通信原理7数字信号的调制传输课件.ppt
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1、模拟信号的调制传输,调制的概念就是按照调制信号(基带信号)的变化规律去改变高频载波某些参数的过程。实质:是将调制信号的频谱从某个频率位置搬移到另一频率位置上。,模拟信号的调制传输,模拟调制系统,数字信号的基带传输,研究重点:误码产生的原因和减少误码的方法 码间串扰 理想低通滤波器特性 升余弦滚降滤波器 部分响应基带传输系统 随机噪声-用误比特率来进行衡量,噪声,第七章 数字信号的调制传输,第七章 数字信号的调制传输,数字调制(modulation):用数字基带信号对载波进行调制,使基带信号的功率谱搬移到较高的载波频率上。载波-连续的正(余)弦信号调制信号-数字基带信号数字调制又称为“键控”(s
2、hift keying)数字调制的基本方式:线性调制:幅度键控(ASK)非线性调制:频移键控(FSK)、相移键控(PSK),调制信号是二进制数字信号,载波的幅度、频率或相位都只有两种状态。二进制幅度键控(2ASK)二进制频移键控(2FSK)二进制相移键控(2PSK或BPSK)二进制差分相移键控(2DPSK),一、二进制数字键控,模拟调制和数字调制方式对照,模拟调制 数字调制幅度调制(AM)幅度键控(ASK)频率调制(FM)频移键控(FSK)相位调制(PM)相移键控(PSK),振幅键控,频移键控,相移键控,1.二进制幅度键控(2ASK),ASK:amplitude shift keying载波的
3、幅度随着调制信号而变化,即载波的幅度随着数字信号1和0在两个电平之间转换,相当于载波在1和0的控制下通或断称为通-断键控(OOK),1.二进制幅度键控(2ASK),时域表达式 其中 g(t)-持续时间为Ts的矩形脉冲 an-表示二进制数字信息,1.二进制幅度键控(2ASK),时域表达式 令 调制信号 则 2ASK信号 SASK(t)=B(t)cos ct,与双边带调幅信号(AM)相同,2ASK信号是单极性不归零码双边带调幅信号,1.二进制幅度键控(2ASK),频谱结构设二进制序列的功率谱密度为PB(),2ASK信号的功率谱密度,(a)基带信号功率谱(b)已调信号功率谱图 OOK信号的功率谱,1
4、.二进制幅度键控(2ASK),若基带信号的谱零点带宽为fs,则2ASK信号的谱零点带宽Bs=2fs,分析,功率谱是基带信号功率谱的线性搬移频带宽度是基带信号的两倍2ASK信号的带宽?基带信号带宽?基带信号的形式 基带信号为矩形波基带信号的理论带宽无限宽NRZ码,基带信号的近似带宽:功率谱的第一个过零点带宽,谱零点带宽,主瓣带宽 BB=fs=Rs(fs:位定时的频率)OOK信号的理论带宽无限宽OOK信号的近似带宽:功率谱的 第一对 过零点带宽,谱零点带宽;主瓣带宽 BS=2fs=2Rs,基带信号为升余弦滚降信号基带信号带宽有限宽2ASK信号带宽有限宽,图 升余弦滚降基带信号的2ASK信号功率谱(
5、a)基带信号功率谱;(b)已调信号功率谱,1.二进制幅度键控(2ASK),调制,模拟调制法(相乘器法),键控法,2ASK信号的调制方法,模拟调制法(相乘器法),键控法,解调非相干解调(包络检波法)相干解调(同步检测法),2ASK信号解调方法 非相干解调(包络检波法),(a)原理框图;(b)各点波形图,相干解调(同步检测法):稳定,有利于位定时的提取。,(a)原理框图;(b)各点波形图,2ASK信号早期用于无线电报,由于抗噪声性能差现在已较少使用,但2ASK信号是其它数字调制的基础。,2.二进制频移键控(2FSK),利用载波的频率变化来传递数字信息,2FSK相当于两个不同频率交替发送的ASK信号
