遥控遥测遥测技术幻灯片.ppt
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1、遥控遥测遥测技术第1页,共66页,编辑于2022年,星期三1、遥测载波调制最常用的两种体制、遥测载波调制最常用的两种体制调频与调相调频与调相 这一小节讨论模拟这一小节讨论模拟FM与模拟与模拟PM体制,体制,FM与与PM统称为统称为调角,是遥测载波调制最常用的两种体制。调角,是遥测载波调制最常用的两种体制。设已调的调角信号为:设已调的调角信号为:4.1 遥测信息传输遥测信息传输4.1.1模拟调制和多路复用模拟调制和多路复用PM:FM:第2页,共66页,编辑于2022年,星期三如果调制信号为余弦函数,即如果调制信号为余弦函数,即对对PM制制,已调信号为,已调信号为:ka:最大相移。最大相移。令令k
2、a=m,称,称m为调相波的调相指数。为调相波的调相指数。对对FM制制,已调信号的相角变化为,已调信号的相角变化为:故已调调频信号为:故已调调频信号为:第3页,共66页,编辑于2022年,星期三式中:式中:ka最大频率偏移。最大频率偏移。令令ka=,称其为最大频偏,又令称其为最大频偏,又令式中式中mf为调频波的调频指数为调频波的调频指数调相指数调相指数m 与调频指数与调频指数mf是调角体制中极为重要的参数是调角体制中极为重要的参数窄带调制:窄带调制:m 1 或或mf 1 宽带调制:宽带调制:m 1 或或mf 1 第4页,共66页,编辑于2022年,星期三(1)窄带调制与宽带调制的重要区别:)窄带
3、调制与宽带调制的重要区别:如果如果(t)很小,则有很小,则有由此得出结论:在模拟调角体制下,宽带调制只能用非由此得出结论:在模拟调角体制下,宽带调制只能用非相干解调方式解调,而窄带调制既可以用非相干解调方相干解调方式解调,而窄带调制既可以用非相干解调方式,也可以用相干解调方式解调。式,也可以用相干解调方式解调。第5页,共66页,编辑于2022年,星期三(2)频谱分布与带宽)频谱分布与带宽模拟调角信号的谱分布很复杂,当调制信号模拟调角信号的谱分布很复杂,当调制信号(f)为一随机过为一随机过程时,即使在准静态近似下,其功率密度谱的表达式也是十程时,即使在准静态近似下,其功率密度谱的表达式也是十分复
4、杂的。分复杂的。这里仅以最简单的情况为例,说明调角信号谱分布的基本特这里仅以最简单的情况为例,说明调角信号谱分布的基本特点:点:利用利用cos(sin x)和和cos(cos x)展成展成贝贝塞塞尔尔函数的公式,函数的公式,整理后整理后得出得出FM、PM信号的谱分布为:信号的谱分布为:第6页,共66页,编辑于2022年,星期三调相带宽:调相带宽:调频带宽:调频带宽:第7页,共66页,编辑于2022年,星期三(3)抗干扰性能)抗干扰性能调相信号抗白噪声干扰的性能公式为:调相信号抗白噪声干扰的性能公式为:调频信号抗白噪声干扰的性能公式为:调频信号抗白噪声干扰的性能公式为:FM与与PM体制的抗白噪声
5、干扰能力与调制指数体制的抗白噪声干扰能力与调制指数mf及及m成成正比。正比。这是调角体制最根本的优点,是遥测采用这是调角体制最根本的优点,是遥测采用大频偏宽带调频大频偏宽带调频体体制的主要原因。制的主要原因。第8页,共66页,编辑于2022年,星期三2、脉冲幅度调制、脉冲幅度调制调频体制调频体制(1)PAM-FM体制的抗干扰性能和带宽体制的抗干扰性能和带宽PAM-FM体制的抗白噪声干扰的性能公式为:体制的抗白噪声干扰的性能公式为:下面讨论下面讨论PAM-FM传输系统接收机中频带宽传输系统接收机中频带宽B的选取。的选取。根据匹配滤波器的理论,为获得抗白噪声的最大输出信根据匹配滤波器的理论,为获得
