文元美现代通信原理课件第8章数字信号的频带传输.ppt
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1、数字信号的频带传输 5.1 引引 言言图 1 频带传输系统的组成方框图 12/11/20221课件数字信号的频带传输 5.1 二进制数字幅度调制二进制数字幅度调制 调制信号为二进制数字信号时,这种调制信号为二进制数字信号时,这种调制称为二进制数字调制。在二进制数字调制称为二进制数字调制。在二进制数字调制中,载波的幅度、频率或相位只有两调制中,载波的幅度、频率或相位只有两种变化状态。种变化状态。5.1.1 一般原理与实现方法一般原理与实现方法 数字幅度调制又称幅度键控(数字幅度调制又称幅度键控(ASK),),二进制幅度键控记作二进制幅度键控记作2ASK。12/11/20222课件数字信号的频带传
2、输 二进制数字振幅键控是一种古老的调制方式,最初用于电报系统,由于抗噪能力差,用得少。它是各种数字调制的基础。振幅键控(也称幅移键控),记作ASK(Amplitude Shift Keying),或称其为开关键控(通断键控),记作OOK(On Off Keying)。二进制数字振幅键控通常记作2ASK。12/11/20223课件数字信号的频带传输 2ASK信号可表示为:信号可表示为:s(t)为单极性为单极性NRZ矩形脉冲序列:矩形脉冲序列:2ASK信号的产生方法(调制方法)信号的产生方法(调制方法)12/11/20224课件数字信号的频带传输 图 3 2ASK信号的产生及波形模型 12/11/
3、20225课件数字信号的频带传输 图 4 桥式调制器产生2ASK信号 12/11/20226课件数字信号的频带传输 图 5 简单的三极管调幅器 12/11/20227课件数字信号的频带传输 图 6 2ASK信号的实现方法 12/11/20228课件数字信号的频带传输 2ASK信号的功率谱及带宽信号的功率谱及带宽 一个一个2ASK信号可以表示成:信号可以表示成:设:调制信号的功率谱为设:调制信号的功率谱为Ps(f),则已,则已调信号的功率谱为调信号的功率谱为Pe(f):带宽为:带宽为:频带利用率为:频带利用率为:12/11/20229课件数字信号的频带传输 2.2ASK信号的功率谱及带宽信号的功
4、率谱及带宽 若用G(f)表示二进制序列中一个宽度为Tb、高度为 1 的门函数g(t)所对应的频谱函数。Ps(f)为s(t)的功率谱密度,Pe(f)为已调信号e(t)的功率谱密度,则有 12/11/202210课件数字信号的频带传输 2ASK信号的功率谱 12/11/202211课件数字信号的频带传输 则二进制振幅键控信号的功率谱密度P2ASK(f)为式中用到P=1/2,fs=1/Ts12/11/202212课件数字信号的频带传输 由图 7 可见:(1)因为2ASK信号的功率谱密度Pe(f)是相应的单极性数字基带信号功率谱密度Ps(f)形状不变地平移至fc处形成的,所以2ASK信信号号的的功功率
5、率谱谱密密度度由由连连续续谱谱和和离离散散谱谱两部分组成。它的连续谱取决于数字基带信号基本脉冲的频谱G(f);它的离散谱是位于fc处一对频域冲击函数,这意味着2ASK信号中存在着可作载频同步的载波频率载频同步的载波频率fc的成分的成分。12/11/202213课件数字信号的频带传输 (2)基于同样的原因,我们可以知道,上面所述的2ASK信号实际上相当于双边带调幅(DSB)信号。因此,由图7 可以看出,2ASK信号的带宽B2ASK是单极性数字基带信号Bg的两倍。当数字基带信号的基本脉冲是矩形不归零脉冲时,Bg=1/Tb。于是 2ASK信号的带宽为 因为系统的传码率RB=1/Tb(Baud),故2
6、ASK系统的频带利用率为 12/11/202214课件数字信号的频带传输 3.2ASK信号的解调及系统误码率信号的解调及系统误码率 二进制振幅键控信号解调器原理框图12/11/202215课件数字信号的频带传输 2ASK信号非相干解调过程的时间波形12/11/202216课件数字信号的频带传输 图 9 2ASK信号的相干解调 12/11/202217课件数字信号的频带传输 相干解调原理方框图如图9 所示。相干解调就是同步解调,同步解调时,接收机要产生一个与发送载波同频同相的本地载波信号,称其为同步载波或相干载波,利用此载波与收到的已调波相乘,相乘器输出为 12/11/202218课件数字信号的