6、,1 0 0 1 0,SFSK(t),S1ASK(t),S2ASK(t),2.二进制频移键控(2FSK),时域波形2FSK信号的时域表达式:其中,g(t)为单个矩形脉冲,Ts为脉宽,an是an的反码:,频谱结构 2FSK信号可以看成两个不同载频的ASK信号之和设两个载频的中心频率为fc,频差为f,有 fc=(f1+f2)/2 f=f2-f1调制指数(或频移指数)为h,2.二进制频移键控(2FSK),功率谱以 fc 为中心对称分布 频带宽度,2FSK信号的功率谱,调制,2.二进制频移键控(2FSK),用基带信号直接控制载频振荡器的振荡频率实现简单频率稳定度不高频率转换速度不能做得太快,稳定度高转
7、换速度快波形好在基带信息变换时电压会发生跳变相位不连续,解调 由于2FSK信号由两个频率源交替传输得到,FSK接收机可由两个并联的ASK接收机组成。,2.二进制频移键控(2FSK),解调,2.二进制频移键控(2FSK),(c)过零检测法,基本思想:信号的过零点数随载频而异,可由检测过零点数得到载频的差异,从而得到调制信号的信息。,(c)过零检测法,3.二进制相移键控(2PSK或BPSK),时域波形利用二进制数字信号控制载波的两个相位(通常间隔 rad),又称二相相移键控(BPSK),3.二进制相移键控(2PSK或BPSK)1.2PSK信号的表达式:原理:在2PSK中,通常用初始相位0和分别表示
8、二进制“1”和“0”。时域表达式为 式中,n表示第n个符号的绝对相位:即,时域波形若g(t)是幅度为A宽度为Ts的单个矩形脉冲,则2PSK信号可表示为2PSK信号的时域表达式:其中,an表示双极性数字信息:若g(t)是幅度为1宽度为Ts的矩形脉冲,则2PSK信号 s2PSK(t)=cos c t,3.二进制相移键控(2PSK或BPSK),2PSK信号与2ASK信号的异同:相同点:二者表达式在形式上相同二者的带宽 B=2 fs不同点:2ASK信号是单极性不归零码的双边带调制AM调制2PSK信号是双极性不归零码的双边带调制抑制载波双边带调制,S(t)=B(t)cos ct,3.二进制相移键控(2P
9、SK或BPSK),调制,相乘法 相位选择法,3.二进制相移键控(2PSK或BPSK),解调相干解调中,关键技术是载波的恢复,2PSK相干解调原理框图及各点波形图,3.二进制相移键控(2PSK或BPSK),调制与解调相干解调中,关键技术是载波的恢复,通常采用的锁相环存在相位模糊问题,3.二进制相移键控(2PSK或BPSK),调制与解调相干解调中,关键技术是载波的恢复,通常采用的锁相环存在相位模糊问题,3.二进制相移键控(2PSK或BPSK),0,相位不确定的影响,4.二进制差分相移键控(2DPSK),时域波形绝对调相:利用载波的不同相位直接表示数字基带信号相对调相:利用前后码元之间载波相位的变化
10、来表示数字基带信号DPSK二进制相对调相信号称为二进制差分相移键控信号,记为2DPSK,4.二进制差分相移键控(2DPSK),2DPSK调制器,设绝对码为an,相对码为bn传号差分的编码规则:其中,的初始值可以任意设定。差分译码规则:显然,只要传输没有差错,则译码值便是原始数据,即。,由于初始相位不同,2DPSK信号的相位可以不同;2DPSK信号的相位并不直接代表基带信号;前后码元的相对相位才决定信息符号。,2.2DPSK解调器相干解调延迟解调,(1)相干解调原理及各点波形,2DPSK调制及相干解调过程:,(2)差分解调原理及各点波形:延迟解调,2DPSK信号调制与延迟解调过程如下,2PSK和
