调制与解调技术解析.pptx
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1、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(GMSKGMSK)第1页/共54页 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扰、抗衰落性能得到提高并使频率资源得到更充分的利用分的利用。一般在通信系统的发端进行调制,调。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。制后的信号
2、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。要传输的原始信号。第2页/共54页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谱搬移至相应频段的信道上以便于传输;频谱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(即功率的有效性),从而提升抗干扰能力;率(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:单位
3、频带内传送尽可能高的信息率能高的信息率(bit/s/Hz)(bit/s/Hz),即提高频谱有效性。,即提高频谱有效性。第3页/共54页 按照调制器输入信号的形式,调制可分为模拟调制和数字调制,而数字调制又分为线性调制技术和恒包络调制技术。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(TFM)、相干移相键控(CPSK)、四相移相键控(QPSK)、高斯最小移频键控(GMSK)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。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(b/shz-1)决定着单物理信道得带宽效率。第4页/共54页3.5 QPS
4、K3.5 QPSK调制调制3.5.1 二相调制BPSK 3.5.2 四相调制QPSK 3.5.3 偏移QPSKOQPSK3.5.4 /4-QPSK 第5页/共54页3.5.1 3.5.1 二相调制二相调制BPSKBPSK1.二相调制信号SBPSK(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 第6页/共54页3.5.1 3.5.1 二相调制二相调制BPSKBPSK 设二进制的基带信号b(t)的波形为双极性NRZ码,BPSK信号的波形如图3.22所示。第7页/共54页3.5.1 3.5.1 二相调制二相调制BPSKBPSK功
5、率谱 :BPSK 信号是一种线性调制,当基带波形为NRZ码时,其功率谱如图3.23所示。如图,基带波形为NRZ码时 BPSK信号有较大的副瓣,副瓣的总功率约占信号的总功率10%,带外辐射严重 为了减小信号带宽,可考虑用M进制代替二进制。第8页/共54页3.5.2 3.5.2 四相调制四相调制QPSKQPSKQPSK信号 在QPSK调制中,在要发送的比特序列中,每两个相连的比特分为一组构成一个4进制的码元,即双比特码元。双比特码元的4种状态用载波的四个不同相位(k=1,2,3,4)表示。这种对应关系叫做相位逻辑。例如 第9页/共54页QPSK信号可以表示为:其中A为信号的幅度,为载波频率。第10
6、页/共54页QPSK信号产生 QPSK信号可以用正交调制方式产生。第11页/共54页把串行输入的(ak,bk)分开进入两个并联的支路I支路(同相支路)和Q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QPSK信号。第12页/共54页QPSK信号的功率谱和带宽正交调制产生QPSK信号实际上是把两个BPSK信号相加。它们有相同的功率谱,带宽也为B=Rb。频带效率B/Rb则提高为1。第13页/共54页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C为通过1电阻的归一化平均信号功率,(式3-1)为比特持续时间。第14页/共54页 假定调制器中使用了具有升余弦
7、函数均方假定调制器中使用了具有升余弦函数均方根特性、滚降系数为根特性、滚降系数为 (最佳特性时最佳特性时)的频谱成的频谱成形滤波器,则很容易得到形滤波器,则很容易得到QPSKQPSK信号滤波后的频信号滤波后的频谱,如图谱,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的升余弦函数的幅度响应。数的幅度响应。第15页/共54页图3-8 QPSK信号的功率谱密度第16页/共54页QPSK信号的包络特性和相位跳变 当基带信号为方波脉冲(NRZ)时,QPSK
8、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的波形,但 QPSK信号的包络也不再恒定。QPSK是一种相位不连续的信号,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的幅度为180和90。第17页/共54页 信号包络的恒定特性可以使用非线性(C类)功率放大器,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,所采取的措施就是减小信号相位的跳变幅度。第18页/共54页3.5.3 3.5.3 偏移偏移QPSKQPSK(OQPSKOQPSK)把QPSK两个正交支
9、路的码元时间上错开Ts/2=Tb,这样每经过Tb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90,减小了信号包络的波动幅度。功率谱和带宽效率不变。调制原理图和相位跳变路径为:第19页/共54页 由OQPSK各点波形可以看出,它的包络变化的幅度要比QPSK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,OQPSK信号的功率谱和QPSK相同,因此有相同的带宽效率。与QPSK相比,OQPSK信号对放大器的非线性不那么敏感,信号的动态范围比较小,因此可以有较高的功率效率同时不会引起副瓣功率显著的增加。在CDMA/IS95中,移动台就使用这种调制方式向基站发送信号。第2
10、0页/共54页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。为了兼顾频带效率、包络波动幅度小和能采用差分检测,/4-QPSK是一种很好的折中.它的相位跳变最大幅度大于OQPSK而小于QPSK,只有45和135,因此信号包络波动幅度大于OQPSK而小于QPSK。采用差分编码的/4-QPSK就称作/4-DQPSK。第21页/共54页/4-DQPSK信号产生/4-DQPSK可采用正交调制方式产生。其原理图如图3.37所示 输入数据经串/并变换之后得到同相通道I和正交通道Q的两种非归零脉冲
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