3.2-调制与解调技术解析.ppt
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1、3.2 3.2 调制与解调技术调制与解调技术 学习目标学习目标 理解四相移相键控(理解四相移相键控(QPSKQPSK)调制技术)调制技术 理解理解/4/4移位移位QPSKQPSK(/4/4-QPSK-QPSK)调制技术)调制技术 理解高斯最小移频键控(理解高斯最小移频键控(GMSKGMSK)技术)技术 3.2 3.2 调制与解调技术调制与解调技术3.2.1 3.2.1 四相移相键控(四相移相键控(QPSKQPSK)调制)调制 3.2.2/43.2.2/4移位移位QPSKQPSK(/4/4-QPSK-QPSK)调制)调制 3.2.3 3.2.3 高斯最小移频键控(高斯最小移频键控(GMSKGMS
2、K)调制解调技术的宗旨是为了调制解调技术的宗旨是为了使通信系统的抗干扰、使通信系统的抗干扰、抗衰落性能得到提高并使频率资源得到更充分的利抗衰落性能得到提高并使频率资源得到更充分的利用用。一般在通信系统的发端进行调制,调制后的信。一般在通信系统的发端进行调制,调制后的信号称为已调信号。号称为已调信号。解调制或解调:接收机端要将已调信号还原成要解调制或解调:接收机端要将已调信号还原成要传输的原始信号。传输的原始信号。通过调制解调可以实现以下的主要功能:通过调制解调可以实现以下的主要功能:(1)(1)便便于于传传输输:将将所所需需传传送送的的基基带带信信号号进进行行频频谱谱搬移至相应频段的信道上以便
3、于传输;搬移至相应频段的信道上以便于传输;(2)(2)抗抗干干扰扰:调调制制后后具具有有较较小小的的功功率率谱谱占占用用率率(即功率的有效性),从而提升抗干扰能力;(即功率的有效性),从而提升抗干扰能力;(3)(3)提高系统有效性提高系统有效性:单位频带内传送尽可能高:单位频带内传送尽可能高的信息率的信息率(bit/s/Hz)(bit/s/Hz),即提高频谱有效性。,即提高频谱有效性。按照调制器输入信号的形式,调制可分为按照调制器输入信号的形式,调制可分为模拟模拟调制和数字调制调制和数字调制,而数字调制又分为,而数字调制又分为线性调制技术线性调制技术和恒包络调制技术和恒包络调制技术。目前的移动
4、通信系统都是采用。目前的移动通信系统都是采用数字调制技术,包括有缓变调频(数字调制技术,包括有缓变调频(TFMTFM)、相干移相)、相干移相键控(键控(CPSKCPSK)、四相移相键控()、四相移相键控(QPSKQPSK)、高斯最小)、高斯最小移频键控(移频键控(GMSKGMSK)等,数字调制技术具有抗干扰能)等,数字调制技术具有抗干扰能力强、易于加密、语音间隙噪声小等优点。力强、易于加密、语音间隙噪声小等优点。调制技术的选择对数字蜂窝移动系统的容量有直调制技术的选择对数字蜂窝移动系统的容量有直接的影响,它通过每赫兹每秒比特数接的影响,它通过每赫兹每秒比特数(b/s(b/s hzhz-1-1)
5、决定决定着单物理信道得带宽效率。着单物理信道得带宽效率。3.5 QPSK3.5 QPSK调制调制3.5.1 3.5.1 二相调制二相调制BPSK BPSK 3.5.2 3.5.2 四相调制四相调制QPSK QPSK 3.5.3 3.5.3 偏移偏移QPSKQPSKOQPSKOQPSK3.5.4 /4-QPSK 3.5.4 /4-QPSK 3.5.1 3.5.1 二相调制二相调制BPSKBPSK1.1.二相调制信号二相调制信号S SBPSKBPSK(t t)在二进制相位调制中,二进制的数据bk=1可以用相位不同取值表示,例如 其中由于,所以BPSK信号一般也可以表示为 3.5.1 3.5.1 二
6、相调制二相调制BPSKBPSK 设二进制的基带信号设二进制的基带信号b b(t t)的波形为双极性的波形为双极性NRZNRZ码码,BPSK,BPSK信号的波形如图信号的波形如图3.223.22所示。所示。3.5.1 3.5.1 二相调制二相调制BPSKBPSK功率谱功率谱 :BPSK BPSK 信号是一种线性调制,当基带波形为信号是一种线性调制,当基带波形为NRZNRZ码码时,其功率谱如图时,其功率谱如图3.233.23所示。所示。如图,基带波形为如图,基带波形为NRZNRZ码时码时 BPSK BPSK信号有较大的副瓣,信号有较大的副瓣,副瓣的总功率约占信号的总功率副瓣的总功率约占信号的总功率
7、10%10%,带外辐射严重,带外辐射严重 为了减小信号带宽,可考虑用为了减小信号带宽,可考虑用M M进制代替二进制。进制代替二进制。3.5.2 3.5.2 四相调制四相调制QPSKQPSKQPSKQPSK信号信号 在在QPSKQPSK调制中,在要发送的比特序列中调制中,在要发送的比特序列中,每两个相连的比特分为每两个相连的比特分为一组构成一个一组构成一个4 4进制的码元,即双比特码元。双比特码元的进制的码元,即双比特码元。双比特码元的4 4种种状态用载波的四个不同相位状态用载波的四个不同相位(k=k=1,2,3,4)1,2,3,4)表示。这种对应关系叫表示。这种对应关系叫做相位逻辑。例如做相位
