《数字带通传输系统》PPT课件.ppt
《《数字带通传输系统》PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《数字带通传输系统》PPT课件.ppt(109页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第第7章章 数字带通传输系统数字带通传输系统 二进制数字调制原理二进制数字调制原理 二进制数字调制系统的抗噪声性能二进制数字调制系统的抗噪声性能7.3 二进制数字调制系统的性能比较二进制数字调制系统的性能比较 多进制数字调制原理多进制数字调制原理7.5 多进制数字调制系统的抗噪声性能多进制数字调制系统的抗噪声性能引言引言 l数字信号有两种传输方式,一种是基带传输方式,另一数字信号有两种传输方式,一种是基带传输方式,另一种是调制传输或称为带通传输。种是调制传输或称为带通传输。l在实际通信中,因基带信号中含有丰富的低频分量而不在实际通信中,因基带信号中含有丰富的低频分量而不能在信道中直接传送,必须
2、用基带信号对载波波形的某能在信道中直接传送,必须用基带信号对载波波形的某些参量进行控制,使载波的这些参量随基带信号的变化些参量进行控制,使载波的这些参量随基带信号的变化而变化,形成带通信号,这一过程称为数字调制。而变化,形成带通信号,这一过程称为数字调制。l数字调制是用载波信号的某些离散状态来表征所传送的数字调制是用载波信号的某些离散状态来表征所传送的信息,在收端对载波信号的离散调制参量进行检测,还信息,在收端对载波信号的离散调制参量进行检测,还原成原来的数字基带信号,这一过程称为数字解调。原成原来的数字基带信号,这一过程称为数字解调。l数字调制信号也称数字调制信号也称键控信号键控信号。l为为
3、什什么么一一定定要要在在带带通通型型信信道道中中传传输输数数字字信信号号呢呢?主主要要原原因因是是带带通通型型信信道道比比低低通通型型信信道道带带宽宽大大得得多多,可可以以采采用用频频分分复复用用技技术术传传输输多多路路信信号号。另另外外,若若要要利利用用无无线线电信道,必须把低频信号电信道,必须把低频信号“变变”成高频信号。成高频信号。l数数字字调调制制就就是是用用数数字字基基带带信信号号对对载载波波进进行行调调制制,使使基基带信号的功率谱(频谱)搬移到较高的载波频率上。带信号的功率谱(频谱)搬移到较高的载波频率上。l和和模模拟拟调调制制相相似似,数数字字调调制制所所用用的的载载波波一一般般
4、也也是是连连续续的的正正弦型信号,但调制信号则为数字基带信号。弦型信号,但调制信号则为数字基带信号。l理理论论上上讲讲,载载波波形形式式可可以以是是任任意意的的(比比如如三三角角波波、方方波波等等),只要适合在带通信道中传输即可。,只要适合在带通信道中传输即可。l在在实实际际通通信信中中多多选选用用正正弦弦型型信信号号,是是因因为为它它具具有有形形式式简简单单、便于产生和接收等特点。便于产生和接收等特点。l与与模模拟拟调调制制中中的的幅幅度度调调制制、频频率率调调制制和和相相位位调调制制相相对对应应,数数字字调调制制也也分分为为三三种种基基本本方方式式:幅幅度度键键控控(ASK),频频移移键控
5、(键控(FSK),相移键控(),相移键控(PSK)。)。l所所谓谓“键键控控”,是是指指一一种种如如同同“开开关关”控控制制的的调调制制方方式式。比比如如对对于于二二进进制制数数字字信信号号,由由于于调调制制信信号号只只有有两两个个状状态态,调调制制后后的的载载波波参参量量也也只只能能具具有有两两个个取取值值,其其调调制制过过程程就就像像用用调调制制信信号号去去控控制制一一个个开开关关,从从两两个个具具有有不不同同参参量量的的载载波波中中选选择择相相应应的的载载波波输输出出,从从而而形形成成已已调调信信号号。“键键控控”就就是这种数字调制方式的形象描述。是这种数字调制方式的形象描述。7.1 二
