数字带通传输系统 精简.pptx
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1、1第7章数字带通传输系统7.1 二进制数字调制原理二进制振幅键控(2ASK)一、基本原理:1.“通-断键控(OOK)”信号表达式 2.波形第1页/共75页2第7章数字带通传输系统二、2ASK信号的一般表达式其中 Ts 码元持续时间;g(t)持续时间为Ts的基带脉冲波形,通常假设是高 度为1,宽度等于Ts的矩形脉冲;an 第N个符号的电平取值,若取s(t)是单极性的不归零码。则相应的2ASK信号就是OOK信号。第2页/共75页3第7章数字带通传输系统三、2ASK信号产生方法模拟调制法(相乘器法)键控法第3页/共75页4第7章数字带通传输系统四、2ASK信号解调方法 1.非相干解调(包络检波法)2
2、.相干解调(同步检测法)第4页/共75页5第7章数字带通传输系统非相干解调过程的时间波形 第5页/共75页6第7章数字带通传输系统五、功率谱密度 2ASK信号可以表示成 式中 s(t)二进制单极性随机矩形脉冲序列设:Ps(f)s(t)的功率谱密度 P2ASK(f)2ASK信号的功率谱密度则由上式可得由上式可见,2ASK信号的功率谱是基带信号功率谱Ps(f)的线性搬移(属线性调制)。知道了Ps(f)即可确定P2ASK(f)。第6页/共75页7由节知,单极性的随机脉冲序列功率谱的一般表达式为式中 fs=1/Ts G(f)单个基带信号码元g(t)的频谱函数。对于全占空矩形脉冲序列,根据矩形波形g(t
3、)的频谱特点,对于所有的m 0的整数,有,故上式可简化为将其代入得到提示:第7页/共75页8第7章数字带通传输系统当概率P=1/2时,并考虑到则2ASK信号的功率谱密度为其曲线如下图所示。第8页/共75页9第7章数字带通传输系统2ASK信号的功率谱密度示意图 第9页/共75页10第7章数字带通传输系统从以上分析及上图可以看出:2ASK信号的功率谱由连续谱和离散谱两部分组成;连续谱取决于g(t)经线性调制后的双边带谱,而离散谱由载波分量确定。2ASK信号的带宽是基带信号带宽的两倍,若只计谱的主瓣(第一个谱零点位置),则有式中 fs=1/Ts即,2ASK信号的传输带宽是码元速率的两倍。第10页/共
4、75页11第7章数字带通传输系统二进制频移键控(2FSK)一、基本原理 表达式:在2FSK中,载波的频率随二进制基带信号在f1和f2两个频率点间变化。故其表达式为 第11页/共75页12第7章数字带通传输系统典型波形:由图可见,2FSK 信号的波形(a)可以分解为波形(b)和波形(c),也就是说,一个2FSK信号可以看成是两个不同载频的2ASK信号的叠加。因此,2FSK信号的时域表达式又可写成第12页/共75页13第7章数字带通传输系统式中 g(t)单个矩形脉冲,Ts 脉冲持续时间;n和 n分别是第n个信号码元(1或0)的初始相位,通常可令其为零。因此,2FSK信号的表达式可简化为 第13页/
5、共75页14第7章数字带通传输系统式中2FSK信号的产生方法 采用模拟调频电路来实现:信号在相邻码元之间的相位是连续变化的。采用键控法来实现:相邻码元之间的相位不一定连续。第14页/共75页15第7章数字带通传输系统2FSK信号的解调方法非相干解调第15页/共75页16第7章数字带通传输系统相干解调第16页/共75页17第7章数字带通传输系统其他解调方法:比如鉴频法、差分检测法、过零检测法等。下图给出了过零检测法的原理方框图及各点时间波形。第17页/共75页18第7章数字带通传输系统功率谱密度对相位不连续的2FSK信号,可以看成由两个不同载频的2ASK信号的叠加,它可以表示为 其中,s1(t)