11、2DPSK对比分析:,1.相位与信息代码的关系2PSK前后码元相异时,2PSK信号相位变化180,相同时2PSK信号相位不变,可简称为“异变同不变”。2DPSK码元为“1”时,2DPSK信号的相位变化180。码元为“0”时,2DPSK信号的相位不变,可简称为“1变0不变”。举例:假设码元宽度等于载波周期的1.5倍,2.功率谱密度 2DPSK可以与2PSK具有相同形式的表达式不同的是2PSK中的基带信号对应绝对码序列;2DPSK中的基带信号对应相对码序列。2DPSK信号和2PSK信号的功率谱密度是完全一样的。3.信号带宽:与2ASK的相同,也是码元速率的两倍。4.抗噪声性能:2DPSK系统是一种
12、实用的数字调相系统,但其抗加性白噪声性能比2PSK的要差。,总结:二进制数字调制,1.二进制数字调制的方式 2ASK,2FSK,2PSK(2DPSK)2.二进制数字调制信号的时域表达式3.二进制数字调制信号的功率谱及带宽4.二进制数字调制信号的调制和解调,二、二进制数字调制的抗噪声性能,1数字频带传输系统数字调制和解调数字调制系统,数字频带传输系统 数字调制系统的抗噪声性能?2数字基带系统的抗噪声性能误比特率误比特率是信噪比的函数 3数字基带系统的抗噪声性能的比较信噪比相同时,比较误比特率 误比特率相同时,比较信噪比,双极性二元码,单极性二元码,1 ASK系统的抗噪声性能1)相干接收时ASK系
13、统的误比特率(1)相干ASK抗噪声性能的分析模型(2)误比特率的计算 设2ASK信号如下式,并设信号传输无损耗。信道噪声经BPF后输出为窄带高斯噪声,表达式为:当发送信号不为0时,BPF输出为:,经与相干载波相乘,再经低通,解调器输出为:nI(t)是均值为0,方差为 的高斯噪声。所以y(t)是均值为A的高斯随机过程,其一维概率密度函数为 同理可得当发送0时y(t)幅度的一维概率密度函数为,分析,如何恢复数字信息?设VT为判决门限值y(t)的样值为 y判决规则:什么情况会发生误码?几何意义概率密度曲线下的阴影面积平均误比特率,当发送0和1等概时,解调错判的概率(即误比特率)为:最佳判决门限应选在
14、两条曲线的交点 则有:令,则有:解调器输入的峰值信噪比为 则相干ASK的误比特率为,2.非相干ASK的误比特率非相干ASK解调抗噪声性能分析模型,当发送信号不为0时,包络检波器输入信号为:包络R的概率密度符合莱斯分布,即:当发送信号为0时,包络R符合瑞利分布,即:,输入信号包络概率分布如下图所示 当0和1等概发送时,平均误比特率为:当判决门限为两条线的交点时,有:,当信噪比很高时,有 此时,由于有 所以,有下式成立:在信噪比很高的条件下,即接收信噪比为 很高 则可进一步近似为:分析:在大信噪比和最佳判决门限条件下,ASK的包络检波误比特率随信噪比增加按指数规律下降。,2)FSK的抗噪声性能,1
15、.相干FSK的误比特率(1)相干FSK抗噪声性能的分析模型,(2)误比特率的计算 2FSK信号可表示为:当发送1时,BPF1的输出为:所以,LPF1的输出为:其概率密度函数为:,而此时的BPF2的输出只有窄带噪声 经低通LPF2后,输出为:它的概率密度函数为当y1(t)的抽样值y1小于y2(t)的抽样值y2时,判决器输出“0”符号,造成将“1”判为“0”的错误,设两个低通输出信号的差为 显然,差值小于零时就会造成误判。,设变量,则v是均值为A,方差为 的高斯随机变量,概率密度函数为:同理,当发送数字0时,也可以导出类似的结论。此时的输出为:显然,这时若输出大于零会造成误判。而此时v的概率密度函
