第三章移动通信中的信源编码和调制解调技术ppt课件.ppt
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1、第三章 移动通信中的信源编码和调制解调技术,程郁凡通信抗干扰技术国家级重点实验室,无线通信系统的基本组成,图3.1 无线通信系统的基本组成框图,2,模拟源离散源,模拟波形,信息序列,信源近似还原,信息序列重构,第三章内容,3.1 信源编码3.2 数字调制中的基本概念3.3 QPSK调制3.4 高阶调制3.5 正交频分复用,2023年1月,第三章 移动通信中的信源编码和调制解调技术,3,3.1 信源编码,信源编码的目的压缩信源产生的冗余信息降低开销,提高传输链路的有效性信源编码将模拟信源或离散信源的输出有效地变换成二进制数字序列的过程离散信源编码信息熵、可变长编码模拟信源编码话音编码、图像编码,
2、2023年1月,第三章 移动通信中的信源编码和调制解调技术,4,话音编码,话音编码的意义提高频谱利用率(低码率编码)提高系统容量(低码率,语音激活技术)移动通信对话音编码的要求编码速率低,语音质量好有较强的抗噪声干扰和抗误码的性能编译码延时小,总延时在65ms以内编译码器复杂度低,便于大规模集成功耗小,便于应用于手持机,2023年1月,第三章 移动通信中的信源编码和调制解调技术,5,话音编码类型,波形编码:质量好、效率低参量编码:质量中、效率高混合编码:质量较好、效率较高,6,表3.1 话音质量评定(MOS),4分以上入公网3分以上入移动通信网,MOS:Mean Opinion Score,波
3、形编码,将时间域波形信号直接变换成数字代码,目的是尽可能精确再现原始语音波形。三步骤:抽样、量化、编码。特点高速率话音编码时(16kbps 64kbps),话音质量好(4.04.5),占用较高带宽。低速率话音编码时,话音质量显著下降。典型波形编码方式PCM,DPCM,M 等。,2023年1月,第三章 移动通信中的信源编码和调制解调技术,7,PCM:Pulse-Code Modulation,参量编码,又称为“声源编码”利用人的发声机制,仅传送反映话音波形产生的主要特征参数(模拟声带频谱特性的滤波器参数和若干声源参数),在接收端根据发声机制,由传送来的特征参数人工合成话音。主要度量指标:可懂度。
4、特点编码速率低:1.2kbps4.8kbps话音质量中等(2.53.5),不满足商用要求。典型参量编码方式线性预测编码LPC及其改进型。,8,LPC:Linear Prediction Coding,混合编码,将波形编码(语音信号的部分波形)和参量编码(部分特征参数)结合起来,力图保持波形编码的高质量的优点和参量编码的低速率的优点。特点编码速率较低:4kbps16kbps语音质量较好(3.54.0),适合数字移动通信网。典型混合编码方式多脉冲激励线性预测编码码激励线性预测编码,2023年1月,第三章 移动通信中的信源编码和调制解调技术,9,10,混合编码是优选方向,图3.2 话音编码方式性能比
5、较,话音编码方式性能比较,移动通信中的信源编码举例,2023年1月,第三章 移动通信中的信源编码和调制解调技术,11,第三章内容,3.1 信源编码3.2 数字调制中的基本概念3.2 QPSK调制3.3 高阶调制3.4 正交频分复用,2023年1月,第三章 移动通信中的信源编码和调制解调技术,12,数字调制中的基本概念,数字调制技术对信息序列进行处理,使之变为适合于信道传输的波形的过程。实现方法通过改变高频载波的幅度、相位或者频率,使其随基带信号的变化而变化。移动通信系统要求频带利用率高(bit/s/Hz)功率效率高具有恒包络特性易于解调带外辐射少,2023年1月,第三章 移动通信中的信源编码和