6、和s2(t)为两路二进制基带信号。据2ASK信号功率谱密度的表示式,不难写出这种2FSK信号的功率谱密度的表示式:令概率P=,只需将2ASK信号频谱中的fc分别替换为f1和f2,然后代入上式,即可得到下式:第18页/共75页19第7章数字带通传输系统 其曲线如下:第19页/共75页20第7章数字带通传输系统由上图可以看出:2FSK信号的功率谱由连续谱和离散谱组成。其中,连续谱由两个中心位于f1和f2处的双边谱叠加而成,离散谱位于两个载频f1和f2处;连续谱的形状随着两个载频之差的大小而变化,若|f1 f2|fs,则出现双峰;若以功率谱第一个零点之间的频率间隔计算2FSK信号的带宽,则其带宽近似
7、为其中,fs=1/Ts为基带信号的带宽。图中的fc为两个载频的中心频率。第20页/共75页21第7章数字带通传输系统二进制相移键控(2PSK)2PSK信号的表达式:在2PSK中,通常用初始相位0和 分别表示二进制“1”和“0”。因此,2PSK信号的时域表达式为 式中,n表示第n个符号的绝对相位 偏移:因此,上式可以改写为矢量图载波相位作为参考相位第21页/共75页22第7章数字带通传输系统由于两种码元的波形相同,极性相反,故2PSK信号可以表述为一个双极性全占空矩形脉冲序列与一个正弦载波的相乘:式中这里,g(t)是脉宽为Ts的单个矩形脉冲,而an的统计特性为即发送二进制符号“0”时(an取+1
8、),e2PSK(t)取0相位;发送二进制符号“1”时(an取-1),e2PSK(t)取 相位。这种以载波的不同相位直接去表示相应二进制数字信号的调制方式,称为二进制绝对相移方式。第22页/共75页23第7章数字带通传输系统典型波形第23页/共75页24第7章数字带通传输系统2PSK信号的调制器原理方框图模拟调制的方法 键控法 第24页/共75页25第7章数字带通传输系统2PSK信号的解调器原理方框图和波形图:第25页/共75页26第7章数字带通传输系统波形图中,假设相干载波的基准相位与2PSK信号的调制载波的基准相位一致(通常默认为0相位)。但是,由于在2PSK信号的载波恢复过程中存在着的相位
9、模糊,即恢复的本地载波与所需的相干载波可能同相,也可能反相,这种相位关系的不确定性将会造成解调出的数字基带信号与发送的数字基带信号正好相反,即“1”变为“0”,“0”变为“1”,判决器输出数字信号全部出错。这种现象称为2PSK 方式的“倒”现象或“反相工作”。这也是2PSK方式在实际中很少采用的主要原因。另外,在随机信号码元序列中,信号波形有可能出现长时间连续的正弦波形,致使在接收端无法辨认信号码元的起止时刻。为了解决上述问题,可以采用节中将要讨论的差分相移键控(DPSK)体制。第26页/共75页27第7章数字带通传输系统功率谱密度比较2ASK信号的表达式和2PSK信号的表达式:2ASK:2P
10、SK:可知,两者的表示形式完全一样,区别仅在于基带信号s(t)不同(an不同),前者为单极性,后者为双极性。因此,我们可以直接引用2ASK信号功率谱密度的公式来表述2PSK信号的功率谱,即应当注意,这里的Ps(f)是双极性矩形脉冲序列的功率谱。第27页/共75页28第7章数字带通传输系统 由节知,双极性的全占空矩形随机脉冲序列的功率谱密度为将其代入上式,得若P=1/2,并考虑到矩形脉冲的频谱:则2PSK信号的功率谱密度为第28页/共75页29第7章数字带通传输系统功率谱密度曲线 从以上分析可见,二进制相移键控信号的频谱特性与2ASK的十分相似,带宽也是基带信号带宽的两倍。区别仅在于当P=1/2
