08第八章数字信号的载波传输(精品).ppt
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1、第八章第八章 数字信号的载波传输数字信号的载波传输 基带数字信号可以在传输距离不远的情况下直接传送,但如果要远距离传输时,特别是在无线或光纤信道上传输时,则必须经过调制将信号频谱搬移到高频处才能在信道中传输。为了使数字信号在有限带宽的高频信道中传输,必须对数字信号进行载波调制。有三种基本的调制方式:振幅键控、频移键控和相移键控振幅键控、频移键控和相移键控,它们分别对应于用载波(正弦波)的幅度、频率和相位来传递数字基带信号。n数字调制与模拟调制区别 它们都是正弦波调制,但是,数字调制是调制信号为数字型的正弦波调制,而模拟调制则是调制信号为连续型的正弦波调制。数字调制特点主要包括两个方面:第一,数
2、字调制信号的产生,除把数字的调制信号当作模拟信号的特例而直接采用模拟调制方式产生数字调制信号外,可以采用键控载波的方法;第二,对于数字调制信号的解调,为提高系统的抗噪声性能,通常采用与模拟调制系统中不同的解调方式。81 二进制数字调制n 当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。在二进制数字调制中,载波的幅度、频率或相位只有两种变化状态。常见和基本的方式:二进制振幅键控(2ASK)、二进制移频键控(2FSK)、二进制移相键控(2PSK)和二进制相对(或差分)相位键控(2DPSK)。二进制振幅键控调制(2ASK与OOK)n 在振幅键控中,载波幅度是随着调制信号而变化的。二进制振幅
3、键控信号的产生方法有两种,一般的模拟幅度调制方法(2ASK),通断键控(OOK)。二进制振幅键控信号的产生原理图两种振幅键控信号产生的仿真电路图n (a)调幅法n (b)通断键控法nOOK信号有两种基本的解调方法:非相干解调(包络检波法)及相干解调,接收系统中都增加了一个“抽样判决器”方框,这对于提高数字信号的接收性能是十分必要的。n二进制振幅键控方式是数字调制方式中出现最早也是最简单的一种方法。这种方法最初用于电报系统,但由于它的抗噪声能力较差,故在数字通信中用得不多。不过,二进制振幅键控常常作为研究其它数字调制方式的基础,因此熟悉它仍然是必要的。OOK键控信号的解调原理方框图n (a)非相
4、干解调法n (b)相干解调法OOK 信号解调的仿真电路图OOK已调信号与调解信号输出波形二进制移频键控(2FSK)n 二进制频移键控(2FSK):如果用数字信号来键控载波的频率,即信号的符号“0”对应于载波频率f1,符号“1”对应于载波频率f2(与f1不同的另一载波频率)。它的主要优点是:实现起来较容易,抗噪声与抗衰减的性能较好,适合中、低速数据传输的应用。实现方法:1、可利用一个矩形脉冲序列对一个载波进行调频而获得。这正是频率键控通信方式早期采用的实现方法,也是利用模拟调频法实现数字调频的万法。、是键控法,即利用受矩形脉冲序列控制的开关电路对两个不同的独立频率源进行选通。2FSK信号的产生原
5、理框图产生2FSK信号的仿真电路图n一般说来,键控法得到的两个键控频率的相位是与二进制数据序列无关的,反映在输出波形上,仅表现出f1与f2的相位是不连续的;而用模拟调频法时,f1与f2的相位是连续的。调频法输出的2FSK调制波形图n (a)模拟调频法2FSK的输出波形图键控法输出的2FSK调制波形图n (b)键控法2FSK的输出波形FSK 信号的功率谱2FSK键控信号的解调原理方框图n (a)非相干解调法n (b)相干解调法2FSK解调的仿真电路图n (a)非相干解调n (b)相干解调调制前与解调后的数据波形覆盖图二进制移相键控(2PSK)二进制移相键控(2PSK)方式是载波相位按基带脉冲序列
