微波与卫星通信微波与卫星通信的通信体制学习教案.pptx
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1、微波与卫星通信微波与卫星通信(tng xn)微波与卫星通微波与卫星通信信(tng xn)的通信的通信(tng xn)体制体制第一页,共167页。3.13.13.13.1信号信号信号信号(xnho)(xnho)(xnho)(xnho)传输方式与复用方式传输方式与复用方式传输方式与复用方式传输方式与复用方式 1.1.信号传输方式信号传输方式信号传输方式一般分为基带传输和频带传输两种。基带传输是指无需进行基带频谱搬移就能以基带信号形式传输信号的方式。若将基带信号的频谱搬移到某个信号传输方式一般分为基带传输和频带传输两种。基带传输是指无需进行基带频谱搬移就能以基带信号形式传输信号的方式。若将基带信号的
2、频谱搬移到某个(mu)(mu)载波频带内进行传输,则此方式就是频带传输,所传输的信号称为频带信号。在数字微波和卫星系统中都采用频带传输方式,但有一定的区别。载波频带内进行传输,则此方式就是频带传输,所传输的信号称为频带信号。在数字微波和卫星系统中都采用频带传输方式,但有一定的区别。第1页/共167页第二页,共167页。微波信道既可以传输模拟信号,也可以传输数字信号。因为数字信号的抗干扰性能强,传输质量高,所以目前(mqin)在长途微波通信干线中以传输数字信号为主,构成数字微波通信系统。又因为微波的发射频率很高,所以在数字微波传输系统中,常用脉冲形式的基带序列对中频频率70MHz或140MHz进
3、行调制,然后再变换到微波频率进行传输。第2页/共167页第三页,共167页。在低速数字微波(wib)通信系统设备中,一个波道的发信机(或收信机)只使用一个载频(即射频)。在SDH数字微波(wib)通信系统中,采用多进制编码的64QAM、128QAM、256QAM和512QAM调制方式,同时还采用多载频的传输方式。例如采用4个载频,使每个载频都用256QAM调制方式去传输100Mb/s信息,这样一个波道的4个载频同时传送,就可以传输4倍这样的信息,而其占用的频谱却与只用一个载频传输时所占用的频谱相当。这样使数字微波(wib)朝着既扩大容量,又不占用较大信道带宽的方向发展。第3页/共167页第四页
4、,共167页。卫星通信系统有单路制和群路制两种方式。所谓单路制,就是一个用户的一路信号去调制一个载波,即单路单载波(SCPC)方式;所谓群路制,就是多个要传输(chun sh)的信号按照某种多路复用方式组合在一起,构成基带信号,再去调制载波(即MCPC方式)。第4页/共167页第五页,共167页。2.2.多路复用方式多路复用方式把在同一信道中能够同时传把在同一信道中能够同时传输多路信息且互不干扰的方式称输多路信息且互不干扰的方式称为多路复用。目前,广泛采用的为多路复用。目前,广泛采用的多路复用方式有两种,一是频分多路复用方式有两种,一是频分多路复用(多路复用(FDMFDM),二是时分多),二是
5、时分多路复用(路复用(TDMTDM)。)。FDMFDM是从频域的是从频域的角度进行分析的,使各路信号角度进行分析的,使各路信号(xnho)(xnho)在频率上彼此分开,而在频率上彼此分开,而在时域上彼此混叠在一起;在时域上彼此混叠在一起;TDMTDM是从时域的角度进行分析的,使是从时域的角度进行分析的,使各路信号各路信号(xnho)(xnho)在时间上彼此在时间上彼此分开,而在频域上彼此混叠在一分开,而在频域上彼此混叠在一起。起。第5页/共167页第六页,共167页。1)频分多路(FDM)方式模拟信号一般采用频分多路(FDM)方式。它将各路用户信号采用单边带调制(tiozh)(SSB),将其频
6、谱分别搬移到互不重叠的频率上,形成多路复用信号,然后在一个信道中同时传输。接收端用滤波器将各路信号分离。由于是用频率区分信号的,故称之为频分多路复用。在频分复用中,信道的可用频带被分割成若干彼此互不重叠的频段,每路信号占据其中一个频段。为了使各路信号的频谱互不重叠,因此,在各路信号的发送端都使用了适当的滤波器。若不考虑信道中所引入的噪声和干扰的影响,在接收端进行信息接收时,各路信号应严格地限制在本信道通带之内。这样当信号经过带通滤波器之后,就可提取出各自信道的已调波,然后通过解调器、低通滤波器,获得原信号。第6页/共167页第七页,共167页。频分复用系统中的主要问题在于各路信号之间存在相互干