7、频带传输 2ASK系统性能系统性能1、非相干解调(包络检波)的系统性能经中心频率为W0的BPF后,高斯白噪声ni(t)变为窄带高斯噪声n(t)包络检波法的系统性能分析模型12/11/202219课件数字信号的频带传输 n(t)可正交分解为同相分量和正交分量,即:且同相分量和正交分量均服从正态分布。即y(t)写成:经包络检波后,y(t)的包络:12/11/202220课件数字信号的频带传输 莱斯分布:为零阶贝塞尔函数瑞利分布:2ASK信号非相干解调的概率分布曲线12/11/202221课件数字信号的频带传输 若发“1”的概率为P(1),发“0”的概率为P(0),并且当P(0)=P(1)=1/2时
8、,取样判决器的判决门限电平取为A/2,当包络的抽样值A/2时,判为“1”;抽样值A/2时判为“0”。发“1”错判为“0”的概率为P(0/1),发“0”错判为“1”的概率为P(1/0),则系统的总误码率为 12/11/202222课件数字信号的频带传输 实际上,Pe就是图中两块阴影面积之和的一半。x=A/2直线左边的阴影面积等于Pe1,其值的一半表示漏报概率;x=A/2直线右边的阴影面积等于Pe0,其值的一半表示虚报概率。采用包络检波的接收系统,通常是工作在大信噪比的情况下,这时可近似地得出系统误码率为 式中r=A2/(2 )为输入信噪比。由此可见,包络解调2ASK系统的误码率随输入信噪比r的增
9、大,近似地按指数规律下降。12/11/202223课件数字信号的频带传输 2.相干解调时相干解调时2ASK系统的误码率系统的误码率 其接收带通滤波器其接收带通滤波器BPF的输出为:的输出为:取本地载波,则乘法器输出在抽样判决取本地载波,则乘法器输出在抽样判决器输入端得到:器输入端得到:12/11/202224课件数字信号的频带传输 x(t)值的一维概率密度为:值的一维概率密度为:12/11/202225课件数字信号的频带传输 不难看出,最佳判决门限为:不难看出,最佳判决门限为:可以证明,这时系统的误码率为:可以证明,这时系统的误码率为:当信噪比远大于当信噪比远大于1时,上式近似为:时,上式近似
10、为:在大信噪比情况下,在大信噪比情况下,2ASK信号相干解调信号相干解调时的误码率总是低于包络检波时的误码率,时的误码率总是低于包络检波时的误码率,即相干解调即相干解调2ASK系统的抗噪声性能优于非相系统的抗噪声性能优于非相干解调系统。干解调系统。12/11/202226课件数字信号的频带传输 5.3 数字频率调制数字频率调制 5.3.1 二进制数字频移键控二进制数字频移键控(2FSK)1.一般原理与实现的方法一般原理与实现的方法 图 13 2FSK信号的产生及波形 12/11/202227课件数字信号的频带传输 根据以上对 2FSK信号的产生原理的分析,已调信号的数字表达式可以表示为 12/
11、11/202228课件数字信号的频带传输 二进制移频键控信号的时间波形12/11/202229课件数字信号的频带传输 1)直接调频法(相位连续 2FSK信号的产生)图图 14 直接调频法产生 2FSK信号 12/11/202230课件数字信号的频带传输 图 15 相位不连续 2FSK信号的产生和各点波形 2)频率键控法(相位不连续 2FSK信号的产生)12/11/202231课件数字信号的频带传输 图 15 相位不连续 2FSK信号的产生和各点波形 12/11/202232课件数字信号的频带传输 图 16 相位不连续2FSK信号的功率谱 2.2FSK信号的功率谱及带宽信号的功率谱及带宽 1)相
12、位不连续的2FSK情况 12/11/202233课件数字信号的频带传输 (1)相位不连续2FSK信号的功率谱与 2ASK信号的功率谱相似,同样由离散谱和连续谱两部分组成。其中,连续谱与2ASK信号的相同,而离散谱是位于f1,f2处的两对冲击,这表明2FSK信号中含有载波f1,f2的分量。(2)若仅计算2FSK信号功率谱第一个零点之间的频率间隔,该2FSK信号的频带宽度,则为 式中,R=fb是基带信号的带宽,h=|f2-f1|/R为偏移率(调制指数)。12/11/202234课件数字信号的频带传输 为了便于接收端解调,要求2FSK信号的两个频率f1,f2间要有足够的间隔。对于采用带通滤波器来分路
