时分复用与数字信号的调制与解调.ppt
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1、,2.3 时分复用与数字信号的调制与解调,2.3.1 时分复用与数字调制2.3.2 PSK2.3.3 QAM2.3.4 MSK,GMSK2.3.5 调制信号的传输特性,2.3.1 时分复用与数字调制,时分复用TDM:在数字通信中,信道中所传输的是数字信号,因而首先应按PCM或其他模拟信号数字化处理技术,将模拟的话音信号变换成数字信号,然后以时间分割信号的方法,使多路信号能够利用同一条信道进行独立的传输,这种方法就是时分复用。可见时分复用是利用不同的时隙来传送各路不同信号的。复用后的信号为数字基带信号。,由于采用了TDM方式,因而也给系统提出了新的课题,这就是时钟同步问题。同步:所谓同步是指接收
2、端能够从所接收的数据中正确识别出各路信号,因此要求接收端有定时提取电路。,2数字调制(1)数字调制的概念及分类 数字调制:当用以调制的信号是数字信号时,我们称这种调制为数字调制。在数字调制中仍然采用余弦波作为载波信号,由于余弦信号有幅度、相位和频率三种基本参量,因此可以构成数字调幅、数字调相和数字调频三种基本调制方式,如图2-3 所示。,调制波形,数字调幅:以基带数字信号控制一个载波的幅度,称为数字调幅,又称幅移键控,简写为ASK。二进制幅移键控(基带信号是二进制信号)用2ASK表示。数字调相:以基带数字信号控制一个载波的相位,称为数字调相,又称相移键控,简写为PSK(DPSK:相对调相)。二
3、进制相移键控用2PSK表示。数字调频:以基带数字信号控制一个载波的频率,称为数字调频,又称频移键控,简写为FSK。二进制频移键控用2FSK表示。,2.3.2 PSK,PSK,图中的0和180是以未调载波0作参考相位的。图中的0和180的变化是相对于已调信号的前一码元的相位,或者说,这里的变化是以已调信号的前一码元相位作参考相位的。,2调相信号的产生与解调,(1)绝对调相(2PSK)信号的产生与解调 调制:其产生方法有直接调相法和相位选择法两种。,直接调相法(图a)就是采用大家所熟悉的环行调制器(平衡调制器)产生调制信号的方法。左边是载波,初始相位为0度。下边是作为控制开关用的基带信号应是双极性
4、脉冲:即把原“1”码变为+1电位;把“0”码变为-1电位;这只要加上直流移位电压即可做到。右边是已调波。,图2-6(a)移相的原理是:当基带信号为“+1”时(左正右负),上、下两个二极管导通。根据变压器同名端(图中者为同名端)的原理(载波的相位都是在同名端之间互相感应传输),此时输出端载波的初始相位与输入端相同,即0相位;当基带信号为“-1”时,中间两个二极管导通(上、下两个二极管截止);此时输出端载波的初始相位与输入端反相,即相位;从而达到了移位的目的。即1码输出相位与载波相同,0码输出相位与载波相差。,图2-6(b)是相位选择法的方案图:首先发出载波,其相位为0,再经倒相器将载波移相,从而
5、准备了具有0相位和相位的两种载波信号。基带信号中的“1”码控制上支路,使上支路(相乘)0相位载波信号再输出;基带信号中的“0”码(通过基带码倒相器变为“1”码)控制下支路,下支路的载频倒相为,成为相位载波信号,(相乘)相位载波信号再输出。从而达到了移位的目的。即1码输出相位与载波相同,0码输出相位与载波相差。,解调:相干解调方式:需要在接收端知道发射载波的频率和相位(恢复相干载波以用于与接收的已调信号相乘)。由于2PSK信号中无载波频率分量,所以无法从接收的已调信号中直接提取相干载波。下面介绍一种可解调2PSK信号的相干检测法。,左端输入2PSK信号s(t)是已调波。1表示0相位;0表示相位。
6、将输入2PSK信号s(t)作全波整流,使整流后的信号中含有2fc频率的周期波;再利用窄带滤波器取出2fc频率的周期信号;再经限幅(将正弦信号变成矩形脉冲,此时频率为2fc)、二分频(将频率除以二变为fc)电路得到载波fc;最后经过相乘器(图1与图5相乘)再经低通滤波(前两个波形信号为正,后两个波形信号为负)即可得输出基带信号。图中的低通滤波器常指积分器。,这种2PSK信号的解调存在一个问题,即2分频器电路输出存在相位不定性或称相位模糊问题。当二分频器电路输出的相位不定时,相干解调的输出基带信号就会存在0或1倒相现象,这就是2PSK方式不能直接应用的原因所在。解决这一问题的方法就是采用相对调相,
7、即2DPSK方式。,(2)相对调相信号的产生与解调,调制:根据前面的知识点可知,2DPSK信号与2PSK信号之间存在着内在的联系。只要将输入的基带数据序列变换成相对序列,即差分码序列,然后用相对序列去进行绝对调相,便可得到2DPSK信号,如图2-8(a)所示。,式中,为异或。按上式计算时,初始值Dn-1可以任意假定。按式(2-9)应有:当an=1时,DnDn-1;当an=0时,Dn=Dn-1。上例中的两个Dn 序列都可以作为差分码序列,不管用哪一个序列,最后的结果都是一样的。,(2)相对调相信号的产生与解调,解调:2DPSK的解调有两种方法:极性比较法和相位比较法。图2-8(b)所示是极性比较
