文元美现代通信原理数字信号的频带传输.pptx
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1、2023/3/1715.1 二进制数字幅度调制 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。5.1.1 一般原理与实现方法 数字幅度调制又称幅度键控(ASK),二进制幅度键控记作2ASK。第1页/共156页2023/3/172 二进制数字振幅键控是一种古老的调制方式,最初用于电报系统,由于抗噪能力差,用得少。它是各种数字调制的基础。振幅键控(也称幅移键控),记作ASK(Amplitude Shift Keying),或称其为开关键控(通断键控),记作OOK(On Off Keying)。二进制数字振幅键控通常记作2ASK。
2、第2页/共156页2023/3/1732ASK信号可表示为:s(t)为单极性NRZ矩形脉冲序列:2ASK信号的产生方法(调制方法)第3页/共156页2023/3/174图 3 2ASK信号的产生及波形模型 第4页/共156页2023/3/175图 4 桥式调制器产生2ASK信号 第5页/共156页2023/3/176图 5 简单的三极管调幅器 第6页/共156页2023/3/177图 6 2ASK信号的实现方法 第7页/共156页2023/3/1782ASK信号的功率谱及带宽 一个2ASK信号可以表示成:设:调制信号的功率谱为Ps(f),则已调信号的功率谱为Pe(f):带宽为:频带利用率为:第
3、8页/共156页2023/3/179 2.2ASK信号的功率谱及带宽 若用G(f)表示二进制序列中一个宽度为Tb、高度为 1 的门函数g(t)所对应的频谱函数。Ps(f)为s(t)的功率谱密度,Pe(f)为已调信号e(t)的功率谱密度,则有 第9页/共156页2023/3/17102ASK信号的功率谱 第10页/共156页2023/3/1711则二进制振幅键控信号的功率谱密度P2ASK(f)为式中用到P=1/2,fs=1/Ts第11页/共156页2023/3/1712 由图 7 可见:(1)因为2ASK信号的功率谱密度Pe(f)是相应的单极性数字基带信号功率谱密度Ps(f)形状不变地平移至fc
4、处形成的,所以2ASK信号的功率谱密度由连续谱和离散谱两部分组成。它的连续谱取决于数字基带信号基本脉冲的频谱G(f);它的离散谱是位于fc处一对频域冲击函数,这意味着2ASK信号中存在着可作载频同步的载波频率fc的成分。第12页/共156页2023/3/1713 (2)基于同样的原因,我们可以知道,上面所述的2ASK信号实际上相当于双边带调幅(DSB)信号。因此,由图7 可以看出,2ASK信号的带宽B2ASK是单极性数字基带信号Bg的两倍。当数字基带信号的基本脉冲是矩形不归零脉冲时,Bg=1/Tb。于是 2ASK信号的带宽为 因为系统的传码率RB=1/Tb(Baud),故2ASK系统的频带利用
5、率为 第13页/共156页2023/3/17143.2ASK信号的解调及系统误码率 二进制振幅键控信号解调器原理框图第14页/共156页2023/3/17152ASK信号非相干解调过程的时间波形第15页/共156页2023/3/1716图 9 2ASK信号的相干解调 第16页/共156页2023/3/1717 相干解调原理方框图如图9 所示。相干解调就是同步解调,同步解调时,接收机要产生一个与发送载波同频同相的本地载波信号,称其为同步载波或相干载波,利用此载波与收到的已调波相乘,相乘器输出为 第17页/共156页2023/3/17182ASK系统性能1、非相干解调(包络检波)的系统性能经中心频
6、率为W0的BPF后,高斯白噪声ni(t)变为窄带高斯噪声n(t)包络检波法的系统性能分析模型第18页/共156页2023/3/1719n(t)可正交分解为同相分量和正交分量,即:且同相分量和正交分量均服从正态分布。即y(t)写成:经包络检波后,y(t)的包络:第19页/共156页2023/3/1720莱斯分布:为零阶贝塞尔函数瑞利分布:2ASK信号非相干解调的概率分布曲线第20页/共156页2023/3/1721 若发“1”的概率为P(1),发“0”的概率为P(0),并且当P(0)=P(1)=1/2时,取样判决器的判决门限电平取为A/2,当包络的抽样值A/2时,判为“1”;抽样值A/2时判为“