6、进制数字调制原理二进制数字调制原理1 二进制振幅键控(二进制振幅键控(2ASK)l振振幅幅键键控控是是利利用用载载波波的的幅幅度度变变化化来来传传递递数数字字信信息息,而而其频率和初始相位保持不变。其频率和初始相位保持不变。l在在2ASK中中,载载波波幅幅度度随随着着调调制制信信号号1和和0的的取取值值而而在在两两个状态之间变化。个状态之间变化。l二二进进制制幅幅度度键键控控中中最最简简单单的的形形式式称称为为通通-断断键键控控(OOK),即即载载波波在在数数字字信信号号1或或0的的控控制制下下来来实实现现通通或或断断。OOK信号的时域表达式为:信号的时域表达式为:此式为双边带调幅信号的时域表
7、达式,它说明此式为双边带调幅信号的时域表达式,它说明2ASK/OOK信号是双边带调幅信号。信号是双边带调幅信号。二进制幅度键控信号的一般时域表达式为二进制幅度键控信号的一般时域表达式为l2ASK传输调制技术是受噪声影响最大的调制技术,已很传输调制技术是受噪声影响最大的调制技术,已很少使用,但其可作为研究数字调制技术的基础。少使用,但其可作为研究数字调制技术的基础。功率谱密度功率谱密度一个一个2ASK信号:信号:s(t)(基带信号基带信号)是随机单极性矩形脉冲序列,周期是随机单极性矩形脉冲序列,周期TS,频率,频率fS=1/TS。载波频率。载波频率fc=c/(2)。由于二进制振幅键控信号是随机的
8、功率型的信号,故研究由于二进制振幅键控信号是随机的功率型的信号,故研究频谱特性时,应该讨论功率谱密度。频谱特性时,应该讨论功率谱密度。现在计算现在计算Ps(f)的具体形式的具体形式(考虑到概率考虑到概率)因为单极性随机脉冲序列功率谱的一般表达式为:因为单极性随机脉冲序列功率谱的一般表达式为:根据矩形波形根据矩形波形g(t)的频谱特性,对于的频谱特性,对于m0 的整数有的整数有 l由由于于基基带带信信号号是是矩矩形形波波,其其频频谱谱宽宽度度从从理理论论上上来来说说为为无无穷穷大大。但但是是以以载载波波c为为中中心心频频率率,在在功功率率谱谱密密度度的的第第一一对对过过零零点点之之间间集集中中了
9、了信信号号的的主主要要功功率率。通通常常取取第第一一对对过过零零点点的的带带宽宽作作为为传传输输带带宽宽,称称之之为为谱谱零零点点带带宽宽。即若只计及基带脉冲频谱的主瓣,其带宽:即若只计及基带脉冲频谱的主瓣,其带宽:l2ASK信信号号的的功功率率谱谱由由连连续续谱谱和和离离散散谱谱两两部部分分组组成成,连连续续谱谱取取决决于于s(t)经经线线性性调调制制后后的的双双边边带带谱谱,离离散散谱谱由载波分量决定。由载波分量决定。l幅幅度度键键控控信信号号的的功功率率谱谱是是基基带带信信号号功功系系谱谱的的线线性性搬搬移。移。l2ASK信号的传输带宽是码元速率的信号的传输带宽是码元速率的2倍。倍。2A
10、SK调制器调制器 相乘器法相乘器法 l二二进进制制幅幅度度键键控控的的调调制制器器可可以以用用一一个个相相乘乘器器来来实实现现,对对于于OOK信号,相乘器可用一个开关电路来代替。信号,相乘器可用一个开关电路来代替。键控法键控法l和和模模拟拟常常规规调调幅幅信信号号的的解解调调一一样样,2ASK信信号号也也有有包络检波和相干解调两种方式。包络检波和相干解调两种方式。l由由于于被被传传输输的的是是数数字字信信号号1和和0,因因此此,在在每每个个码码元元持持续续期期间间要要用用抽抽样样判判决决电电路路对对低低通通滤滤波波器器的的输输出出作一次判决以确定信号取值。作一次判决以确定信号取值。ASK解调器
