现代数字调制技术.pptx
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1、8.1 引言 在第6章中已经讨论了几种基本数字调制技术的调制和解调原理。随着数字通信的迅速发展,各种数字调制方式也在不断地改进和发展,现代通信系统中出现了很多性能良好的数字调制技术。本章我们主要介绍目前实际通信系统中常使用的几种现代数字调制技术。首先介绍几种恒包络调制,包括偏移四相相移键控(OQPSK)、/4四相相移键控(/4-QPSK)、最小频移键控(MSK)和高斯型最小频移键控(GMSK);然后介绍正交幅度调制(QAM),它是一种不恒定包络调制。在介绍了这几种单载波调制后,再引入多载波调制,着重介绍其中的正交频分复用(OFDM)。第1页/共52页8.2 偏移四相相移键控(OQPSK)在数字
2、调制中,假设QPSK信号的每个码元的包络为矩形方波,则高频信号也具有恒包络特性,但这时已调信号的频谱将为无穷大,而实际上信道带宽总是有限的,为了对QPSK信号的带宽进行限制,先将基带双极性矩形不归零脉冲序列先经过基带成形滤波器进行限带,然后再进行QPSK调制。问题是:通过带限处理后的QPSK信号将不再是恒包络了。而且当码组,或时,会产生的载波相位跳变,这种相位跳变会引起带限处理后的QPSK信号包络起伏,甚至出现包络为0的现象。这种现象必须避免,这是因为当通过非线性器件后,包络起伏很大的限带QPSK信号的功率谱旁瓣增生,导致频谱扩散,增加对相邻信道的干扰。为了消除的相位跳变,在QPSK的基础上提
3、出了OQPSK。第2页/共52页第3页/共52页(a)QPSK信号的相位关系 (b)OQPSK信号的相位关系图8-1 QPSK和OQPSK信号的相位关系第4页/共52页由于OQPSK信号也可以看作是由同相支路和正交支路的2PSK信号的叠加,所以OQPSK信号的功率谱与QPSK信号的功率谱形状相同。如果采用相干解调方式,理论上OQPSK信号的误码性能与相干解调的QPSK相同。但是,频带受限的OQPSK信号包络起伏比频带受限的QPSK信号小,经限幅放大后频谱展宽的少,所以OQPSK的性能优于QPSK。在实际中,OQPSK比QPSK应用更广泛。第5页/共52页8.3/4/4四相相移键控 第6页/共5
4、2页图8-3 /4/4-QPSK信号的星座图第7页/共52页第8页/共52页8.4 最小频移键控(MSK)第9页/共52页第10页/共52页8.4.1 MSK信号的正交性第11页/共52页第12页/共52页8.4.2 MSK信号的相位连续性第13页/共52页8.4.3 MSK信号的产生与解调第14页/共52页图8-7 MSK信号的产生方框图第15页/共52页图8-8 MSK解调器原理框图第16页/共52页8.4.4 MSK信号的频谱特性第17页/共52页图8-9 MSK、GMSK和OQPSK等信号的功率谱密度第18页/共52页8.5高斯最小频移键控(GMSK)第19页/共52页第20页/共52
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