6、调制解调技术,13,各类二进制调制波形,14,数字调制技术分类,2023年1月,第三章 移动通信中的信源编码和调制解调技术,15,二进制码与双极性码的映射关系,2023年1月,第三章 移动通信中的信源编码和调制解调技术,16,二进制码:0,1,双极性码:1,-1,推广:,数字调制器,2023年1月,第三章 移动通信中的信源编码和调制解调技术,17,图3.3 数字调制器功能框图,数字通信系统的度量指标,2023年1月,第三章 移动通信中的信源编码和调制解调技术,18,频带利用率,也是带宽效率每赫兹可用带宽可以传输的信息速率:R:为信息比特速率W:信号所需带宽奈奎斯特带宽:理论上无码间串扰的基带系
7、统,若每秒传输Rs个码元,需要最小带宽是 Hz。理论:2码元/s/Hz实际:1.41.8码元/s/Hz,2023年1月,第三章 移动通信中的信源编码和调制解调技术,19,香农定理(1),在加性高斯白噪声下,系统容量C是平均接收信号功率S、平均噪声功率N和带宽W的函数。假定比特速率等于信道容量:Rb=C,20,香农定理(2),21,图3.4 W/C关于Eb/N0的关系曲线,实际系统,22,带宽-效率平面,香农极限,容量界限R=C,R C区域(差错率高),图3.5 带宽-效率面,R C区域(实际系统),R/W(bit/s/Hz),1,第三章内容,3.1 信源编码3.2 数字调制中的基本概念3.3
8、QPSK调制3.4 高阶调制3.5 正交频分复用,2023年1月,第三章 移动通信中的信源编码和调制解调技术,23,3.3 QPSK调制,数字调相:以基带数据信号来调制载波的相位BPSKQPSKOQPSK/4QPSK,2023年1月,第三章 移动通信中的信源编码和调制解调技术,24,BPSK信号可记为,2023年1月,第三章 移动通信中的信源编码和调制解调技术,25,BPSK:Binary Phase Shift Keying,BPSK,图3.6 BPSK调制器功能框图,图3.7 BPSK星座图,BPSK调制波形,2023年1月,第三章 移动通信中的信源编码和调制解调技术,26,图3.8 BP
9、SK调制波形,BPSK信号功率谱,图3.9 BPSK的功率谱,未成形滤波,约12dB,约50dB,经过成形滤波,图3.10 根升余弦滚降滤波器(=0.5)频响,BPSK解调,BPSK相干解调,图3.11 BPSK的相干解调,28,n(t):0均值,双边带功率谱密度 为N0/2的高斯白噪声,29,BPSK相干解调误比特率,30,31,DPSK,2023年1月,第三章 移动通信中的信源编码和调制解调技术,32,图3.12 DPSK调制器功能框图,差分编码后进行BPSK调制,DPSK:Differential Phase Shift Keying,DPSK调制,33,DPSK的相干解调(1),202
10、3年1月,第三章 移动通信中的信源编码和调制解调技术,34,图3.13 DPSK的相干解调,DPSK的相干解调(2),2023年1月,第三章 移动通信中的信源编码和调制解调技术,35,DPSK的非相干解调,36,图3.14 DPSK的非相干解调(差分相干解调),请同学们课下证明:,BPSK与DPSK的解调性能,37,图3.15 BPSK和DPSK的解调性能,图3.16 QPSK调制器功能框图,QPSK,38,QPSK调制器波形,39,图3.17 QPSK调制器各点波形(未经过成形滤波),40,QPSK的相干解调,QPSK的功率谱,QPSK的误比特率与BPSK相同,但频谱利用率提高了一倍,功率谱
11、与BPSK形状相同,带宽少了一半。,41,未成形滤波,图3.18 QPSK的功率谱,QPSK的包络特性,42,相位突变会在成型滤波后引起包络起伏大,且过零点。设法减少相位跳变幅度,以减少信号包络的波动 OQPSK,图3.19 QPSK在成形滤波前后的包络变化,理想的QPSK,成形滤波后的QPSK,相位突变,OQPSK(Offset QPSK),43,OQPSK调制方法与QPSK类似在一条正交支路上引入了一个比特的延时,以使得两支路的数据不会同时发生变化降低最大相位跳变,相位变化被限制到了90o,图3.20 OQPSK调制器功能框图,OQPSK符号的偏移,2023年1月,第三章 移动通信中的信源
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