【教学课件】第3章数字调制解调技术.ppt
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1、第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室第第3章数字调制解调技术章数字调制解调技术 3.1概述概述 3.2数字频率调制数字频率调制 3.3数字相位调制数字相位调制 3.4正交振幅调制(正交振幅调制(QAM)第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室3.1概述概述要使数字信号在有限带宽的信道中传输,就必须用数字要使数字信号在有限带宽的信道中传输,就必须用数字信号对载波进行调制,即用数字信号来调制某一较高频率的信号对载波进行调制,即用数字
2、信号来调制某一较高频率的正弦或脉冲载波,使已调信号能通过带限信道传输。这种用正弦或脉冲载波,使已调信号能通过带限信道传输。这种用基带数字信号控制高频载波,把基带数字信号变换为频带数基带数字信号控制高频载波,把基带数字信号变换为频带数字信号的过程称为数字调制。在接收端通过解调器把频带数字信号的过程称为数字调制。在接收端通过解调器把频带数字信号还原成基带数字信号,这种数字信号的逆变换过程称字信号还原成基带数字信号,这种数字信号的逆变换过程称为解调。通常,把数字调制与解调合起来称为数字调制,把为解调。通常,把数字调制与解调合起来称为数字调制,把包括调制和解调过程的传输系统称为数字信号的频带传输系包括
3、调制和解调过程的传输系统称为数字信号的频带传输系统。统。第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室数字调制的功能和要求如下:数字调制的功能和要求如下:(1)频谱搬移。频谱搬移将传送信息的基带信号搬移)频谱搬移。频谱搬移将传送信息的基带信号搬移到相应频段的信道上进行传输,以实现信源信号与客观信道到相应频段的信道上进行传输,以实现信源信号与客观信道的特性相匹配。频谱搬移是调制、解调原始的最基本功能。的特性相匹配。频谱搬移是调制、解调原始的最基本功能。(2)抗干扰,即功率有效性。调制要求已调波功率谱)抗干扰,即功率有效性
4、。调制要求已调波功率谱的主瓣占有尽可能多的信号能量,且波瓣窄,具有快速滚降的主瓣占有尽可能多的信号能量,且波瓣窄,具有快速滚降特性;另外要求带外衰减大,旁瓣小,这样对其他通路干扰特性;另外要求带外衰减大,旁瓣小,这样对其他通路干扰小。小。(3)提高系统有效性,即频谱有效性。提高频带利用)提高系统有效性,即频谱有效性。提高频带利用率,即单位频带内具有尽可能高的信息率(率,即单位频带内具有尽可能高的信息率(b/s/Hzb/s/Hz)。)。第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室下面介绍数字调制基本原理。下面介绍数字调
5、制基本原理。通常,一个正弦波可用下式表示:通常,一个正弦波可用下式表示:S(t)=A(t)sint+(t)(3.1)式中式中:变量变量t代表时间,代表时间,A是正弦波的振幅,是正弦波的振幅,是角频率,是角频率,是相位。所谓调制,就是用基带信号,改变正弦波的三个是相位。所谓调制,就是用基带信号,改变正弦波的三个参量(参量(A,)之一(也可以是其中的两个),将其变为)之一(也可以是其中的两个),将其变为已调数字信号。已调数字信号。第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室由于基带信号是数字信号,因此相应地有三种基本调制
6、由于基带信号是数字信号,因此相应地有三种基本调制方式,即幅移键控(方式,即幅移键控(AmplitudeShiftKeying,ASK)、频移)、频移键控(键控(FrequencyShiftKeying,FSK)和相移键控)和相移键控(PhaseShiftKeying,PSK)。其他调制方式,如差分(相)。其他调制方式,如差分(相对)相移键控(对)相移键控(DifferentialPSK,DPSK)、正交(四相)、正交(四相)相移键控(相移键控(QuatemaryPSK,QPSK)和交错(偏置)正交)和交错(偏置)正交(四相)相移键控(四相)相移键控(OffsetQPSK,OQPSK)都是)都是