16、数为:很明显,最佳判决门限为0,所以误比特率为:,或者写成:设,则有:这里,为接收信噪比。分析:在相同误比特率情况下,相干接收FSK信号要比接收ASK信号要求峰值信噪比低3dB。,2.非相干FSK的误比特率(1)分析模型,参照2ASK非相干解调分析方法。当收到 信号时,包络检波器1的输入的包络密度函数为:而此时包络检波器2的输入为:当收到传号时,只有在 才会误判,所以,非相干解调FSK的误比特率为:,令,则有:这里 为接收信噪比。,结论分析,将上式与2FSK同步检波时系统的误码率公式比较:在大信噪比条件下,2FSK信号包络检波时的系统性能与同步检测时的性能相差不大;同步检测法的设备复杂;在满足
17、信噪比要求的场合,多采用包络检波法。,3.2PSK和2DPSK的抗噪声性能,2PSK的抗噪声性能(1)2PSK的抗噪声分析模型,(2)误比特率计算由于PSK是DSB信号,所以必须用相干解调方法。设2PSK信号为:参照ASK信号解调分析方法,当收到传号时,低通输出为 其概率密度满足高斯分布,即:,类似地,收到空号时低通输出为 此时的概率密度函数为:所以等概发送时的误比特率为:令,并设接收信噪比 则有:DPSK系统的误比特率为 其中,接收信噪比,设接收峰值信噪比r=A2/22,其中A为接收信号的幅度,2为噪声的方差fs为基带信号的谱零点带宽,数值上fs=数字信号速率Rs,二、二进制数字调制系统性能
18、比较,误码率曲线,频带宽度2ASK系统和2PSK(2DPSK)系统的频带宽度 2FSK系统的频带宽度,对信道特性变化的敏感性在2FSK系统中,判决器是根据上下两个支路解调输出样值的大小来作出判决,不需要人为地设置判决门限,因而对信道的变化不敏感。在2PSK系统中,判决器的最佳判决门限为零,与接收机输入信号的幅度无关。因此,接收机总能保持工作在最佳判决门限状态。对于2ASK系统,判决器的最佳判决门限与接收机输入信号的幅度有关,对信道特性变化敏感,性能最差。,总结:同类键控系统中,相干方式略优于非相干方式,但相干方式需要本地载波,所以设备较为复杂;在相同误比特率情况下,对接收峰值信噪比的要求:2P
19、SK比2FSK低3dB,2FSK比2ASK低3dB,所以2PSK抗噪性能最好;在码元速率相同条件下,FSK占有频带高于2PSK和2ASK。所以得到广泛应用的是2DPSK和非相干的FSK。例,ASK系统结构最简单,但抗噪声性能较差FSK系统的频带利用率和抗噪声性能都不及PSK,但非相干FSK的设备简单,中低速数据传输通常采用PSK、DPSK和非相干的FSK是得到广泛使用的数字调制方式,二、二进制数字调制系统性能比较,例:ASK传输系统传送等概率的二元数字信号序列,已知码元宽度Ts=100s,信道白噪声功率谱密度为n0=1.338*10-5 W/Hz,限定误比特率为Pb=2.005*10-5,求分
20、别采用相干及非相关接收时所需ASK接收信号的幅度,例题与习题,解:由已知Ts=100 s,可知Rs=1/Ts=10000 Baud,B2ASK=2fs=20000Hz 噪声的方差 2=n0B=1.338*10-5*20000=0.2676W 相干解调时,A=4.242 非限干解调时,A=4.656,三、多进制数字调制,1)二进制数字调制 2ASK,2FSK,2PSK(2DPSK)2)多进制数字调制 MASK,MFSK,MPSK(MDPSK)技术、设备复杂;抗噪声性能下降为什么使用多进制数字调制?,3)二进制与多进制的比较,用多进制数字基带信号调制载波即可得到多进制数字调制信号,多进制调制有MA
