第7章 数字带通传输系统课件.ppt
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1、第7章 数字带通传输系统,本章教学目的与要求:1、掌握三种基本二进制数字频带调制方式(2ASK、 2FSK、2PSK/2DPSK)的调制和解调原理、带宽。2、掌握三种方式的误码率信噪比公式,会计算。3、了解多进制数字频带调制系统原理和抗噪性。,1,PPT课件,主要外语词汇,振幅键控 ASK(Amplitude Shift Keying) 通断键控 OOK(On-Off Keying)频移键控 FSK(Frequency Shift Keying) 相移键控 PSK(Phase Shift Keying)差分(相对)相移键控DPSK(Differential Phase Shift Keying
2、)正交相移键控QPSK(Quadriphase Shift Keying)M进制振幅键控 MASK(M-ary Amplitude Shift Keying),2,PPT课件,作业,P235 1,2,3,7,11, 17(二进制信息为10110001),3,PPT课件,本章主要内容,7.1二进制数字调制原理 7.2二进制数字调制系统的抗噪声性能7.3 二进制数字调制系统的性能比较7.4多进制数字调制原理及抗噪声性能,4,PPT课件,频率很低的电信号,如电话信号的频率范围在3003400Hz,基带信号可以直接通过架空明线、电缆等有线信道传输,但不可能在无线信道直接传输。 即使可以在有线信道传输,
3、但一对线路上只能传输一路信号,对信道的利用是很不经济的。,概述:基带信号,5,PPT课件,概述:调制和解调,原始信号,调制:发送端把基带信号频谱搬移到给定信道通带内的过程,解调:在接收端把已搬到给定信道通带内的频谱还原为基带信号的过程,6,PPT课件,概述:调制的基本特征和分类,7,PPT课件,引言,一、什么是数字信号的带通传输?数字信号的带通传输又称数字频带传输(数字载波传输),是将数字基带信号的信息转载到高频载波上去的处理过程。,数字带通传输系统(数字频带传输系统),8,PPT课件,二、为什么要进行数字频带传输?,1、基带传输损耗大、易误码。 基带传输一般用于局域网,较少用于长途传输。2、
4、便于利用各种模拟信道(带通信道)资源传输数字信号。,9,PPT课件,三、怎样进行数字频带传输? (数字信号的调制),高频载波C(t)=ACOS(c t + 0 )为等幅单频余弦电波。需要让载波携带的数字基带信号信息,为有限个离散值。可以携带数字基带信号信息的参量有幅度、频率和相位。因此可设计出三种调制方案:1、让载波幅度A 按数字信号的代码变化 数字调幅;2、让载波频率c按数字信号的代码变化 数字调频;3、让载波相位 0 按数字信号的代码变化 数字调相。,10,PPT课件,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。,11
5、,PPT课件, 7.1二进制数字调制原理,一、二进制振幅键控,数字振幅调制又称振幅键控,记作ASK(Amplitude shift keying),二进制振幅键控记作2ASK。,1、时域表示及波形2ASK是利用代表数字信息(“0”或“1”)的基带矩形脉冲去键控一个连续的正弦型载波的振幅,使载波时断时续地输出。有载波输出时表示发送“1”,无载波输出时表示发送“0”。,12,PPT课件,特点:“1”码期间有等幅正弦波输出,相当于开关开通; “0”码期间无输出,相当于开关切断。因此,数字调幅又称为开关键控(通断键控),记作OOK(On Off Keying)。,13,PPT课件,数字基带信号 ,式中
6、g(t)是宽度为Ts、高度为A的矩形脉冲。a n为数字序列a n的第n个码元的电平值。,载波是单频正弦波 c(t)=COS(ct+ 0 )已调波,类似于模拟信号调幅,现在是用数字基带信号去调幅,调制信号是单极性不归零码。,14,PPT课件,2、调制方法:,15,PPT课件,3、2ASK信号的解调,与模拟调制系统一样,数字调制系统的解调也有相干和非相干两种方式: 相干解调采用相干波相乘的方法,主要用于线性调制信号,如ASK和PSK;非相干解调采用包络检波的方法,主要用于FSK,也可用于ASK。,16,PPT课件,2ASK非相干解调流程框图,(1)非相干解调(包络检波法),17,PPT课件,2AS