7、PSK的改的改型;而高斯型最小频移键控(型;而高斯型最小频移键控(GMSK)是)是FSK的改型。各类的改型。各类二进制调制原理的波形如图二进制调制原理的波形如图3-1所示。所示。第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室图3-1各类二进制调制原理波形图 第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室移动信道的基本特征如下:移动信道的基本特征如下:带宽有限,它取决于可使用的频率资源和信道的传播带宽有限,它取决于可使用的频率资源和信道的传播特性
8、;特性;干扰和噪声的影响较大,这主要是由移动通信工作的干扰和噪声的影响较大,这主要是由移动通信工作的电磁环境所决定的;电磁环境所决定的;存在着多径衰落。存在着多径衰落。第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室移动通信中的数字调制技术应具有以下特点:移动通信中的数字调制技术应具有以下特点:(1)要有窄的功率谱和高的频谱利用率。移动通信是)要有窄的功率谱和高的频谱利用率。移动通信是一种多波道系统,调制信号功率谱带外辐射对邻道产生干扰,一种多波道系统,调制信号功率谱带外辐射对邻道产生干扰,使性能下降。为了保证数字信息传
9、输质量,信号功率与干扰使性能下降。为了保证数字信息传输质量,信号功率与干扰功率之比应大于功率之比应大于20dB,考虑到移动台运动时的衰落深度可,考虑到移动台运动时的衰落深度可达达2040dB,所以要求已调信号在邻道的总辐射干扰低于,所以要求已调信号在邻道的总辐射干扰低于2040dB。(2)误码性能好。移动通信环境以衰落、噪声、干扰)误码性能好。移动通信环境以衰落、噪声、干扰为特点,包括多径瑞利衰落、频率选择性衰落、多普勒频移为特点,包括多径瑞利衰落、频率选择性衰落、多普勒频移和障碍物阻挡的联合影响。因此,必须根据抗衰落和干扰能和障碍物阻挡的联合影响。因此,必须根据抗衰落和干扰能力来优选调制方案
10、。误码性能的好坏实际上反映了信号的功力来优选调制方案。误码性能的好坏实际上反映了信号的功率利用率的高低。率利用率的高低。第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室(3)能接受差分检测,易于解调。由于移动通信系统)能接受差分检测,易于解调。由于移动通信系统接收信号的衰落和时变特性,相干解调性能明显变差,而差接收信号的衰落和时变特性,相干解调性能明显变差,而差分检测不需载波恢复,能实现快速同步,获得好的误码性能,分检测不需载波恢复,能实现快速同步,获得好的误码性能,因而差分检测的数字调制方案被越来越多地应用于数字蜂窝因
11、而差分检测的数字调制方案被越来越多地应用于数字蜂窝移动通信系统中。移动通信系统中。一般的数字调制技术,如幅移键控(一般的数字调制技术,如幅移键控(ASK)、相移键)、相移键控(控(PSK)和频移键控()和频移键控(FSK),因传输效率低而无法满足),因传输效率低而无法满足移动通信的要求。为此,需要专门研究一些抗干扰性能强、移动通信的要求。为此,需要专门研究一些抗干扰性能强、误码性能好、频谱利用率高的调制技术,尽可能地提高单位误码性能好、频谱利用率高的调制技术,尽可能地提高单位频带内传输数据的比特速率,以适应移动通信的要求。目前频带内传输数据的比特速率,以适应移动通信的要求。目前已在数字移动通信
12、系统中得到广泛应用的数字调制方案分为已在数字移动通信系统中得到广泛应用的数字调制方案分为如下两类:如下两类:第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室恒包络调制技术(不管调制信号如何变化,载波振幅恒包络调制技术(不管调制信号如何变化,载波振幅保持恒定)。恒包络调制技术有保持恒定)。恒包络调制技术有2FSK、MSK、GMSK、TFM和和GTFM等。恒包络调制技术的功率放大器工作在等。恒包络调制技术的功率放大器工作在C类,类,具有带外辐射低、接收机电路简单等优点,但其频带利用率具有带外辐射低、接收机电路简单等优点,但其