11、时,其谱中无离散谱(即载波分量),此时2PSK信号实际上相当于抑制载波的双边带信号。因此,它可以看作是双极性基带信号作用下的调幅信号。第29页/共75页30第7章数字带通传输系统二进制差分相移键控(2DPSK)2DPSK原理2DPSK是利用前后相邻码元的载波相对相位变化传递数字信息,所以又称相对相移键控。假设为当前码元初相与前一码元的载波初相位差,定义数字信息与 之间的关系为 于是可以将一组二进制数字信息与其对应的2DPSK信号的载波相位关系示例如下:第30页/共75页31第7章数字带通传输系统相应的2DPSK信号的波形如下:由此例可知,对于相同的基带信号,由于初始相位不同,2DPSK信号的相
12、位可以不同。即2DPSK信号的相位并不直接代表基带信号,而前后码元的相对相位才决定信息符号。第31页/共75页32第7章数字带通传输系统数字信息与之间的关系也可定义为2DPSK信号的矢量图在B方式中,当前码元的相位相对于前一码元的相位改变/2。因此,在相邻码元之间必定有相位突跳。在接收端检测此相位突跳就能确定每个码元的起止时刻。(a)A方式(b)B方式 第32页/共75页33第7章数字带通传输系统2DPSK信号的产生方法 由上图可见,先对二进制数字基带信号进行差分编码,即把表示数字信息序列的绝对码变换成相对码(差分码),然后再根据相对码进行绝对调相,从而产生二进制差分相移键控信号。上图中使用的
13、是传号差分码,即载波的相位遇到原数字信息“1”变化,遇到“0”则不变。anbn第33页/共75页34第7章数字带通传输系统2DPSK信号调制器原理方框图差分码可取传号差分码或空号差分码。其中,传号差分码的编码规则为式中,为模2加(异或),bn-1为bn的前一码元,最初的bn-1可任意设定。上式的逆过程称为差分译码(码反变换),即bnan第34页/共75页35第7章数字带通传输系统2DPSK信号的解调方法之一 相干解调(极性比较法)加码反变换法原理:先对2DPSK信号进行相干解调,恢复出相对码,再经码反变换器变换为绝对码,从而恢复出发送的二进制数字信息。在解调过程中,由于载波相位模糊性的影响,使
14、得解调出的相对码也可能是“1”和“0”倒置,但经差分译码(码反变换)得到的绝对码不会发生任何倒置的现象,从而解决了载波相位模糊性带来的问题。第35页/共75页36第7章数字带通传输系统2DPSK的相干解调器原理图和各点波形 第36页/共75页37第7章数字带通传输系统2DPSK信号的解调方法之二:差分相干解调(相位比较)法 第37页/共75页38第7章数字带通传输系统用这种方法解调时不需要专门的相干载波,只需由收到的2DPSK信号延时一个码元间隔,然后与2DPSK信号本身相乘。相乘器起着相位比较的作用,相乘结果反映了前后码元的相位差,经低通滤波后再抽样判决,即可直接恢复出原始数字信息,故解调器
15、中不需要码反变换器。2DPSK系统是一种实用的数字调相系统,但其抗加性白噪声性能比2PSK的要差。第38页/共75页39第7章数字带通传输系统功率谱密度 从前面讨论的2DPSK信号的调制过程及其波形可以知道,2DPSK可以与2PSK具有相同形式的表达式。所不同的是2PSK中的基带信号s(t)对应的是绝对码序列;而2DPSK中的基带信号s(t)对应的是码变换后的相对码序列。因此,2DPSK信号和2PSK信号的功率谱密度是完全一样的。信号带宽为与2ASK的相同,也是码元速率的两倍。第39页/共75页40第7章数字带通传输系统7.2 二进制数字调制系统的抗噪声性能概述通信系统的抗噪声性能是指系统克服
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