7、0”。发“1”错判为“0”的概率为P(0/1),发“0”错判为“1”的概率为P(1/0),则系统的总误码率为 第21页/共156页2023/3/1722实际上,Pe就是图中两块阴影面积之和的一半。x=A/2直线左边的阴影面积等于Pe1,其值的一半表示漏报概率;x=A/2直线右边的阴影面积等于Pe0,其值的一半表示虚报概率。采用包络检波的接收系统,通常是工作在大信噪比的情况下,这时可近似地得出系统误码率为 式中r=A2/(2 )为输入信噪比。由此可见,包络解调2ASK系统的误码率随输入信噪比r的增大,近似地按指数规律下降。第22页/共156页2023/3/17232.相干解调时2ASK系统的误码
8、率 其接收带通滤波器BPF的输出为:取本地载波,则乘法器输出在抽样判决器输入端得到:第23页/共156页2023/3/1724 x(t)值的一维概率密度为:第24页/共156页2023/3/1725 不难看出,最佳判决门限为:可以证明,这时系统的误码率为:当信噪比远大于1时,上式近似为:在大信噪比情况下,2ASK信号相干解调时的误码率总是低于包络检波时的误码率,即相干解调2ASK系统的抗噪声性能优于非相干解调系统。第25页/共156页2023/3/17265.3 数字频率调制 5.3.1 二进制数字频移键控(2FSK)1.一般原理与实现的方法 图 13 2FSK信号的产生及波形 第26页/共1
9、56页2023/3/1727 根据以上对 2FSK信号的产生原理的分析,已调信号的数字表达式可以表示为 第27页/共156页2023/3/1728二进制移频键控信号的时间波形第28页/共156页2023/3/17291)直接调频法(相位连续 2FSK信号的产生)图 14 直接调频法产生 2FSK信号 第29页/共156页2023/3/1730图 15 相位不连续 2FSK信号的产生和各点波形 2)频率键控法(相位不连续 2FSK信号的产生)第30页/共156页2023/3/1731图 15 相位不连续 2FSK信号的产生和各点波形 第31页/共156页2023/3/1732图 16 相位不连续
10、2FSK信号的功率谱 2.2FSK信号的功率谱及带宽 1)相位不连续的2FSK情况 第32页/共156页2023/3/1733 (1)相位不连续2FSK信号的功率谱与 2ASK信号的功率谱相似,同样由离散谱和连续谱两部分组成。其中,连续谱与2ASK信号的相同,而离散谱是位于f1,f2处的两对冲击,这表明2FSK信号中含有载波f1,f2的分量。(2)若仅计算2FSK信号功率谱第一个零点之间的频率间隔,该2FSK信号的频带宽度,则为 式中,R=fb是基带信号的带宽,h=|f2-f1|/R为偏移率(调制指数)。第33页/共156页2023/3/1734 为了便于接收端解调,要求2FSK信号的两个频率
11、f1,f2间要有足够的间隔。对于采用带通滤波器来分路的解调方法,通常取|f2-f1|=(35)RB。于是,2FSK信号的带宽为 相应地,这时 2FSK系统的频带利用率为 第34页/共156页2023/3/17352)相位连续的2FSK情况 图 17 相位连续2FSK信号的功率谱 第35页/共156页2023/3/1736表 1 几种调制信号带宽比较 第36页/共156页2023/3/17373.2FSK信号的解调及系统误码率 图 18 过零检测法方框图及各点波形图 1)过零检测法 第37页/共156页2023/3/17382)包络检测法 图 19 2FSK信号包络检波方框图及波形图 第38页/