6、抗白噪声的最大输出信噪比,中频带宽噪比,中频带宽B应满足应满足 B=1.37/其中其中 为采样脉冲宽度。为采样脉冲宽度。考虑到信道设备中许多环节的不理想因素。在工程设计时,把考虑到信道设备中许多环节的不理想因素。在工程设计时,把中频带宽中频带宽B取为取为B=(33.4)/比较合适。比较合适。第9页,共66页,编辑于2022年,星期三(2)PACM-FM体制的抗干扰性能和带宽体制的抗干扰性能和带宽PACM是是PAM信号和信号和PCM信号按时分方式形成的信号按时分方式形成的统一信号流统一信号流。在过去,为满足当时大型运载火箭对遥测的迫切要求。采在过去,为满足当时大型运载火箭对遥测的迫切要求。采用这
7、种体制是比较合理的。在近用这种体制是比较合理的。在近40年后的今天,这种体制年后的今天,这种体制已经不再被采用,但这种体制的遥测设备还未完全退役,已经不再被采用,但这种体制的遥测设备还未完全退役,所以在此简单讨论一下这种体制。所以在此简单讨论一下这种体制。抗干扰性能和带宽与抗干扰性能和带宽与PAM-FM基本相同。基本相同。第10页,共66页,编辑于2022年,星期三3、遥测多路复用体制、遥测多路复用体制(1)频分复用体制)频分复用体制频分制实现的基础是把各路信号调制到不同的副载波上,频分制实现的基础是把各路信号调制到不同的副载波上,其调制方式可以是其调制方式可以是AM,FM和和PM三种方式中的
8、任一种。三种方式中的任一种。当被调制的各路副载波的频率间隔足够大时,各路已调当被调制的各路副载波的频率间隔足够大时,各路已调波的频谱将不相互重叠。它们经过公共信道传送后,在波的频谱将不相互重叠。它们经过公共信道传送后,在接收端用一组带通滤波器分开,达到多路信号共用一个接收端用一组带通滤波器分开,达到多路信号共用一个信道传输的目的。信道传输的目的。遥测中采用频分制的调制体制为遥测中采用频分制的调制体制为FMFM制,即载波和制,即载波和副载波都采用副载波都采用FM方式。方式。FMFM体制具有极强的抗白体制具有极强的抗白噪声干抗能力,所以噪声干抗能力,所以曾曾被广泛采用。被广泛采用。第11页,共66
9、页,编辑于2022年,星期三(2)时分复用体制)时分复用体制时分制的基础是对信号进行采样,在满足采样定理要求的条时分制的基础是对信号进行采样,在满足采样定理要求的条件下,每路信号各相邻样点之间可以有充分大的间隔,以插件下,每路信号各相邻样点之间可以有充分大的间隔,以插入其他各路信号的样点。由于各路信号的样点序列在时间上入其他各路信号的样点。由于各路信号的样点序列在时间上互不重叠,它们通过一个公用信道后,在接收端可用一个与互不重叠,它们通过一个公用信道后,在接收端可用一个与发送端同步的选通开关。把它们发送端同步的选通开关。把它们相互分开,达到多路信号在一个共用信道中传轮的目的。相互分开,达到多路
10、信号在一个共用信道中传轮的目的。时分制的调制方式可以是时分制的调制方式可以是PAM,也可以是,也可以是PDM、PPM,而当,而当今应用最为广泛的则是今应用最为广泛的则是PCM。时分制的载波调制方式多为时分制的载波调制方式多为PM和和FM。第12页,共66页,编辑于2022年,星期三(3)正交复用体制)正交复用体制用一组正交函数用一组正交函数Si(t)作为副载波实现多路信号复用调作为副载波实现多路信号复用调制,称为正交复用,或正交分制。制,称为正交复用,或正交分制。当用沃尔什函数作为副载波时,称为沃尔什分制。正交分制的当用沃尔什函数作为副载波时,称为沃尔什分制。正交分制的主要原理是利用函数系主要
11、原理是利用函数系Si(t)的正交性。的正交性。第13页,共66页,编辑于2022年,星期三第14页,共66页,编辑于2022年,星期三4.1.2基本数字调制体制基本数字调制体制当调制信号为数字形式,即当调制信号为数字形式,即PCM信号时,对载波的调制称信号时,对载波的调制称为数字调制。为数字调制。遥测中常用的基本数字调制方式有遥测中常用的基本数字调制方式有:PCMFM和和PCMPM,人们常称为,人们常称为FSK和和PSK。由于各种通信方式的普遍数字化,数字调制体制的研究工作由于各种通信方式的普遍数字化,数字调制体制的研究工作也十分活跃,新的体制不断出现。本节仅介绍几种在遥测系也十分活跃,新的体