7、K非相干解调各步波形,18,PPT课件,(2)相干解调(同步检测法),2ASK相干解调流程框图与模拟系统解调的不同点仅仅在于多了一个抽样判决。,19,PPT课件,2ASK相干解调各步波形,20,PPT课件,相乘器输出为,经LPF,滤除 2C 频率分量,x(t) = s(t) / 2 。 对x(t) 进行抽样,取得抽样值 x 。当x 判决门限,判为“1”码。,e2ASK=s(t)cosct,21,PPT课件,用SYSTEMVIEW仿真2ASK调制解调系统,22,PPT课件,23,PPT课件,24,PPT课件,4、2ASK信号的功率谱和带宽,2ASK是单极性不归零码与载波相乘所得。我们知道,当信号
8、乘以 cosc t 后,其频谱为线性搬移:,其功率谱密度为:,25,PPT课件,基带信号(单极性不归零码)功率谱:,2ASK信号功率谱:,26,PPT课件,27,PPT课件,结论: (1) 2ASK信号的功率谱是信号s(t) 功率谱的线性搬移,属线性调制;(2) 2ASK信号的功率谱包含连续谱和离散谱两部分;(3) 2ASK信号的带宽是基带信号带宽的两倍。有效带宽取第一零点处带宽。基带带宽Bm = fs=RB2ASK带宽则为B2ASK= 2Bm = 2fs= 2/Ts=2RB2ASK信号频带利用率 =RB / B2ASK=RB / 2 RB =1/2(Baud / Hz),28,PPT课件,例
9、1,已知某OOK系统的码元传输速率为103B,所用的载波信号为Acos(4106t)。(1)设所传送的数字信息为011001,试画出相应的OOK信号波形示意图。(2)求OOK信号的第一零点带宽。,29,PPT课件,二、二进制数字频移键控,1、时域表示及波形,数字频率调制又称频移键控,记作FSK( Frequency shift keying ),二进制频移键控记作2FSK。,2FSK系统是利用二进制数字基带信号控制载波频率进行频谱变换的过程。,30,PPT课件,它相当于载波在两种不同频率之间进行切换,故称频移键控 (FSK Frequency Shift Keying)。,二进制基带信号只有两
10、种代码,所以调频时,载波频率只能被置于两种频率,即:,即用频率为f1的载波代表“1”码,用频率为f2的载波代表“0”码,或相反。,31,PPT课件,载波在两种不同频率之间进行切换 生成2FSK信号的波形,e2FSK(t),32,PPT课件,33,PPT课件,相位连续和相位不连续,这种键控切换方式,只要码元间隔时间Ts一到,载波立即发生切换,造成s2FSK(t)波形不连续,称之为相位不连续的FSK调制。 为了波形连续,又发明了相位连续的FSK调制。首先,两个不同频率的载波应来自同一振荡源(晶振),由不同的分频倍程所得;其次,还要恰当选择1和 2 ,使一个码元时段产生的相移之差为2的整数倍,即 (
11、1 - 2 ) Ts = 2n。 (f1-f2=nfs),34,PPT课件,另一方面,2FSK调制信号也可以看作两个2ASK调制信号的叠加:,35,PPT课件,36,PPT课件,2、调制方法:,(a)模拟调频法,(b)频率键控法,37,PPT课件,3、2FSK信号的解调 (1) 过零检测法(属非相干解调),过零检测法原理框图和各点时间波形,38,PPT课件,(2) 差分检波法(属相干解调),设接收的2FSK信号为:式中an=0时取“+”号, an=1时取“-”号。经延时后变为:,39,PPT课件,二者相乘为:经低通滤波后为:调节延时,使在频偏较小时:于是,由正负号就可判定:负值判为“0” ;正
12、值判为“1”,40,PPT课件,2FSK包络检波法解调框图,(3) 包络检波法(属非相干解调):,41,PPT课件,抽样值V2,抽样值V1,42,PPT课件,(4) 相干解调法(同步检波),43,PPT课件,4、2FSK信号的功率谱和带宽,2FSK信号可以看作两个2ASK信号的合成:,两者恰好互补,没有重复出现的时段。因此,2FSK信号功率谱密度可看作两个2ASK信号功率谱密度的叠加(信源等概):,44,PPT课件,因此,2FSK信号带宽为 B=|f2-f1|+2fs,主要取决于两中心频率之差。以fs(基带信号带宽)为单位来度量时,可定义 h=|f2-f1| / fs 叫调制指数,则 B= (
13、h +2) fs。,45,PPT课件,我们希望2FSK信号占用的频带窄一点,也就是h 小一点,但是h 太小了,两个主峰交迭,将来难以解调(无法分开),下图示出不同的h 值的交迭状况。实验发现,取 h = 3 5 是适宜的,这时两主峰之间至少相距3个fs,由此可知, BFSK= (5 7) fs。,不同h值对FSK功率谱的交迭情况,46,PPT课件,例2,设某 2FSK 调制系统的码元传输速率为 1000 波特,已调信号的载频为 1000Hz或2000Hz。 (1)若发送数字信息为 0 1 1 0 1 0,试画出相应的2FSK 信号波形; (2)试讨论这时的2FSK 信号应选择怎样的解调器解调?