21、SK、MFSK及MPSK等形式,并且,一般取。1.多进制幅度键控(MASK)MASK信号可表示为:其中,为基带波形,为幅度,有M种取值。,MASK与2ASK相比当码元速率相同时:信息速率频带利用率,MASK信号的带宽与2ASK信号的带宽相同,都是基带信号带宽的2倍;信息速率和频带利用率提高倍;对于MASK,由于是多电平,所以要求调制器有较宽的线性范围;为限制带宽,MASK信号基带波形除采用矩形波之外,还可采用余弦滚降信号或部分响应信号等;MASK的解调可采用包络检波方式,也可采用相干解调方式。,2 多进制相移键控(MPSK)1.MPSK信号的表达 MPSK信号的载波相位有种取值,MPSK信号可
22、表示成:若设码元持续时间Ts内的基带信号为 则MPSK还可表示成:其中,,将上式展开,则有:令 则有:,由上式可见,MPSK是两个正交载波MASK信号,所以MASK与MPSK具有相同的频带宽度。设 则有:上式第一项为同相分量,第二项为正交分量。可见,MPSK可用正交调制法产生。,MPSK的矢量图表示如下图所示。,2.MPSK信号的调制一般MPSK多取M=4 或8。4PSK又称QPSK产生方法有正交调制法、相位选择法及插入脉冲法,后两种的载波为方波。QPSK正交调制原理及其波形图。,下图是QPSK的相位选择法原理图。这是一种全数字化实现方法,适合于载频较高的场合。,8PSK调制原理见下图。b1b
23、2b3的作用分别是:b1与b2分别决定同相及正交路信号的极性;b3决定两路信号的幅度。当b3=1时,同相与正交路信号幅度分别为0.924及0.383,当b3=0时,信号幅度分别为0.383及0.924。(假定满幅值为1),3.MPSK信号的解调 由于MPSK可以等效为两个正交载波的MASK,所以,MPSK可以采用相干解调法解调。,在MPSK相干解调中,同样存在相位模糊度问题,所以类似于BPSK,也可采用相对调相法来克服这一问题。其方法是:对二进制数完成串并转换后,将其编码为多进制差分码,再进行绝对调相。解调时,可采用相干解调和差分译码解调方法,也可采用延迟解调方法。,7.4.3 多进频移键控(
24、MFSK)MFSK信号可表示为:其实现原理可用频率选择法,其解调原理可采用非相干解调的包络解调方法。,(a)调制 原理图(b)解调 原理图,总结:多进制数字调制,1.多进制幅度键控(MASK)时域表达式 带宽和频带利用率 调制2.多进制相移键控(MPSK)(1)表达时域表达式-正交载波幅度调制带宽矢量图,(2)调制和解调正交调制法相位选择法相干解调法3.多进制正交幅度调制(MQAM)正交幅度调制星座图,四、数字信号的最佳接收,最有利于做出正确判决的接收一定是最佳的接收最佳接收的原则是什么?最小差错率差错率是信噪比的函数 最大输出信噪比,接收端对波形的检测在背景噪声下正确地判断所携带的信息,什么
25、是最佳接收?,1.使用匹配滤波器的最佳接收机 最佳接收应该使判决尽可能正确,以获得最小的差错率,见下图。假如滤波器能在判决瞬间给出最大的信号功率,并将噪声得到最大的抑制,则差错率一定最小。下图所示滤波器为一匹配滤波器。,滤波器的输入信号为:则滤波器的输出信号为:其中信号输出为:输出噪声平均功率为:设 时刻输出信号最大,则此时输出SNR为:满足上述关系的H(f)正是所要求的传递函数。根据许瓦兹不等式,有:,上式中,只有在 k为任意常数时取等号。因此,令:则有:上式取等号时,必须满足:式中,。,传递函数应与信号频谱的复共扼成正比,故称匹配滤波器。由付氏反变换,可得匹配滤波器的冲击响应:当输入为实信
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