12、制不断出现。本节仅介绍几种在遥测系统中已广泛采用的基本调制体制。统中已广泛采用的基本调制体制。第15页,共66页,编辑于2022年,星期三(1)频移键控体制)频移键控体制频称键控频称键控(FSK)系统传输的信号为:系统传输的信号为:第16页,共66页,编辑于2022年,星期三(2)二相相移键控体制)二相相移键控体制二相相移键控二相相移键控(记为记为PSK或或BPSK)体制的调制方式有两种体制的调制方式有两种绝对相移键控绝对相移键控当载波的初相位当载波的初相位0和和 分别代表码元分别代表码元“0”和和“1”(或或“1”和和“0”)时,称为绝对相移键控时,称为绝对相移键控差分相移键控差分相移键控当
13、以载波相位的相对变化表示码元当以载波相位的相对变化表示码元“0”和和“1”。例如当。例如当码元为码元为“1”时,载波相位发生时,载波相位发生跃变,当码元为跃变,当码元为“0”时,时,载波相位不改变,这种方式称为相对相移键控或差分相移载波相位不改变,这种方式称为相对相移键控或差分相移键控。键控。第17页,共66页,编辑于2022年,星期三PSK信号可表示为:信号可表示为:PSK信号相干检测原理框图信号相干检测原理框图第18页,共66页,编辑于2022年,星期三差分相干检测原理差分相干检测原理第19页,共66页,编辑于2022年,星期三(3)四相相移键控体制)四相相移键控体制四相相移键控四相相移键
14、控(QPSK)体制占用带宽为二相相移键控体制占用带宽为二相相移键控(PSK或或BPSK)的一半,在理想信道条件下的一半,在理想信道条件下QPSK的性能与的性能与BPSK相同,故获得相同,故获得广泛应用。广泛应用。QPSK调制的原理调制的原理第20页,共66页,编辑于2022年,星期三QPSK信号可以表达为信号可以表达为QPSK信号相干检测原理框图信号相干检测原理框图第21页,共66页,编辑于2022年,星期三4.1.3 扩频调制体制扩频调制体制在导弹、航天器遥测中已开始广泛采用扩频调制体制,在导弹、航天器遥测中已开始广泛采用扩频调制体制,其主要其主要目的有以下几个方面:目的有以下几个方面:实现
15、隐匿通信,使战略武器战斗弹的无线电遥测信号在实实现隐匿通信,使战略武器战斗弹的无线电遥测信号在实战时不被敌方探测到,以免使遥测无线电波变成敌方反导战时不被敌方探测到,以免使遥测无线电波变成敌方反导弹雷达系统的引导信号;弹雷达系统的引导信号;用于多目标测量的多址遥测;用于多目标测量的多址遥测;以全球定位系统实现遥测跟踪。以全球定位系统实现遥测跟踪。第22页,共66页,编辑于2022年,星期三(1)扩频体制的原理与伪码序列)扩频体制的原理与伪码序列直接序列伪码扩频调制体制的原理直接序列伪码扩频调制体制的原理扩频调制扩频调制载波调制载波调制扩频解调扩频解调载波解调载波解调第23页,共66页,编辑于2
16、022年,星期三 式中,式中,P(t)P(t)=l,A为为d(t)的幅度。当的幅度。当d(t)=1时,时,A=1;当;当d(t)0时,时,A0。由这些条件,并完成积分即可导出上式最后两。由这些条件,并完成积分即可导出上式最后两步。步。数据序列码数据序列码d(t)的码元宽度为的码元宽度为T。设伪码序列的码元。设伪码序列的码元(chipl或或称码片称码片)宽度为宽度为,显然,扩频前数据序列的频谱宽度,显然,扩频前数据序列的频谱宽度B与扩频与扩频后的伪码序列的频谱宽度后的伪码序列的频谱宽度BC之比为:之比为:称为扩频增益或处理增益称为扩频增益或处理增益第24页,共66页,编辑于2022年,星期三 注
17、意,处理增益只是扩频体制抗窄带干扰的增益。随干扰注意,处理增益只是扩频体制抗窄带干扰的增益。随干扰信号诺宽的加大,扩频体制的抗干扰能力越来越小于处理信号诺宽的加大,扩频体制的抗干扰能力越来越小于处理增益,当干扰为白噪声时,扩频体制的处理增益的概念完增益,当干扰为白噪声时,扩频体制的处理增益的概念完全失去意义。全失去意义。对白噪声干扰,扩频体制比不扩频体制并无任何抗干扰增益对白噪声干扰,扩频体制比不扩频体制并无任何抗干扰增益可言,这是一个重要结论。可言,这是一个重要结论。第25页,共66页,编辑于2022年,星期三(2)扩频体制的抗干扰性能扩频体制的抗干扰性能扩频通信系统的干扰,除一般通信系统的