6、的规律而改变的一种数字调制方式,就是根据数字基带信号的两个电平(或符号),使载波相位在两个不同的数值之间切换的一种相位调制方法。当两个载波相位相差180度时,此时称为反向键控(PSK),也称为绝对相移方式。2PSK输出波形 绝对相移方式缺点:当采用绝对相移方式时,由于发送端是以某一个相位作基准的,因而在接收端也必须有这样一个固定基准相位作参考,如果这个参考相位出现变化(0相位变相位,或相位变0相位),则恢复的数字信息就会出现0变为1,或1变为0的现象,从而造成错误的恢复。采用2PSK方式就会在接收端得到完全相反的恢复,这种现象称为2PSK方式的倒现象。因此,在实际中一般不采用2PSK方式,而采
7、用一种所谓的相对(差分)移相(2DPSK)方式。二进制差分相位键控(2DPSK)2DPSK方式是利用前、后相邻码元的相对载波相位值去表示数字信息的一种方式,即用前、后两个码元之间的相差来表示码元的值0和1。例如,假设相差值表示符号1,相差值0表示符号0,图814为绝对码、相对码、2PSK、2DPSK输出波形的对应关系,可以看出2DPSK的波形与2PSK的不同,它们的同一相位并不对应相同的数字信息符号,而前、后码元的相对相位差才表示信息符号。这说明,解调2DPSK信号时,并不依赖于某一固定的载波相位参考值;只要前、后码元的相对相位关系不破坏,那么只要鉴别这个相差关系就可正确恢复数字信息,这就避免
8、了2PSK中的倒现象发生。图8.14 绝对码、相对码、2PSK、2DPSK的对应关系及波形 单纯从波形上观察,2DPSK与2PSK是无法分辨的。这说明,一方面,只有已知移相键控方式是绝对的还是相对的,才能正确解调原信息;另一方面,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,然后再根据相对码进行绝对移相而形成。如上所述,2PSK及2DPSK的调制方框图不难构成,图815所示为2PSK和2DPSK调制的SystemView仿真电路图,图中,相对码变换电路是通过将输出信号经过一个单位码元宽度延时后与原信号作“模2和”运算(异或运算-0保持、1反转)来实现的。为方便起见,仿真时也可直接
9、使用SystemView提供的PSK信号图符。2PSK和2DPSK调制的仿真电路图 n从上述的仿真和分析表明,2PSK信号是恒包络信号,因此2PSK信号的解调必须采用相干解调。由于2PSK信号是抑制载波的双边带信号,不存在载波频率分量,因而无法从己调信号中直接用滤波法提取本地载波,只有采用非线性变换才能产生新的频率分量。n常用的载波恢复电路有两种,一种是图816(a)所示的平方环电路,另一种是图816(b)所示的科斯塔斯(Costas)环。图816 PSK载波恢复电路n (a)平方环n (b)科斯塔斯环 平方环载波恢复电路中,2PSK信号经平方后得到两倍载频的频谱分量,用锁相环(或者谐振回路)
10、提取这一分量,然后经2分频得到载频分量。科斯塔斯环又称同相正交环,在此环路中,误差信号是由I、Q两路相乘后经环路滤波器提供的,压控振荡器的输出信号直接供给一路相乘器,而供给另一路相乘器的贝是压控振荡器的输出信号经90移相后的信号,两路相乘器的输出(I、Q)均包含有调制信号,两者相乘后可以消除调制信号的影响,经环路滤波器仅得到与压控振荡器输出和理想载波之间相位差有关的控制电压,从而准确地对压控振荡器进行调整。I、Q两路输出均包含有调制信号,因此只要用简单的滤波器就可提取出想要的调制信号。由于上述锁相环的瞬时相位在等于n(n为任意整数)的各点都是稳定平衡点,锁相环在工作时可能锁定在任何一个稳定平衡
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