13、频带利用率比线性调制技术稍差一些。比线性调制技术稍差一些。线性调制技术(已调信号的幅度随调制信号线性变化)线性调制技术(已调信号的幅度随调制信号线性变化)。第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室使用多电平调制可以提高频谱效率。例如,在理想条件下,使用多电平调制可以提高频谱效率。例如,在理想条件下,8PSK和和16QAM系统的频谱效率分别可以达到系统的频谱效率分别可以达到3b/s/Hz和和4b/s/Hz。若采用若采用64QAM,低于模拟语音的频带宽度。但是,当频谱效率,低于模拟语音的频带宽度。但是,当频谱效率提高
14、时,解调器的复杂度和比特差错率(提高时,解调器的复杂度和比特差错率(BER)的增大已明显变)的增大已明显变成了制约因素。移动通信环境对利用幅度和相位携带信息的成了制约因素。移动通信环境对利用幅度和相位携带信息的QAM也是一个严峻的挑战。为了寻求频谱效率和也是一个严峻的挑战。为了寻求频谱效率和BER性能之间性能之间的折中,多载波调制(的折中,多载波调制(MCM)已成为移动通信应用研究的热点。)已成为移动通信应用研究的热点。其中,多载波其中,多载波16QAM调制技术将载波频道分为调制技术将载波频道分为M个子信道,按频个子信道,按频分设计分设计M个个16QAM信道,能适应多径时延扩散且不需构造复杂信
15、道,能适应多径时延扩散且不需构造复杂的均衡器,已经在数字移动通信中使用;正交频分复用的均衡器,已经在数字移动通信中使用;正交频分复用(OFDM)、多载波码分多址()、多载波码分多址(MC-CDMA)等,亦已成为受到)等,亦已成为受到广泛关注的调制策略。图广泛关注的调制策略。图3-2所示为数字调制技术的分类。所示为数字调制技术的分类。第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室 3.2数字频率调制数字频率调制二进制数字频移键控(二进制数字频移键控(2FSK)设输入到调制器的信号比特流为设输入到调制器的信号比特流为an,
16、an=“1”或或“0”,n=-+。当输入为传号。当输入为传号“1”时,输出频率为时,输出频率为f1的正的正弦波;当输入为空号弦波;当输入为空号“0”时,输出频率为时,输出频率为f2的正弦波。的正弦波。FSK信号分为相位连续的信号分为相位连续的FSK信号和相位跳变的信号和相位跳变的FSK信号。信号。FSK信号的波形及功率谱如图信号的波形及功率谱如图3-3所示。所示。第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室图3-3FSK信号的波形及其功率谱 第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工
17、程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室图图3-4相位不连续的相位不连续的2FSK信号波形与频谱信号波形与频谱 第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室该功率谱有如下特点:该功率谱有如下特点:(1)2FSK信号的功率谱由连续谱和离散谱组成。其中,信号的功率谱由连续谱和离散谱组成。其中,连续谱由两个双边带谱叠加而成,而离散谱出现在连续谱由两个双边带谱叠加而成,而离散谱出现在f1和和f2两两个载频位置上。个载频位置上。(2)若两个载频之差较小,则连续谱呈现单峰;若载)若两个载频之差较小,则连续谱呈现单峰;若载频
18、相差增大,则连续谱出现双峰。相位不连续的频相差增大,则连续谱出现双峰。相位不连续的2FSK信号信号的带宽约为的带宽约为(3.3)第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室由于相位不连续的由于相位不连续的2FSK信号存在载频线谱,浪费功率,信号存在载频线谱,浪费功率,因此只用于设备比较简单的通信场合。因此只用于设备比较简单的通信场合。对于相位连续的对于相位连续的2FSK信号,由于前后码元是相关的,信号,由于前后码元是相关的,因此功率谱密度分析比较复杂。可以得到的结论是:如偏移因此功率谱密度分析比较复杂。可以得到的结论
19、是:如偏移指数指数h不是整数,则功率谱密度中无离散线谱,且当不是整数,则功率谱密度中无离散线谱,且当h0.7时,大部分功率谱位于时,大部分功率谱位于2fb频带内;当频带内;当h较大时,大部分功率较大时,大部分功率谱位于谱位于(2+h)fb频带内;如频带内;如h是整数,则出现载频线谱。是整数,则出现载频线谱。第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室相位不连续的相位不连续的2FSK信号,只要利用数据信号来选通两信号,只要利用数据信号来选通两个独立的振荡源个独立的振荡源,便可获得所需的调频信号;相位连续的便可获得所需的