8、法(与发送端的极性比较法原理恰好相反)的实现原理框图。,极性比较法是对2DPSK信号先进行2PSK解调,然后用码变换器将差分码变为绝对码。在进行2PSK解调时,可能会出现“1”,“0”倒相现象,但由差分码变换为绝对码后的码序列是唯一的,即与倒相无关。接收端码变换器的功能是完成Dn an。由式(2-9)运算,应有(2-10)可见不论倒相与否,Dn与Dn-1总是相与的关系。2DPSK信号的另一种解调方法是相位比较,又称差分相干解调法。,3PSK(1)多相调相的概念,即用多种相位或相位差来表示数字数据信息。,如果把输入二进制数据的每k比特变成一组,则构成所谓的k比特码元,每一个k比特码元都有2k种不
9、同状态,因而必须用M=2k种不同相位或相位差来表示,称为M相调相。即用一种相位去携带一组二进制信息码,如图2-9(b)、(c)所示。,四相调相,既可以表示为QPSK,也可以表示为4PSK,它是用载波的四种不同相位来表征传送的数据信息。在QPSK调制中,首先对输入的二进制串数据按二位数字编成一组,我们把由两个二进制码组成的码元称为双比特码元,其组合共有22种:00、01、10、11,即有22=4种不同状态,故可以用M22=4种不同相位或相位差来表示,这里M22=4,故称为四相调相。,八相调制方式时,在一个码元时间内可传送3位码,其组合共有23种,即有23种不同状态:000、001、010、011
10、、100、101、110、111,故可以用M23种不同相位或相位差来表示,这里M23=8,故称为八相调相。采用多相调制的级数愈多,系统的传输速率愈高;(优点)但相邻载波之间的相位差愈小,接收时要区分它们的困难程度就愈大,将使误码率增加。(缺点),3PSK(2)四相调制的两种调相关系(一),四相调制相是用载波(连续波)的四种相位(起始相位)与两位二进制信息码(双比特码)的组合(00、01、11、10)对应。,其中两位二进制信息码,前一位信息比特用A代表,后一位信息比特用B代表;用AB表示双比特码,且相邻双比特码之间,只有一位不同,这种排列关系叫格雷码,也叫循环码。在多相调制信号进行解调时,这种码
11、型有利于减少相邻相位误判而造成的误码,可提高数字信号频带传输的可靠性。,若在载波的一个周期(2)内均匀地分成四种相位,可有两种方式,即(0、/2,3/2)和(/4,3/4,5/4,7/4)两种。故四相调相电路与这两种方式对应,就有/2调相系统和/4调相系统之分。两个系统双比特码与已调波起始相位的对应关系示于表2-1。根据表2-1的相位关系,可画出四相调相已调波在两种调相系统中的矢量图,和两种调相系统已调波的起始相位点位置的示意图。,(3)四相调相的方式 四相调相也有绝对调相和相对调相两种方式,分别记作4PSK和4DPSK。绝对调相的载波起始相位与双比特码之间有一种固定的对应关系;相对调相的载波
12、起始相位与双比特码之间就没有固定的对应关系,它是以前一时刻双比特码对应的相对调相的载波相位为参考而确定的。,(4)QPSK信号的产生与解调_ 调制:四相调相的电路有很多种,常见的有正交调制法和相位选择法。其中正交调制法使用得最为普遍,其输出信号是两种正交的2PSK信号的合成。,用串并变换电路将输入的二进制序列依次分为两个并行的序列。每一对AB即为一个双比特码元。双极性A和B数据脉冲分别经过平衡调制器,对载波 和与之正交的载波 进行二相调相,其中上、下通路就是2PSK的直接调相法,其中平衡调制器即环行调制器。基带信号应是双极性脉冲。,上通路中,载波相位为0当A信号为“+1”时,此时输出端载波的初
13、始相位与输入端相同(0);当A基带信号为“-1”时,输出端载波的初始相位与输入端反相(),下通路中,载波相位变化/2当B信号为“+1”时,此时输出端载波的初始相位与输入端相同(/2);当B基带信号为“-1”时,输出端载波的初始相位与输入端反相(3/2);将两路输出叠加,即得图213(a)中的实线向量。,可见一个4PSK信号可以看作两种载波正交的2PSK信号(A与B)的合成。注意:我们知道AB二码元的组合有00,01,11和10四种。当序列由00到01,然后到11,再到10,最后回到00的过程,其相位路径是沿正方形边界变化,只有两个码同时出现改变时,相位路径将沿对角线变化,即过原点,如图2-13
14、(b)所示。,解调:由于一个4PSK信号可以看作两种正交的2PSK信号的合成,所以,它可以采用与2PSK信号类似的解调方法进行解调。,前面已经指出,2PSK的解调方法采用相干解调方式,因此4PSK就要用两个正交的相干载波分别来解调两个分量A和B。因此图2-12(b)中,上、下两个支路分别是2PSK信号解调器,它们分别用来检测双比特码元中的A和B码元,然后通过并串变换电路还原为串行数据信息。,4OQPSK,(1)OQPSK(offset:偏移量)信号 OQPSK称为参差(偏移)四相移相键控,它是在QPSK基础之上发展起来的。,从QPSK的相位矢量图(图2-13)中可以看出,当两位码同时变化时,Q
15、PSK信号的相位矢量必将经过原点,这意味着QPSK信号经过滤波器后,其包络将在相位矢量过原点时为0(此时没有信号),如图2-16所示,可见此时包络起伏性最大。,如果再加上卫星信道的非线性及AM/PM效应的影响,那么这种包络的起伏性将转化为相位的变化,从而给系统引入了相位噪声,严重时会影响系统通信质量.因此应尽可能地使调制后的波形具有等幅包络特性。OQPSK正是在此思路的基础之上发展起来的。,在QPSK调制中只是当A和B路的符号同时发生变化时,相位路径才会通过原点;如果人为地让A与B支路间存在一定的时延,那么将使两个支路的跳变时刻彼此错开(先变A再变B),从而避免相位路径过原点的现象;也就彻底地
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