11、解调器 l相相干干解解调调需需要要在在接接收收端端产产生生一一个个本本地地的的相相干干载载波波,由于设备复杂,因此在由于设备复杂,因此在2ASK系统中很少使用。系统中很少使用。2ASK解调器解调器(非相干解调,包络检波非相干解调,包络检波)非相干解调过程的时间波形非相干解调过程的时间波形ASK信号信号全波整流全波整流低通滤波低通滤波抽样判决后恢复原始脉冲抽样判决后恢复原始脉冲l频移键控是利用载波的频率变化来传递数字信息。频移键控是利用载波的频率变化来传递数字信息。在二进在二进制情况下,制情况下,1对应于对应于载波频率载波频率f1,0对应于对应于载波频率载波频率f2。l2FSK信号在形式上如同两
12、个不同频率交替发送的信号在形式上如同两个不同频率交替发送的ASK信号信号相叠加,因此已调信号的时域表达式为:相叠加,因此已调信号的时域表达式为:2 2 二进制频移键控(二进制频移键控(2FSK2FSK)式式中中,1=2f1,2=2f2,是是an的的反反码码,和和an可可表表示为示为检测出是频率检测出是频率f1的的信号,则为数字信信号,则为数字信号号1,f2的信号则为的信号则为数字信号数字信号0。设两个载频的中心频率为设两个载频的中心频率为f0,频差为,频差为f,则,则可计算得,可计算得,2FSK信号的信号的单边单边功率谱密度当概率功率谱密度当概率P=1/2时为时为2FSK单边功率谱图形:lFS
13、K谱谱由由连连续续谱谱和和离离散散谱谱组组成成,离离散散谱谱出出现现在在f=f1和和f=f2的位置,连续谱为红线。的位置,连续谱为红线。l连连续续谱谱形形状状随随载载波波频频率率间间隔隔f的的变变化化而而变变化化,当当f=f2-f1fs时,功率谱出现双峰,图中时,功率谱出现双峰,图中f=2fs。l载波频率间隔载波频率间隔f=f2-f1 b时,判为时,判为“1”x b时,判为时,判为“0”则当发送则当发送“1”时,错误接收为时,错误接收为“0”的概率是抽样值的概率是抽样值x小小于或等于于或等于b的概率的概率同理,发送同理,发送“0”时,错误接收为时,错误接收为“1”的概率是抽样值的概率是抽样值x
14、大于大于b的概率,即的概率,即设发设发“1”的概率为的概率为P(1),发,发“0”的概率为的概率为P(0),则,则同步检测时同步检测时2ASK系统的总误码率为系统的总误码率为表明当表明当P(1)、P(0)及及f1(x)、f0(x)一定时,系统的误码率一定时,系统的误码率Pe与判决门限与判决门限b的选择相关。的选择相关。误码率误码率Pe等于图中阴影的面积等于图中阴影的面积(含上面的小三角面积含上面的小三角面积)。若改。若改变变b,阴影的面积随之改变,即,阴影的面积随之改变,即Pe随随b变化。分析可得,当变化。分析可得,当b取取P(1)f1(x)与与P(0)f0(x)两条曲线相交点两条曲线相交点b
15、*时,阴影的面积最小时,阴影的面积最小(小三角为小三角为0)。即判决门限取为。即判决门限取为b*时,系统的误码率时,系统的误码率Pe最小。最小。这个门限这个门限b*称为最佳判决门限。称为最佳判决门限。求极限可得到最佳判决门限:求极限可得到最佳判决门限:当发送当发送“1”和和“0”的概率相等时,最佳判决门限为的概率相等时,最佳判决门限为b*=a/2此时,此时,2ASK信号采用相干解调信号采用相干解调(同步检测同步检测)时系统的误码时系统的误码率为率为当当r 1,即大信噪比时,上式可近似表示为,即大信噪比时,上式可近似表示为(2)包络检波法的系统性能包络检波法的系统性能分析:只需将相干解调器分析:
16、只需将相干解调器(相乘相乘-低通低通)替换为包络检波器替换为包络检波器(整流整流-低通低通),即得到,即得到2ASK采用包络检波法的系统性能。采用包络检波法的系统性能。带通滤波器的输出波形带通滤波器的输出波形y(t)与相干解调法相同与相干解调法相同:当发送当发送“1”符号时,包络检波器的输出波形为符号时,包络检波器的输出波形为当发送当发送“0”符号时,包络检波器的输出波形为符号时,包络检波器的输出波形为只需将相干解调器(相乘只需将相干解调器(相乘-低通)替换为包络检波器(整低通)替换为包络检波器(整流流-低通),即可以得到低通),即可以得到2ASK采用包络检波法的系统性能采用包络检波法的系统性
17、能分析模型。分析模型。窄带随机过程的包络服从瑞利分布,即窄带随机过程的包络服从瑞利分布,即发发“0”时的抽样值时的抽样值是瑞利型随机变量。而正弦波加窄带高斯噪声包络服从莱是瑞利型随机变量。而正弦波加窄带高斯噪声包络服从莱斯分布,即斯分布,即发发“1”时的抽样值是广义瑞利型随机变量。时的抽样值是广义瑞利型随机变量。因此有:因此有:式中,式中,n2为窄带高斯噪声为窄带高斯噪声n(t)的方差。的方差。类似于相干解调法:在大输入信噪比以及等概率类似于相干解调法:在大输入信噪比以及等概率P(1)=P(0)情况下,包络检波时的最佳门限为情况下,包络检波时的最佳门限为系统的总误码率为系统的总误码率为当当r
18、时时l在相同输入信噪比条件下,同步检测法的抗噪声性能总是在相同输入信噪比条件下,同步检测法的抗噪声性能总是优于包络检波法,但在大信噪比时,两者性能相差并不大。优于包络检波法,但在大信噪比时,两者性能相差并不大。l包络检波法不需要相干载波,设备比较简单,主要采用。包络检波法不需要相干载波,设备比较简单,主要采用。l包络检波法存在门限效应,同步检测法无门限效应。包络检波法存在门限效应,同步检测法无门限效应。两种误差函数曲线比较:两种误差函数曲线比较:误差函数误差函数互补误差函数互补误差函数例:设有一例:设有一2ASK信号传输系统,其码元速率为信号传输系统,其码元速率为RB=4.8 106波特,发波
19、特,发“1”和发和发“0”的概率相等,接收端分别采用的概率相等,接收端分别采用同步检测法和包络检波法解调。已知接收端输入信号的幅同步检测法和包络检波法解调。已知接收端输入信号的幅度度a=1 mV,信道中加性高斯白噪声的单边功率谱密度,信道中加性高斯白噪声的单边功率谱密度n0=2 10-15 W/Hz。试求。试求(1)同步检测法解调时系统的误码率;同步检测法解调时系统的误码率;(2)包络检波法解调时系统的误码率。包络检波法解调时系统的误码率。解:根据前面分析,解:根据前面分析,2ASK信号所需的传输带宽近似为码元信号所需的传输带宽近似为码元速率的两倍,所以接收端带通滤波器带宽为速率的两倍,所以接
20、收端带通滤波器带宽为带通滤波器输出噪声平均功率为带通滤波器输出噪声平均功率为同步检测法解调时系统的误码率为同步检测法解调时系统的误码率为包络检波法解调时系统的误码率为包络检波法解调时系统的误码率为l在大信噪比的情况下,包络检波法解调性能接近同在大信噪比的情况下,包络检波法解调性能接近同步检测法解调性能步检测法解调性能(在同一数量级上在同一数量级上)。l包络检波不需要稳定的本地相干载波信号,在电路包络检波不需要稳定的本地相干载波信号,在电路上要比同步检测简单。上要比同步检测简单。2 二进制频移键控二进制频移键控(2FSK)系统的抗噪声性能系统的抗噪声性能也分为同步检测法也分为同步检测法(相干解调