20、调频信号;相位连续的2FSK信号可通过一只电压控制的振荡器来实现。信号可通过一只电压控制的振荡器来实现。FSK信号信号可采用包络检波法、相干解调法和非相干解调法等方法解调。可采用包络检波法、相干解调法和非相干解调法等方法解调。需要指出的是,需要指出的是,FSK调制在中、低速数字通信(如寻呼调制在中、低速数字通信(如寻呼系统)中应用较广。系统)中应用较广。第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室最小频移键控最小频移键控(MSK)1.最小频移键控的原理最小频移键控的原理MSK是一种特殊形式的是一种特殊形式的FSK,其
21、频差是满足两个相互,其频差是满足两个相互正交(即相关函数等于零)的最小频差,并要求正交(即相关函数等于零)的最小频差,并要求FSK信号的信号的相位连续,其调制指数为相位连续,其调制指数为 MSK信号的表达式为信号的表达式为(3.4)第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室(3.5)第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室为了保证相位连续,在t=kTb时应有下式成立:从而有(3.6)设0=0,则k=0或k。式(3.6)表明:本比特内的
22、相位常数不仅与本比特区间的输入有关,还与前一个比特区间内的输入及相位常数有关。在给定输入序列ak情况下,MSK的相位轨迹如图3-5所示。第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室图3-5MSK的相位轨迹 第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室3.MSK调制器调制器MSK信号表达式可正交展开为(3.7)第第3 3章
23、章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室其中,Ik为同相分量,Qk为正交分量。它们都与输入数据有关。Ik支路数据和Qk支路数据并不是每隔Tb秒就可能改变符号,而是每隔2Tb秒才有可能改变符号。Ik支路和Qk支路的码元在时间上错开Tb秒。若输入数据dk经过差分编码(ak=dkdk-1)后,再进行MSK调制,则只要对cosk和akcosk交替取样,就可恢复输入数据dk。MSK信号也可以将非归零的二进制序列直接送入FM调制器中来产生(要求调制器的调制指数为0.5)。MSK调制器的原理框图如图3-6所示。第第3 3章章 移动通信中的
24、调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室图3-6MSK调制器的原理框图 第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室4.频谱特点频谱特点MSK信号的功率谱如图3-7所示,图中还给出了QPSK信号的功率谱。从图中可以看出,与QPSK相比,MSK信号的功率谱具有较宽的主瓣,其第一个零点出现在(f-fc)=0.75处,而QPSK信号的第一个零点出现在(f-fc)=0.5处。当(f-fc)时,MSK的功率谱以(f-fc)Tb-4的速率衰减,比QPSK的衰减速率(f-fc)
25、Tb-2快得多。MSK信号可以采用鉴频器解调,也可以采用相干解调。第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室图3-7MSK信号的功率谱 第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室高斯滤波的最小频移键控(高斯滤波的最小频移键控(GMSK)第第3 3章章 移动通信中的调制解调技术移动通信中的调制解调技术 电子信息工程系通信技术教研室电子信息工程系通信技术教研室高斯滤波的最小频移键控(高斯滤波的最小频移键控(GMSK)尽管MSK信号已具有较好
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