13、的解调方法,通常取|f2-f1|=(35)RB。于是,2FSK信号的带宽为 相应地,这时 2FSK系统的频带利用率为 12/11/202235课件数字信号的频带传输 2)相位连续的2FSK情况 图图 17 相位连续2FSK信号的功率谱 12/11/202236课件数字信号的频带传输 表表 1 几种调制信号带宽比较几种调制信号带宽比较 12/11/202237课件数字信号的频带传输 3.2FSK信号的解调及系统误码率信号的解调及系统误码率 图 18 过零检测法方框图及各点波形图 1)过零检测法 12/11/202238课件数字信号的频带传输 2)包络检测法 图 19 2FSK信号包络检波方框图及
14、波形图 12/11/202239课件数字信号的频带传输 2FSK包络检波解调过程的时间波形 12/11/202240课件数字信号的频带传输 设频率f1代表数字信号“1”;f2代表数字信号“0”,则抽样判决器的判决准则应为 式中,v1,v2分别为抽样时刻两个包络检波器的输出值。这里的抽样判决器,要比较v1,v2的大小,或者说把差值v1-v2与零电平比较。因此,有时称这种比较判决器的判决门限为零电平。12/11/202241课件数字信号的频带传输 3)同步检波法 图 20 2FSK信号相干检测方框图 12/11/202242课件数字信号的频带传输 2FSK系统的抗噪声性能系统的抗噪声性能 1.同步
15、检测法的系统性能同步检测法的系统性能 12/11/202243课件数字信号的频带传输 发送端产生的发送端产生的2FSK信号可表示为:信号可表示为:接收机收入端合成波形为:接收机收入端合成波形为:接收端上、下支路两个带通滤波器接收端上、下支路两个带通滤波器BPF1、BPF2的输出波形分别为:的输出波形分别为:12/11/202244课件数字信号的频带传输 考虑到这里的噪声为窄带高斯噪声则:考虑到这里的噪声为窄带高斯噪声则:发送发送“1”符号,则上下支路低通滤波器符号,则上下支路低通滤波器输出分别为:输出分别为:12/11/202245课件数字信号的频带传输 将造成发送将造成发送“1”码而错判为码
16、而错判为“0”码,码,错误概率为:错误概率为:其一维概率密度函数可表示为:其一维概率密度函数可表示为:12/11/202246课件数字信号的频带传输 同理可得,发送同理可得,发送“0”符号而错判为符号而错判为“1”符号的概率为符号的概率为 于是可得于是可得2FSK信号采用信号采用同步检测法解调同步检测法解调时系统的误码率为:时系统的误码率为:在大信噪比条件下,上式可近似表示为在大信噪比条件下,上式可近似表示为 12/11/202247课件数字信号的频带传输 2.包络检波法的系统性能包络检波法的系统性能 发送发送“1”符符号号 12/11/202248课件数字信号的频带传输 经计算经计算2FSK
17、信号采用信号采用包络检波法解调包络检波法解调时时系统的误码率为:系统的误码率为:(1)在输入信号信噪比一定时,相干解)在输入信号信噪比一定时,相干解调的误码率小于非相干解调的误码率;当系调的误码率小于非相干解调的误码率;当系统的误码率一定时,相干解调比非相干解调统的误码率一定时,相干解调比非相干解调对输入信号的信噪比要求低。对输入信号的信噪比要求低。(2)相干解调时,需要插入两个相干载)相干解调时,需要插入两个相干载波,电路较为复杂。波,电路较为复杂。12/11/202249课件数字信号的频带传输 将相干解调与包络(非相干)解调系统误码率做以比较,可以发现:(1)两种解调方法均可工作在最佳门限
18、电平。(2)在输入信号信噪比r一定时,相干解调的误码率小于非相干解调的误码率;当系统的误码率一定时,相干解调比非相干解调对输入信号的信噪比要求低。所以相干解调 2FSK系统的抗噪声性能优于非相干的包络检测。但当输入信号的信噪比r很大时,两者的相对差别不明显。(3)相干解调时,需要插入两个相干载波,因此电路较为复杂,但包络检测就无需相干载波,因而电路较为简单。12/11/202250课件数字信号的频带传输 5.3 二进制数字相位调制二进制数字相位调制 根据载波相位表示数字信息的方式不根据载波相位表示数字信息的方式不同,数字调相分为绝对相移(同,数字调相分为绝对相移(PSK)和相)和相对相移(对相
19、移(DPSK)两种。)两种。5.3.1 二进制相移键控(二进制相移键控(2PSK)1.一般原理及实现方法一般原理及实现方法 12/11/202251课件数字信号的频带传输 2PSK信号的典型波形如图所示:信号的典型波形如图所示:2PSK信号的调制方框图如图所示:信号的调制方框图如图所示:12/11/202252课件数字信号的频带传输 2PSK信号的解调:信号的解调:不考虑噪声时,带通滤波器输出可表示为:不考虑噪声时,带通滤波器输出可表示为:12/11/202253课件数字信号的频带传输 2PSK接收系统各点波形如图所示:接收系统各点波形如图所示:12/11/202254课件数字信号的频带传输