8、逻辑。例如 QPSKQPSK信号可以表示为:信号可以表示为:其中其中A A为信号的幅度,为信号的幅度,为载波频率。为载波频率。QPSKQPSK信号产生信号产生 QPSK信号可以用正交调制方式产生。把串行输入的(把串行输入的(a ak k,b bk k)分开进入两个并联的支)分开进入两个并联的支路路I I支路(同相支路)和支路(同相支路)和Q Q支路(正交支路),支路(正交支路),分别对一对正交载波进行调制,然后相加便得到分别对一对正交载波进行调制,然后相加便得到QPSKQPSK信号。信号。QPSKQPSK信号的功率谱和带宽信号的功率谱和带宽正交调制产生正交调制产生QPSKQPSK信号实际上是把
9、两个信号实际上是把两个BPSKBPSK信号相加。信号相加。它们有它们有相同的功率谱相同的功率谱 ,带宽也为,带宽也为B B=R Rb b。频带效率。频带效率B B/R Rb b则提高为则提高为1 1。一个未滤波一个未滤波QPSKQPSK信号的功率谱密度为信号的功率谱密度为式中式中C C为通过为通过1 1 电阻的归一化平均信号功率,电阻的归一化平均信号功率,(式3-1)为比特持续时间。为比特持续时间。假定调制器中使用了具有升余弦函数均方根特假定调制器中使用了具有升余弦函数均方根特性、滚降系数为性、滚降系数为 (最佳特性时最佳特性时)的频谱成形滤波的频谱成形滤波器,则很容易得到器,则很容易得到QP
10、SKQPSK信号滤波后的频谱,如图信号滤波后的频谱,如图3-83-8所示。所示。图图3-83-8中曲线中曲线(a)(a)是未滤波是未滤波QPSKQPSK频谱,曲线频谱,曲线(b)(b)是带幅度均衡器的滚降系数为是带幅度均衡器的滚降系数为的升余弦函数的的升余弦函数的幅度响应。幅度响应。图图3-8 QPSK3-8 QPSK信号的功率谱密度信号的功率谱密度QPSKQPSK信号的包络特性和相位跳变信号的包络特性和相位跳变 当基带信号为方波脉冲(当基带信号为方波脉冲(NRZNRZ)时,)时,QPSKQPSK信号具有信号具有恒包络特性。由升余弦滤波器形成的基带信号是连续恒包络特性。由升余弦滤波器形成的基带
11、信号是连续的波形的波形,但但 QPSK QPSK信号的包络也不再恒定。信号的包络也不再恒定。QPSKQPSK是一种相位不连续的信号是一种相位不连续的信号,在码元转换的时在码元转换的时刻,信号的相位发生跳变。通过星座图可以看出跳变刻,信号的相位发生跳变。通过星座图可以看出跳变的幅度为的幅度为180180和和9090。信号包络的恒定特性可以使用非线性(信号包络的恒定特性可以使用非线性(C C类)功类)功率放大器,这种高功率放大器对电池容量有限的移动率放大器,这种高功率放大器对电池容量有限的移动用户设备有重要意义;而非恒定包络信号对非线性放用户设备有重要意义;而非恒定包络信号对非线性放大很敏感,它会
12、通过非线性放大而使功率谱的副瓣再大很敏感,它会通过非线性放大而使功率谱的副瓣再生,因此应当设法减小信号包络的波动幅度,所采取生,因此应当设法减小信号包络的波动幅度,所采取的措施就是减小信号相位的跳变幅度。的措施就是减小信号相位的跳变幅度。3.5.3 3.5.3 偏移偏移QPSKQPSK(OQPSKOQPSK)把把QPSKQPSK两个正交支路的码元时间上错开两个正交支路的码元时间上错开T Ts s/2=/2=T Tb b,这样每经过,这样每经过T Tb b时间,只有一个支路的符号发生变时间,只有一个支路的符号发生变化,因此相位的跳变就被限制在化,因此相位的跳变就被限制在9090,减小了信,减小了
13、信号包络的波动幅度。功率谱和带宽效率不变。调制号包络的波动幅度。功率谱和带宽效率不变。调制原理图和相位跳变路径为:原理图和相位跳变路径为:由由OQPSKOQPSK各点波形可以看出,它的包络变化的幅各点波形可以看出,它的包络变化的幅度要比度要比QPSKQPSK小许多,且没有包络零点。由于两个支小许多,且没有包络零点。由于两个支路符号的错开并不影响它们的功率谱,路符号的错开并不影响它们的功率谱,OQPSKOQPSK信号的信号的功率谱和功率谱和QPSKQPSK相同,因此有相同的带宽效率。相同,因此有相同的带宽效率。与与QPSKQPSK相比,相比,OQPSKOQPSK信号对放大器的非线性不那信号对放大
14、器的非线性不那么敏感,信号的动态范围比较小,因此可以有较高么敏感,信号的动态范围比较小,因此可以有较高的功率效率同时不会引起副瓣功率显著的增加。在的功率效率同时不会引起副瓣功率显著的增加。在CDMA/IS95CDMA/IS95中,移动台就使用这种调制方式向基站发中,移动台就使用这种调制方式向基站发送信号。送信号。3.5.4 3.5.4/4-QPSK/4-QPSK 在移动环境下,多径衰落使得相干检测十分在移动环境下,多径衰落使得相干检测十分困难,而且往往导致工作性能比非相干检测更差,困难,而且往往导致工作性能比非相干检测更差,所以常常希望采用差分检测。所以常常希望采用差分检测。为了为了兼顾频带效
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- 3.2 调制 解调 技术 解析
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