7、扰。这是由于系统非线性器件的影响使各路信号之间产生组合波,当其落入本波道通带之内时,就构成干扰。特别(tbi)值得注意的是在信道传输中的非线性所造成的干扰是无法消除的,因而频分复用系统对系统线性的要求很高,同时还必须合理地选择各路载波频率,并在各路载波频带之间增加保护带宽来减小干扰。第7页/共167页第八页,共167页。2)时分多路(TDM)方式对数字信号而言,通常采用时分多路复用方式。它将一条通信线路的工作时间周期性地分割成若干个互不重叠的时隙,分配给若干个用户,每个用户分别(fnbi)使用指定的时隙。这样,就可以将多路信号在时间轴上互不重叠地穿插排列在同一条公共信道上进行传输。因此在接收端
8、可以利用适当的选通门电路在各时隙中选出各路用户的信号,然后再恢复成原来的信号。第8页/共167页第九页,共167页。3.23.2调制调制调制调制(tiozh)(tiozh)方式方式方式方式 3.2.13.2.1微波与卫星通信中的调制方式微波与卫星通信中的调制方式在数字微波通信系统中,常用脉冲形式的基带序列对中频频率在数字微波通信系统中,常用脉冲形式的基带序列对中频频率70MHz70MHz或或140MHz140MHz进行调制,然后再变换进行调制,然后再变换(binhun)(binhun)到微波频率进行传输。到微波频率进行传输。在低速数字微波通信系统中,一个波道的发信机在低速数字微波通信系统中,一
9、个波道的发信机(或收信机或收信机)只使用一个载频只使用一个载频(即射频即射频)。在。在SDHSDH数字微波通信系统中,采用多进制编码的数字微波通信系统中,采用多进制编码的64QAM64QAM、128QAM128QAM、256QAM256QAM和和512QAM512QAM调制方式。调制方式。第9页/共167页第十页,共167页。在卫星通信系统中,既采用了模拟调制,也采用了数字调制。目前模拟卫星通信系统主要采用频率调制(FM),这是因为FM技术成熟,且传输质量好,能得到较高的信噪比。在这种系统中,一般可采用预加重技术、门限扩展技术和语音压扩技术来增加系统的传输带宽,提高系统的传输容量。数字调制中仍
10、然采用正弦波作为载波信号。由于正弦信号有幅度、频率和相位三种基本参量,因此可以(ky)构成幅度键控(ASK)、移频键控(FSK)和移相键控(PSK)(差分移相键控(DPSK)三种基本调制方式,其调制波形如图31所示。第10页/共167页第十一页,共167页。图图3 31 1二进制基带信号二进制基带信号(xnho)(xnho)的调制波形的调制波形 第11页/共167页第十二页,共167页。图图3 32 2三种三种(sn zhn)(sn zhn)调制方式所对应的功率谱调制方式所对应的功率谱 第12页/共167页第十三页,共167页。数字卫星通信中选择调制方式,应综合考虑多方面的因素。(1)由于通信
11、卫星位于外层空间,因而卫星信道的自由空间部分无起伏衰落现象,只引入白高斯噪声,可视为恒参信道,因此,可以考虑采用最佳的调制和检测方式,如PSK方式。(2)在发射设备中采用了高频功率放大器(HPA),而转发器中使用了行波管放大器(TWTA)。它们的输入、输出(shch)特性均为非线性特性,而且具有幅相转换(AM/PM)效应,即当输入信号变化时,其输出(shch)信号的相位也随之发生变化。因此,ASK技术及含有ASK的混合调制一般不宜采用,而应该采用恒包络调制方式。第13页/共167页第十四页,共167页。(3)应考虑卫星频带和功率的有效利用、带限与延迟失真、邻近信道干扰和同信道干扰等的影响,以及
12、卫星工作(gngzu)点的选择、同步电路设计、调制解调设备实现的难易程度,等等。概括起来可以把数字卫星通信的调制方式分成两大类:一是充分利用功率的调制方式,二是充分利用带宽的调制方式(射频)。第14页/共167页第十五页,共167页。3.2.23.2.2模拟调制模拟调制宽带宽带FMFM1.1.调频信号的产生调频信号的产生产生调频信号的方法有两种产生调频信号的方法有两种,一种是直接法,另一种是倍频一种是直接法,另一种是倍频法。法。用倍频法产生调频信号时,用倍频法产生调频信号时,首先利用窄带调频器来产生窄带首先利用窄带调频器来产生窄带调频信号,然后调频信号,然后(rnhu)(rnhu)再用倍再用倍