14、 (3)若发送数字信息是等可能的,试画出它的功率谱密度草图。,47,PPT课件,三、二进制相移键控,1、2PSK信号一般原理与调制方法,用载波的两种相位(0和)去对应基带信号的“0” 与 “1”两种码元。因此二元数字调相就是让载波在两种相位间切换,故称相移键控。,数字相位调制又称相移键控,记作PSK( Phase shift keying ),二进制相移键控记作2PSK。,48,PPT课件,载波在两种不同相位之间进行切换生成2PSK信号(数字键控法),例如,用初始相位 0 表示“0”码, 初始相位表示“1”码。,49,PPT课件,用双极性不归零基带信号进行调幅生成2PSK信号(模拟调制法),2
15、PSK还可以看作双极性不归零码基带信号的数字调幅,即基带信号 与载波 cosc t 的乘积。,50,PPT课件,2、2PSK信号的解调(相干解调),51,PPT课件,相干解调需要一个与接收的2PSK信号同频同相的本地载波,此载波应由收端的载波提取电路提取。这里出现一个问题:接收到的2PSK信号中含有两种载波相位,本地载波究竟与哪个同步?这从接收到的2PSK信号中是无法决定的。并且若载波提取不完善,会存在相位偏差。这样,若载波同步错了,那么解调后所有的“1”码都变成了“0”码,所有的“0”码都变成了“1”码,极性完全相反,形成“1”和 “0”的倒置,这个问题称“倒”现象( 0模糊/反相工作)。这
16、是2PSK信号采用相干解调必须解决的问题。,52,PPT课件,本地载波的“倒”现象,造成判定结果完全相反:,用0相载波解调与用相载波解调的比较,53,PPT课件,四、二进制差分相移键控 2DPSK ( Differential Phase Shift Keying ),1、2DPSK调制:为了解决“倒”问题,在进行数字调相之前先进行差分编码,再对差分码进行二元数字调相,称为二元差分调相。,2DPSK调制(模拟法)流程框图,54,PPT课件,2DPSK调制(键控法)流程框图,2DPSK解决了“倒”问题,这是由于即使本地载波倒相,那么前后码元都倒相,但它们的相位差并没有变,而2DPSK正是由前后码
17、元的相对相移表示数字信号的。,绝对码,相对码,55,PPT课件,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。假设为当前码元与前一码元的载波相位差,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:,56,PPT课件,相应的2DPSK信号的波形如下:上图中使用的是传号差分码,即载波的相位遇到原数字信息“1”变化,遇到“0”则不变。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。,57,PPT课件
18、,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。,58,PPT课件,2、 2DPSK解调: 2DPSK相干解调(极性比较法)加码变换法:,由于差分码是靠相邻码元的变化与否来决定“1”码和“0”码的,不论0相位还是相位,相邻码元的变化关系是一样的。所以,接收端无论用0相载波还是相载波解调,尽管得到的差分码不同,但经差分逆变换后,二者得到的结论完全相同。,2DPSK相干解调加码变换法流程框图,59,PPT课件,2DPSK 相干解调波形,原码 1 0
19、0 1 1 0 1 1,60,PPT课件,61,PPT课件, 2DPSK差分相干解调(相位比较法):,既然2DPSK靠相邻码元的变化来决定“1”码和“0”码,那么用相邻波形直接相乘就能得到变化与否的信息了,完全可以省去产生本地载波的复杂环节,于是设计出下图所示的相对相干解调方式:,2DPSK差分相干解调流程框图(相位比较法),62,PPT课件,63,PPT课件,设前一码元 S1(t)=ACOS(c t + 1 ) 后一码元 S2(t)=ACOS(c t + 2 )两者相乘,得S1(t) S2(t) =A2COS(1 - 2 ) + COS( 2c t + 1 + 2 )/2通过LPF,得 v(