21、相干解调)和包络检波法两种方式。和包络检波法两种方式。(1)同步检测法分析模型:同步检测法分析模型:可证:采用同步检测时可证:采用同步检测时2FSK系统的总误码率为系统的总误码率为当为大信噪比时,近似得到当为大信噪比时,近似得到其中其中r为解调器输入端信噪比为解调器输入端信噪比2FSK系统中,判决器根据上下两支路解调输出样值大小来系统中,判决器根据上下两支路解调输出样值大小来作出判决,不需要人为地设置判决门限,因而对信道的变作出判决,不需要人为地设置判决门限,因而对信道的变化不敏感。化不敏感。(2)包络检波法分析模型:包络检波法分析模型:2FSK系统中,判决器根据上下两支路解调输出样值大小来系
22、统中,判决器根据上下两支路解调输出样值大小来作出判决,不需要人为地设置判决门限,因而对信道的变作出判决,不需要人为地设置判决门限,因而对信道的变化不敏感。化不敏感。可证:可证:2FSK信号包络检波时系统的总误码率为信号包络检波时系统的总误码率为结论:结论:l在大信噪比条件下,在大信噪比条件下,2FSK信号包络检波时的系统性能与信号包络检波时的系统性能与同步检测时的性能相差不大。同步检测时的性能相差不大。l同步检测法的设备复杂,因此,在满足信噪比要求的场同步检测法的设备复杂,因此,在满足信噪比要求的场合,多采用包络检波法合,多采用包络检波法。例:例:采用采用2FSK方式在等效带宽为方式在等效带宽
23、为2400Hz的传输信道上传的传输信道上传输二进制数字。输二进制数字。2FSK信号的频率分别为信号的频率分别为f1=980 Hz,f2=1580 Hz,码元速率,码元速率RB=300B。接收端输入。接收端输入(即信道输出端即信道输出端)的信噪比为的信噪比为6dB。试求:。试求:(1)2FSK信号的带宽;信号的带宽;(2)包络检波法解调时系统的误码率;)包络检波法解调时系统的误码率;(3)同步检测法解调时系统的误码率。)同步检测法解调时系统的误码率。解:(1)2FSK信号的带宽为(2)误码率取决于带通滤波器输出端的信噪比。由于误码率取决于带通滤波器输出端的信噪比。由于FSK接接收系统中上、下收系
24、统中上、下支路带通滤波器的带宽支路带通滤波器的带宽近似为近似为信道中码元速率与分为两路后各路的码元速率相同。信道中码元速率与分为两路后各路的码元速率相同。它仅是它仅是信道信道等效带宽等效带宽(2400Hz)的的1/4,故噪声功率也减小,故噪声功率也减小了了1/4,因而带通滤波器输出端的信噪比比输入信噪比,因而带通滤波器输出端的信噪比比输入信噪比提高了提高了4倍。又由于接收端输入信噪比为倍。又由于接收端输入信噪比为6dB,即,即4倍倍(10log1046),故带通滤波器输出端的信噪比应为故带通滤波器输出端的信噪比应为包络检波法解调时系统的误码率:包络检波法解调时系统的误码率:(3)同步检测法解调
25、时系统的误码率同步检测法解调时系统的误码率3.2PSK和和2DPSK系统的抗噪声性能系统的抗噪声性能(1)2PSK相干解调相干解调系统性系统性能能无论是绝对相移还是相对相移,从信号波形上,都是一对倒无论是绝对相移还是相对相移,从信号波形上,都是一对倒相信号的序列。以下只讨论三种键控的相干解调。相信号的序列。以下只讨论三种键控的相干解调。2PSK信号相干解调时系统的总误码率为信号相干解调时系统的总误码率为在大信噪比条件下,上式近似为在大信噪比条件下,上式近似为(2)2DPSK信号信号相干解调相干解调系统性能系统性能分析模型:分析模型:l当发送当发送1和发送和发送0符号概率相等时,符号概率相等时,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 数字带通传输系统 数字 传输 系统 PPT 课件
限制150内