉冲序列的功率谱密度为双极性的全占空矩形随机脉冲序列的功率谱密度为第26页,共133页,编辑于2022年,星期二将其代入上式,得将其代入上式,得若若P=1/2,并考虑到矩形脉冲的频谱:,并考虑到
22、矩形脉冲的频谱:则则2PSK信号的功率谱密度为信号的功率谱密度为第27页,共133页,编辑于2022年,星期二功率谱密度曲线功率谱密度曲线+二进制相移键控信号的频谱特性与二进制相移键控信号的频谱特性与2ASK的十分相似,带宽也的十分相似,带宽也是基带信号带宽的两倍。是基带信号带宽的两倍。+区别:当区别:当P=1/2时,其谱中无离散谱(即载波分量),此时时,其谱中无离散谱(即载波分量),此时2PSK信号实际上相当于抑制载波的双边带信号。因此,它可以看作是信号实际上相当于抑制载波的双边带信号。因此,它可以看作是双极性基带信号作用下的调幅信号。双极性基带信号作用下的调幅信号。+当双极性基带信号不以相
23、等的概率(当双极性基带信号不以相等的概率(P 1/2)出现时,)出现时,2PSK信号信号的功率谱既有离散谱又有连续谱,但连续谱的结构与的功率谱既有离散谱又有连续谱,但连续谱的结构与2ASK信号的连信号的连续谱结构也相同,两者的带宽也相同(近似为续谱结构也相同,两者的带宽也相同(近似为2fs)。fP2PSK(f)-fcfc-fsfcfc+fs第28页,共133页,编辑于2022年,星期二比较比较2ASK、2FSK和和2PSK信号的表达式:信号的表达式:2ASK:2FSK:2PSK:第29页,共133页,编辑于2022年,星期二 2ASK信号功率谱密度:信号功率谱密度:(1)2ASK信号的功率谱由
24、连续谱和离散谱两部分组成,其中连续谱取决于信号的功率谱由连续谱和离散谱两部分组成,其中连续谱取决于g(t)经线性经线性调制后的双边带谱,而离散谱的位置由载波分量确定。具有离散谱的原因是在调调制后的双边带谱,而离散谱的位置由载波分量确定。具有离散谱的原因是在调制信号制信号s(t)中含有直流成份。中含有直流成份。(2)2ASK信号的带宽是基带信号的两倍信号的带宽是基带信号的两倍。由此可见,由此可见,2ASK调制类似于调制类似于AM调制。调制。2FSK信号功率谱密度:信号功率谱密度:(1)相位不连续相位不连续2FSK信号的功率谱由连续谱和离散谱组成。连续谱分别由两个中信号的功率谱由连续谱和离散谱组成
25、。连续谱分别由两个中心位于心位于f1和和f2处的双边谱叠加而成,离散谱位于两个载频处的双边谱叠加而成,离散谱位于两个载频f1和和f2处;处;(2)连续谱的形状随着两个载频之差的大小而变化,若连续谱的形状随着两个载频之差的大小而变化,若|f1 f2|fs,则出现双峰;,则出现双峰;2PSK功率谱密度:功率谱密度:2PSK信号的频谱特性与信号的频谱特性与2ASK的十分相似,带宽也是基带信号带宽的两倍。区别的十分相似,带宽也是基带信号带宽的两倍。区别仅在于当仅在于当P=1/2时,其谱中无离散谱(即载波分量。因此,它可以看作是双极性基带时,其谱中无离散谱(即载波分量。因此,它可以看作是双极性基带信号作
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