12、共156页2023/3/17392FSK包络检波解调过程的时间波形 第39页/共156页2023/3/1740 设频率f1代表数字信号“1”;f2代表数字信号“0”,则抽样判决器的判决准则应为 式中,v1,v2分别为抽样时刻两个包络检波器的输出值。这里的抽样判决器,要比较v1,v2的大小,或者说把差值v1-v2与零电平比较。因此,有时称这种比较判决器的判决门限为零电平。第40页/共156页2023/3/17413)同步检波法 图 20 2FSK信号相干检测方框图 第41页/共156页2023/3/17422FSK系统的抗噪声性能 1.同步检测法的系统性能 第42页/共156页2023/3/17
13、43发送端产生的2FSK信号可表示为:接收机收入端合成波形为:接收端上、下支路两个带通滤波器BPF1、BPF2的输出波形分别为:第43页/共156页2023/3/1744 考虑到这里的噪声为窄带高斯噪声则:发送“1”符号,则上下支路低通滤波器输出分别为:第44页/共156页2023/3/1745 将造成发送“1”码而错判为“0”码,错误概率为:其一维概率密度函数可表示为:第45页/共156页2023/3/1746 同理可得,发送“0”符号而错判为“1”符号的概率为 于是可得2FSK信号采用同步检测法解调时系统的误码率为:在大信噪比条件下,上式可近似表示为 第46页/共156页2023/3/17
14、472.包络检波法的系统性能 发送“1”符号 第47页/共156页2023/3/1748 经计算2FSK信号采用包络检波法解调时系统的误码率为:(1)在输入信号信噪比一定时,相干解调的误码率小于非相干解调的误码率;当系统的误码率一定时,相干解调比非相干解调对输入信号的信噪比要求低。(2)相干解调时,需要插入两个相干载波,电路较为复杂。第48页/共156页2023/3/1749 将相干解调与包络(非相干)解调系统误码率做以比较,可以发现:(1)两种解调方法均可工作在最佳门限电平。(2)在输入信号信噪比r一定时,相干解调的误码率小于非相干解调的误码率;当系统的误码率一定时,相干解调比非相干解调对输
15、入信号的信噪比要求低。所以相干解调 2FSK系统的抗噪声性能优于非相干的包络检测。但当输入信号的信噪比r很大时,两者的相对差别不明显。(3)相干解调时,需要插入两个相干载波,因此电路较为复杂,但包络检测就无需相干载波,因而电路较为简单。第49页/共156页2023/3/17505.3 二进制数字相位调制 根据载波相位表示数字信息的方式不同,数字调相分为绝对相移(PSK)和相对相移(DPSK)两种。5.3.1 二进制相移键控(2PSK)1.一般原理及实现方法 第50页/共156页2023/3/1751 2PSK信号的典型波形如图所示:2PSK信号的调制方框图如图所示:第51页/共156页2023
16、/3/1752 2PSK信号的解调:不考虑噪声时,带通滤波器输出可表示为:第52页/共156页2023/3/1753 2PSK接收系统各点波形如图所示:第53页/共156页2023/3/1754 2.2PSK信号的频谱和带宽 2PSK信号的功率谱密度可以写成:对于双极性NRZ码,由于不存在直流成分,因此,2PSK信号功率谱示意图如图5-21所示:第54页/共156页2023/3/1755 因此,2PSK信号的带宽、频带利用率也与2ASK信号的相同。在数字调相中,由于表征信息的相位变化只有有限的离散取值,因此,可以把相位变化归结为幅度变化。为此可以把数字调相信号当作线性调制信号来处理了。第55页
17、/共156页2023/3/1756 3.2PSK系统的抗噪声性能 2PSK信号相干解调系统模型如图所示:经信道传输,接收端输入信号为:第56页/共156页2023/3/1757 经带通滤波器输出:与本地载波相乘后,经低通滤波器滤除高频分量,在抽样判决器输入端得到:第57页/共156页2023/3/1758第58页/共156页2023/3/1759 2PSK系统的最佳判决门限电平为:在最佳门限时,2PSK系统的误码率为:在大信噪比下,上式成为:第59页/共156页2023/3/17605.3.2 二进制差分相移键控(2DPSK)1.一般原理及实现方法 它不是利用载波相位的绝对数值传送数字信息,而