13、频的方法将其变换成宽带信号,频的方法将其变换成宽带信号,如图如图3 33 3所示。所示。第15页/共167页第十六页,共167页。图图3 33 3倍频法实现宽带倍频法实现宽带(kun di)(kun di)调频调频 第16页/共167页第十七页,共167页。由调频的概念可以得出已调频信号x(t)与调制(tiozh)信号s(t)之间的关系,即(31)式中A为调频信号的载波(zib)振幅,0为调频信号载波(zib)的角频率,Kf(是一个常数)为调制灵敏度,s(t)为调制信号,0为t=0时的载波(zib)相位。为了便于分析,经常假设0=0。第17页/共167页第十八页,共167页。通常将由调频引起的
14、最大瞬时相位(xingwi)偏移远小于30的情况称为窄带调频,此时近似有下列关系成立:因此(ync)式(31)可改写为(设0=0):(32)第18页/共167页第十九页,共167页。倍频器的输入(shr)、输出端之间的关系为(33)其中a为常数。可以看出,载频和相位均增加了一倍。让倍频器的输出信号经过一个带通滤波器时,就可以将其中的直流成分(chng fn)滤除,获得一个新的调频信号。第19页/共167页第二十页,共167页。2.调频信号的解调调频信号的解调过程(guchng)如图34所示。在信号传输过程(guchng)中,会有噪声夹杂在有用信号中,当接收端收到FM信号时,也收到了噪声信号。这
15、些噪声信号同样经过低噪声放大器和下变频器变成中频频率,并同有用信号一起进入中频带通滤波器,带通滤波器的带宽选择合适,就能够滤出带外噪声。第20页/共167页第二十一页,共167页。图图3 34 4 FMFM信号信号(xnho)(xnho)的解调过程的解调过程 第21页/共167页第二十二页,共167页。3.3.性能指标性能指标1 1)FMFM信号的带宽信号的带宽只要系统所提供的传输带宽只要系统所提供的传输带宽(B B)足以容纳)足以容纳(rngn)(rngn)调频波调频波频谱能量的频谱能量的98%98%以上,就可忽略以上,就可忽略信号失真的影响。我们把此时的信号失真的影响。我们把此时的带宽称为
16、射频传输带宽。此时可带宽称为射频传输带宽。此时可认为传输带宽为认为传输带宽为 B=2(mf+1)Fm(34)式中,,Fm为调制信号的最高频率;fp为调制信号的峰值频偏。式(34)亦可由下式表示:B=2(fp+Fm)(35)第22页/共167页第二十三页,共167页。由于FDM信号的波形与热噪声的波形很相似,而其峰值频率又与信号的峰值电压相对应。为此,我们定义一个新的物理量峰值因数Fp,它是峰值电压与有效电压的比值。可见(kjin),信号的峰值电压与所选取的峰值因数Fp有关,其关系可用下式表示:fp=Fplfr(36)式中,fr为测试音的有效(yuxio)频偏,它代表在多路信号的相对电平为0dB
17、处传输1mW测试信号时,频率调制器输出端所产生的有效(yuxio)值;l称为负载因数。在卫星通信中,Fp的取值范围为3.164.45,l一般取2.82,fr取577kHz。第23页/共167页第二十四页,共167页。2)调频解调器输出信噪比信噪比是衡量系统传输质量的一个重要参数,其数值等于(dngy)信号功率与噪声功率之比。由图32可知,输入信噪比,低通滤波器输出(shch)端的信噪比为(37)由此可得解调(ji dio)信噪比增益为(38)卫星通信系统中常取mf=5,此时解调信噪比增益可达450。第24页/共167页第二十五页,共167页。3.2.33.2.3数字调制数字调制1.PSK1.P
18、SK方式方式在中容量数字微波通信和卫在中容量数字微波通信和卫星通信中,星通信中,QPSK(4PSK)QPSK(4PSK)是应用较是应用较广泛的一种调制方式。这里我们广泛的一种调制方式。这里我们将介绍二进制移相键控(将介绍二进制移相键控(BPSKBPSK即即2PSK2PSK)、四相移相键控()、四相移相键控(QPSKQPSK)的调制原理及它们的几种的调制原理及它们的几种(j(j zhn)zhn)改进形式。改进形式。1 1)二进制绝对调相)二进制绝对调相(2PSK2PSK)和相对调相()和相对调相(2DPSK2DPSK)方式方式绝对调相是利用载波信号的绝对调相是利用载波信号的不同相位去传输数字信号
19、的不同相位去传输数字信号的“1”“1”和和“0”“0”码的,二进制绝对码的,二进制绝对调相的变换规则是:数据调相的变换规则是:数据“1”“1”对应于已调信号的对应于已调信号的00相位,数相位,数据据“0”“0”对应于已调信号的对应于已调信号的180180相位,如图相位,如图3 35 5(b b)所示;或)所示;或反之。反之。第25页/共167页第二十六页,共167页。相对调相是利用载波信号相位的相对关系表示数字信号的“1”和“0”码的,其变换规则是:数据“1”使已调信号的相位变化180相位,数据“0”使已调信号的相位变化0相位,如图35(c)所示;或反之。图中的0和180的变化是相对于已调信号