20、t)= A2COS(1 - 2 )/2 = A2COS( ) /2判定: = 0,v(t)=A2/2(抽样值 0),表明前后码元相同,判定为“0”码; =,v(t) = - A2/2(抽样值 0),表明前后码元不同,判定为“1”码;,64,PPT课件,从2PSK信号和2DPSK信号的波形来说,都可等效为双极性不归零基带信号的幅度调制,表达式相同,e2PSK(t)=s(t)cosct 。不同在于2DPSK信号中的s(t)为由2PSK信号的基带信号变换而来的差分码数字信号。所以,2PSK信号与2DPSK信号功率谱 密度相同。,3、 2PSK信号和2DPSK信号的功率谱和带宽,65,PPT课件,乘以
21、余弦调制后2PSK(2DPSK)信号功率谱密度为(信源等概):,双极性不归零码(等概)的功率谱为:,2PSK(2DPSK)信号功率谱密度为(信源不等概):,66,PPT课件,除了没有冲激项之外,功率谱与P2ASK(f)完全相同。因此2PSK信号和2DPSK信号的带宽仍然是基带带宽的两倍: B2PSK= B2DPSK= B2ASK= 2fs= 2/Ts=2RB,67,PPT课件,例3,假设在某 2DPSK 系统中,载波频率为 2400 Hz,码元速率为 1200波特,已知 相对码序列为1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 。 (1)试画出2DPSK信号波形; (2)若采用差分相干解调法接收该信
22、号时,试画出解调系统的各点波形; (3) 若发送信息符号 0 和 1 的概率分别为 0.6 和 0.4,试求 2DPSK 信号的功率谱密度。,68,PPT课件,(1) (2)已知Ts=2Tc,2DPSK差分相干解调流程框图,69,PPT课件,(3) 若发送信息符号 0 和 1 的概率分别为 0.6 和 0.4,试求 2DPSK 信号的功率谱密度。,p=0.4,70,PPT课件,例4,7-6 设发送的绝对码序列为0110110,采用 2DPSK 方式传输。已知码元速率为 2400波特,载波频率为 2400 Hz。 (1)试构成一种2DPSK信号调制器原理框图; (2)若采用相干解调码反变换器方式
23、进行解调,试画出解调系统的各点时间波形; (3)若采用差分相干解调法接收该信号时,试画出解调系统的各点波形。,71,PPT课件,绘制二进制数字频带调制信号波形示意图。,例5,72,PPT课件, 7.2二进制数字调制系统的抗噪声性能,一、2ASK系统的抗噪声性能:,接收端收到的2ASK信号为,73,PPT课件,信道噪声为高斯白噪声,经BPF后形成窄带高斯白噪声:,BPF输出是2ASK信号和窄带高斯白噪声的叠加,在一个码元周期Ts内:,74,PPT课件,1、相干解调时2ASK系统误码率,y(t)与相干载波cosct 相乘后的波形z(t)为z(t)= y(t)cosct =a+nc(t)cos2ct
24、 - ns(t)sinctcosct,发送“1”码 nc(t) cos2ct - ns(t) sinct cosct,发送“0”码 = a+nc(t) + a+nc(t) cos2ct-ns(t) sin2ct / 2,发送“1”码 nc(t)+nc(t) cos2ct-ns(t) sin2ct / 2,发送“0”码,75,PPT课件,z(t)经LPF后,在抽样判决器输入端得到:,x(t)值的一维概率密度为:,设b为判决门限电平值(阈值电平),判决规则为: xb ,判为“1”码 xb ,判为“0”码,76,PPT课件,P x b | 0 =P(1| 0)表示发出“0”码而错判为“1”码的概率。
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