20、2.2PSK信号的频谱和带宽信号的频谱和带宽 2PSK信号的功率谱密度可以写成:信号的功率谱密度可以写成:对于双极性对于双极性NRZ码,由于不存在直流成分,因此,码,由于不存在直流成分,因此,2PSK信号功率谱示意图如图信号功率谱示意图如图5-21所示:所示:12/11/202255课件数字信号的频带传输 因因此此,2PSK信信号号的的带带宽宽、频频带带利利用用率率也也与与2ASK信号的相同。信号的相同。在在数数字字调调相相中中,由由于于表表征征信信息息的的相相位位变变化化只只有有有有限限的的离离散散取取值值,因因此此,可可以以把把相相位位变变化化归归结结为为幅幅度度变变化化。为为此此可可以以
21、把把数数字字调调相相信信号当作线性调制信号来处理了。号当作线性调制信号来处理了。12/11/202256课件数字信号的频带传输 3.2PSK系统的抗噪声性能系统的抗噪声性能 2PSK信号相干解调系统模型如图所示:信号相干解调系统模型如图所示:经信道传输,接收端输入信号为:经信道传输,接收端输入信号为:12/11/202257课件数字信号的频带传输 经带通滤波器输出:经带通滤波器输出:与本地载波相乘后,经低通滤波器滤除与本地载波相乘后,经低通滤波器滤除高频分量,在抽样判决器输入端得到:高频分量,在抽样判决器输入端得到:12/11/202258课件数字信号的频带传输 12/11/202259课件数
22、字信号的频带传输 2PSK系统的最佳判决门限电平为系统的最佳判决门限电平为:在最佳门限时,在最佳门限时,2PSK系统的误码率为:系统的误码率为:在大信噪比下,上式成为:在大信噪比下,上式成为:12/11/202260课件数字信号的频带传输 5.3.2 二进制差分相移键控(二进制差分相移键控(2DPSK)1.一般原理及实现方法一般原理及实现方法 它不是利用载波相位的绝对数值传送数它不是利用载波相位的绝对数值传送数字信息,而是用本码元与前一码元相位之差字信息,而是用本码元与前一码元相位之差来传送数字信息的。来传送数字信息的。12/11/202261课件数字信号的频带传输 相对移相信号可以看作是把数
23、字信息序相对移相信号可以看作是把数字信息序列(绝对码)变换成相对码,然后再根据相列(绝对码)变换成相对码,然后再根据相对码进行绝对移相而形成。对码进行绝对移相而形成。绝对码和相对码是可以互相转换的,其转绝对码和相对码是可以互相转换的,其转换关系为:换关系为:编码器编码器 译码器译码器12/11/202262课件数字信号的频带传输 相对相移本质上就是对差分码信号的绝相对相移本质上就是对差分码信号的绝对相移。对相移。即即 实现相对调相的最常用方法如图所示。实现相对调相的最常用方法如图所示。12/11/202263课件数字信号的频带传输 2DPSK的解调有两种,一种是差分相干的解调有两种,一种是差分
24、相干解调,另一种是相干解调解调,另一种是相干解调-码变换法。码变换法。(1)相干解调)相干解调-码变换法。码变换法。(2)差分相干解调法。它是直接比较前)差分相干解调法。它是直接比较前后码元的相位差而构成的,这种方法不需要后码元的相位差而构成的,这种方法不需要码变换器,也不需要专门的相干载波发生器,码变换器,也不需要专门的相干载波发生器,因此设备比较简单、实用。因此设备比较简单、实用。12/11/202264课件数字信号的频带传输 12/11/202265课件数字信号的频带传输 2.2DPSK信号的频谱和带宽信号的频谱和带宽 无论是无论是2PSK还是还是2DPSK信号,就波形本信号,就波形本身
25、而言,它们都可以等效成双极性信号作用身而言,它们都可以等效成双极性信号作用下的调幅信号,无非是一对倒相信号的序列。下的调幅信号,无非是一对倒相信号的序列。有以下结论:有以下结论:(1)2DPSK与与2PSK有相同的功率谱;有相同的功率谱;(2)它们的它们的带宽和频带利用率均相同。带宽和频带利用率均相同。12/11/202266课件数字信号的频带传输 3.2DPSK系统的抗噪声性能系统的抗噪声性能 (1)极性比较)极性比较-码变换法解调时码变换法解调时2DPSK系统的抗噪声性能系统的抗噪声性能 为了分析码反变换器对误码的影响,以为了分析码反变换器对误码的影响,以序列序列0110111001为例,
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