18、是用本码元与前一码元相位之差来传送数字信息的。第60页/共156页2023/3/1761 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。绝对码和相对码是可以互相转换的,其转换关系为:编码器 译码器第61页/共156页2023/3/1762 相对相移本质上就是对差分码信号的绝对相移。即 实现相对调相的最常用方法如图所示。第62页/共156页2023/3/1763 2DPSK的解调有两种,一种是差分相干解调,另一种是相干解调-码变换法。(1)相干解调-码变换法。(2)差分相干解调法。它是直接比较前后码元的相位差而构成的,这种方法不需要码变换器,也不
19、需要专门的相干载波发生器,因此设备比较简单、实用。第63页/共156页2023/3/1764第64页/共156页2023/3/1765 2.2DPSK信号的频谱和带宽 无论是2PSK还是2DPSK信号,就波形本身而言,它们都可以等效成双极性信号作用下的调幅信号,无非是一对倒相信号的序列。有以下结论:(1)2DPSK与2PSK有相同的功率谱;(2)它们的带宽和频带利用率均相同。第65页/共156页2023/3/1766 3.2DPSK系统的抗噪声性能 (1)极性比较-码变换法解调时2DPSK系统的抗噪声性能 为了分析码反变换器对误码的影响,以序列0110111001为例,可以得到下图:第66页/
20、共156页2023/3/1767第67页/共156页2023/3/1768以这方式解调时的误码率为:当误码率很小时:由此可见,码反变换器器总是使系统误码率增加,通常认为增加一倍。(2)差分相干解调时2DPSK系统的抗噪声性能第68页/共156页2023/3/1769 4.2PSK与2DPSK系统的比较 (1)检测这两种信号时判决器均可工作在最佳门限电平(零电平)。(2)2DPSK抗噪声性能不及2PSK。(3)2PSK系统存在“反向工作”问题,而2DPSK系统不存在“反向工作”问题。因此在实际应用中,真正作为传输用的数字调相信号几乎都是DPSK信号。第69页/共156页2023/3/17705.
21、4 二进制数字调制系统的性能比较 1.误码率 对二进制数字调制系统的抗噪声性能做如下两个方面的比较:(1)同一调制方式不同检测方法的比较同一调制方式不同检测方法的比较 对于同一调制方式不同检测方法,相干检测的抗噪声性能优于非相干检测。第70页/共156页2023/3/1771第71页/共156页2023/3/1772 (2)同一检测方法不同调制方式的比较 做横向比较,可以看出:1)相干检测时,在相同误码率条件下,对信噪比的要求是:2PSK比2FSK小3dB,2FSK比2ASK小3dB;2)非相干检测时,在相同误码率条件下,对信噪比的要求是:2DPSK比2FSK小3dB,2FSK比2ASK小3d
22、B。第72页/共156页2023/3/1773 2.频带宽度3.对信道特性变化的敏感性 信道特性变化的灵敏度对最佳判决门限有一定的影响。2ASK系统最差。2FSK系统和2PSK系统较好。4.设备的复杂程度 在高速数据传输中,相干PSK及DPSK用得较多,而在中、低速数据传输中,特别是在衰落信道中,相干2FSK用得较为普遍。第73页/共156页2023/3/1774多进制数字振幅键控(MASK)在多进制数字调制中,在每个符号间隔Tb内,可能发送的符号有M种,在实际应用中,通常取M=2n,n为大于1的正整数,也就是说,M是一个大于 2 的数字。这种状态数目大于 2 的调制信号称为多进制信号。将多进
23、制数字信号(也可由基带二进制信号变换而成)对载波进行调制,在接收端进行相反的变换,这种过程就叫多进制数字调制与解调,或简称为多进制数字调制。第74页/共156页2023/3/1775 与二进制数字调制系统相比,多进制数字调制系统具有以下几个特点:(1)在码元速率(传码率)相同条件下,可以提高信息速率(传信率)。当码元速率相同时,M进制数传系统的信息速率是二进制的log2M倍。(2)在信息速率相同条件下,可降低码元速率,以提高传输的可靠性。(3)在接收机输入信噪比相同条件下,多进制数传系统的误码率比相应的二进制系统要高。(4)设备复杂。第75页/共156页2023/3/17761.MASK信号的
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