20、前一码元的相位的,或者说,这里(zhl)的变化是以已调信号的前一码元相位作参考相位而变化的。第26页/共167页第二十七页,共167页。图图3 35 52PSK2PSK与与2DPSK2DPSK的调相波形的调相波形(b xn)(b xn)第27页/共167页第二十八页,共167页。2)2PSK信号、2DPSK信号的产生与解调2PSK信号的产生方法有直接调相法和相位选择法两种,如图36所示。直接调相法采用环形调制器产生调制信号;相位选择法的基带信号由“1”码控制(选择)0相位载波(zib)信号输出,“0”码控制相位载波(zib)信号输出,从而获得了绝对移相的已调信号。第28页/共167页第二十九页
21、,共167页。图图3 36 6二进制绝对调相信号的产生二进制绝对调相信号的产生(chnshng)(chnshng)电路电路 第29页/共167页第三十页,共167页。2PSK信号的解调用相干检测法,又称为极性比较法,其电路原理方框图如图37(a)所示。先将调相信号S(t)经全波整流后,通过窄带滤波器(中心频率为2fc)将整流后得到的二次谐波成分2fc滤出。然后对2fc信号限幅、二分频,二分频器输出(shch)的就是提取出来的相干载波,其形状为方波,此为载波提取过程。2PSK已调波S(t)与相干载波通过相乘器进行极性比较(即解调),解调获得输出(shch)信号,如图37(b)所示。极性相同,输出
22、(shch)为正;极性相反,输出(shch)为负。乘法器输出(shch)信号经低通滤波和判别后,即可得到基带信号,如图中的波形。第30页/共167页第三十一页,共167页。图图3 37 7二相绝对调相信号二相绝对调相信号(xnho)(xnho)的解调的解调 第31页/共167页第三十二页,共167页。2PSK信号的解调存在一个问题,即二分频电路输出存在相位不定性或称相位模糊问题(相位可能为0,也有可能为180)。当二分频电路输出的相位不定时,相干解调输出的基带信号就会存在0或1倒相现象。解决这一问题的方法就是采用(ciyng)相对调相,即2DPSK方式。2DPSK信号与2PSK信号之间存在着内
23、在的联系。只要将输入的基带数据序列变换成相对序列,即差分码序列,然后用相对序列去进行绝对调相,便可得到2DPSK信号,如图3-8(a)所示。第32页/共167页第三十三页,共167页。图图3 38 82DPSK2DPSK信号信号(xnho)(xnho)的产生与解调的产生与解调 第33页/共167页第三十四页,共167页。设an、Dn分别表示绝对码序列和差分码序列,其相应(xingyng)关系为(39)式中,为模2加。按上式计算时,初始值Dn-1可以(ky)任意假设,应有:当an=1时,DnDn-1;当an=0时,Dn=Dn-1。第34页/共167页第三十五页,共167页。2DPSK的解调方法有
24、两种:极性比较法和相位比较法。图38(b)所示的是极性比较法的实现原理框图。极性比较法对2DPSK信号先进行2PSK解调,然后用码变换器将差分码变为绝对码。在进行2PSK解调时,可能会出现“1”、“0”倒相现象。但变换为绝对码后的码序列是惟一的,即与倒相无关。接收端码变换器的功能是完成(wn chng)Dnan的转换。由式(39)应有(310)2DPSK信号的另一种解调方法(fngf)是相位比较法,又称差分相干解调法。具体解调原理我们将在DQPSK信号中介绍。第35页/共167页第三十六页,共167页。3)多相调制上面讨论的二相调制是用载波的两种相位(0,)去传输二进制的数字信息“1”和“0”
25、的,如图39(a)所示。在现代数字微波和卫星通信中,为了提高(t go)信息传输速率,往往利用载波的一种相位去携带一组二进制信息码,如图39(b)、(c)所示。第36页/共167页第三十七页,共167页。图图3 39 9多相多相(du xin)(du xin)调相的相位矢量图调相的相位矢量图 第37页/共167页第三十八页,共167页。四相调制,既可以表示为四相调制,既可以表示为QPSKQPSK,也可以表示为,也可以表示为4PSK4PSK,它用载波的四种不同相位与两位二,它用载波的四种不同相位与两位二进制信息码(进制信息码(ABAB)的组合()的组合(0000,0101,1111,1010)对
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