18、热噪声干优之外,在多扩频通信系统的干扰,除一般通信系统的热噪声干优之外,在多址通信中还存在各地址伪码序列之间的相互干扰,称为多址干扰。址通信中还存在各地址伪码序列之间的相互干扰,称为多址干扰。扩频多址通信有两种工作方式:扩频多址通信有两种工作方式:1)所有多址用户根据某一时间基准,同步地发送出扩频信号,)所有多址用户根据某一时间基准,同步地发送出扩频信号,称为同步多址扩频称为同步多址扩频(SSSA)方式。方式。这种方式中,由于各伪随机序列的起始点相同,当各伪这种方式中,由于各伪随机序列的起始点相同,当各伪码序列之间的互相关系数很小时,多址干扰很小。当采码序列之间的互相关系数很小时,多址干扰很小
19、。当采用伪随机正交序列时,理论上不存在多址干扰。用伪随机正交序列时,理论上不存在多址干扰。2)各多址用户的工作状态相互独立。一个用户收到的多个发)各多址用户的工作状态相互独立。一个用户收到的多个发射信号中的数据码元的起始点是随机的,称为随机多址扩频射信号中的数据码元的起始点是随机的,称为随机多址扩频(SSRA)方式。方式。第26页,共66页,编辑于2022年,星期三这是极易实现的、最常用的多址方式。这种方式的多址干扰这是极易实现的、最常用的多址方式。这种方式的多址干扰计算是十分困难的,不在此叙述。计算是十分困难的,不在此叙述。在工程上为了近似计算这种方式的多址干扰,把各伪随机序在工程上为了近似
20、计算这种方式的多址干扰,把各伪随机序列看成相互独立的,各序列对某一特定序列的干扰功率视为列看成相互独立的,各序列对某一特定序列的干扰功率视为各序列功率之和。当地址数较多时,把这个总干扰视为白噪各序列功率之和。当地址数较多时,把这个总干扰视为白噪声。在这些假设条件下,可以导出解扩后由热噪声和多址干声。在这些假设条件下,可以导出解扩后由热噪声和多址干扰造成的总信噪比为:扰造成的总信噪比为:第27页,共66页,编辑于2022年,星期三4.1.4 航空航天遥测体制航空航天遥测体制随着高速数字传输、卫星通信、移动通信等的快速发展,为了充随着高速数字传输、卫星通信、移动通信等的快速发展,为了充分而有效地利
21、用信道资源,数字调制体制的研究工作在近分而有效地利用信道资源,数字调制体制的研究工作在近20几年几年来异常活跃,新的体制不断涌现,尤以压缩传输频谱宽度、降低来异常活跃,新的体制不断涌现,尤以压缩传输频谱宽度、降低带外功率、减少码间干扰、保持信号包络恒定等方面为目的的调带外功率、减少码间干扰、保持信号包络恒定等方面为目的的调制体制为甚。制体制为甚。第28页,共66页,编辑于2022年,星期三前面介绍过,在前面介绍过,在QPSK调制原理图中,码元调制原理图中,码元a(t)所在的上所在的上支路与支路与b(t)所在的下支路中的码元起始时刻是相同的。所所在的下支路中的码元起始时刻是相同的。所以在码元转换
22、瞬间,合成信号以在码元转换瞬间,合成信号s(t)可能出现可能出现1800的相位跃变。的相位跃变。OQPSK则是把则是把QPSK的同相分量与正交分量的码元转换时的同相分量与正交分量的码元转换时间错开一个数据码元宽度间错开一个数据码元宽度Tb。码元转换时间不同时发生。码元转换时间不同时发生。这样,合成的调相信号的相位突变最大值为这样,合成的调相信号的相位突变最大值为90度,因此,此度,因此,此调相信号的频谱宽度小于调相信号的频谱宽度小于QPSK信号的谱宽,这种体制称为信号的谱宽,这种体制称为偏移键控偏移键控(OQPSK)四相相移键控体制,记为四相相移键控体制,记为OKQPSK,通常,通常简写为简写
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