现代移动通信中调制技术的研究.doc
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1、毕业设计说明书(论文)设计(论文)题目:现代移动通信中调制技术的研究专 业: 班 级: 学 号: 姓 名: 指导教师: 二一三年五月九日gnhfhr职业技术学院毕业设计(论文)任务书学生姓名学号班级专业设计(或论文)题目现代移动通信中调制技术的研究指导教师姓名职称工作单位及所从事专业联系方式备 注设计(论文)内容;对现代移动通信中调制技术进行分析研究,要求如下:1、介绍几种基本数字调制系统原理;2、介绍广泛应用在现代移动通信中新型数字调制系统原理;3、分析各种调制技术在现代移动通信中性能;4、撰写详细的毕业论文,观点明确,论据充足,层次清楚,不少于五千字。进度安排:2013.2.12013.2
2、.8, 接受任务、消化任务;2013.2.92013.2.18, 查阅、手机资料,酝酿方案;2013.2.192013.2.28,整理资料;2013.3.12013.3.8,中期检查;2013.3.92013.4.19整理思路,撰写论文;2013.4.202013.4.30,检查修改完善论文;2013.5.12013.5.9,准备答辩;2013.5.9答辩主要参考文献、资料(写清楚参考文献名称、作者、出版单位):1 孙震强电信与电信系统人民邮电出版社,20012 林晓焕现代通信技术西安交通大学出版社,20043 易波现代通信导论北京国防科技大学出版社,19974 秦瑞新现代通信概论北京国防工业
3、出版社,20055 张绍诚计算机通信网络北京理工大学出版社,20016 张文冬通信基础知识高等教育出版社,20057 杨亚玲移动通信技术北京电子科技大学出版,2002审批意见教研室负责人:年 月 日目录摘要1第1章绪论2第2章调制的基本信息32.1调制的基本概念32.2调制方式应该遵循的原则3第3章模拟调制技术4第4章线性数字调制技术54.1几种基本数字调制系统54.1.1二进制幅度键控(2ASK)54.1.2二进制频移键控(2FSK)64.1.3二进制相移键控(2PSK)64.1.4二进制差分相移键控(2DPSK)64.2多进制数字调制74.3二进制数字调制方式的性能比较7第5章 广泛应用在
4、现代移动通信中新型数字调制系统原理85.1最小频移键控(MSK)85.1.1MSK信号的产生85.1.2MSK信号的解调85.2高斯滤波最小频移键控(GMSK)95.2.1GMSK信号的产生105.2.2GMSK解调原理105.3四相相移键控(QPSK)115.3.1QPSK的基本原理115.3.2QPSK的调制原理125.3.3QPSK解调原理125.4交错正交相移键控(OQPSK)135.4.1OQPSK基本原理135.4.2OQPSK的调制原理145.4.3OQPSK的解调原理145.5正交频分复用(OFDM)155.5.1OFDM概述155.5.2OFDM的基本原理155.6正交幅度调
5、制(QAM)165.7数字调制技术的应用16总结18致谢19参考文献20摘要调制技术是任何频带通信中最重要的一项技术。现代移动通信系统都使用数字调制技术,数字调制技术的改进也是通信系统性能提高的重要途径。本文首先研究了几种基本的数字调制方式和广泛应用在现代移动通信中的新型数字调制技术。把基带信号变换成传输信号的技术。基带信号是原始的电信号,一般是指基本的信号波形,在数字通信中则指相应的电脉冲。在无线遥测遥控系统和无线电技术中调制就是用基带信号控制高频载波的参数(振幅、频率和相位),使这些参数随基带信号变化。用来控制高频载波参数的基带信号称为调制信号。未调制的高频电振荡称为载波(可以是正弦波,也
6、可以是非正弦波,如方波、脉冲序列等)。调制方式按照调制信号的性质分为模拟调制和数字调制两类;按照载波的形式分为连续波调制和脉冲调制两类。模拟调制有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)。数字调制有振幅键控(ASK)、移频键控(FSK)、移相键控(PSK)和差分移相键控 (DPSK)等。关键词移动通信;数字调制;模拟调制第1章绪论移动通信是当今世界上技术进步最迅速,最活跃的领域之一,移动网与通信系统的发展日新月异。人类的社会生活离不开信息的交流通信。移动通信作为国民经济和社会发展的基础设施,是国家神经系统,同衣食住行一样是现代人类生存的必要条件,是国经济的命脉,同时也是衡量一个家安全系数大小的
7、重要标志,现在其重要性已得到公认,美国作家奈斯比特在大趋势中指出,推动美国前进的两大发明是火车,电报电话。而现在地球变成地球村的梦想正由交通和通信来实现。克服距离,时间上的障碍,有效而可靠地传递信息是通信的基本任务。狭义通信一般指信息传送和交换。如谈话,书信等;而广义的通信包括交通运输等。通信,电信是利用有线电,无线电光学或其他电磁系统对于符号,信号文学,影像声音及任何性质的信息的传输,发射,接收。通信系统指完成这一任务的软硬件总称。第2章调制的基本信息2.1调制的基本概念调制就是对信号源的编码信息进行处理,把要传输的模拟信号或数字信号变换成适合信道传输的信号的过程。通常的调制过程是指把基带信
8、号转变为一个相对基带频率而言频率较高的带通信号。这个带通信号叫做已调信号,而基带信号则叫做被调信号或者调制信号。调制可以通过使高频载波随信号的变化而改变载波的幅度、相位或者频率来实现。调制过程用于通信系统的发送端,在接收端需要将已调信号还原成传输的原始调制信号,该过程称为解调。解调是将基带信号从载波中提取出来以便预定的接收者处理和理解的过程。二进制调制是最简单的调制方式,+1、-1分别用特定的波形表示。2.2调制方式应该遵循的原则(1)调制方案频谱效率尽可能高。(2)相邻信道的干扰尽可能小。(3)要求信号频谱带外滚降要快,滤波。(4)对噪声敏感度要低。(5)对时延和多普勒扩展的鲁棒性要尽可能大
9、。(6)波形易于硬件实现。第3章模拟调制技术按照调制器输入信号(即调制信号)的形式,调制可分为模拟调制和数字调制。模拟调制泛指用连续方式对信号进行调制,一般可以分为调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)三种方式。调幅方式表示的就是系统中高频载波的幅度大小随调制信号幅度的改变而改变。调幅信号的调制指数定义为信号峰值与载波峰值之比。在模拟调制中,若幅值为常数,而相位与基带信号成比例,则得到所谓的角度调制。角度调制的正弦载波信号的角度随基带调制信号的幅度变化而改变,而载波的幅度保持恒定不变。角度调制中最重要的两类就是调频和调相。调频(FM)调制中,载波信号的瞬时频率随基带信号呈线性变化。调频调制的
10、重要特点是具有恒包络特性。调相(PM)调制中,载波信号的角度随基带信号变化而改变,FM信号可以被看为调制信号在调制前先积分的PM信号。调相与调频之间的主要区别是指被调制波形(相对于载波)的相位在调相中与输入信号成正比,而在调频中与输入的积分成正比。第4章线性数字调制技术与模拟调制相比,数字调制具有许多优点:抗噪声性能更好,抗信道能力损耗更强,复用各种不同形式的信息(如语音、数据和视频图像等)更容易,通信的安全性也更好。数字传输系统适应于检查或纠正传输差错的数字差错控制编码,并且支持复杂的信号条件和处理技术,例如,信源编码、加密技术,以及用来提高整个通信链路性能的均衡技术。 在数字无线通信系统中
11、,调制信号(如信息)可表示为码元或脉冲的时间序列,其中每个码元可以有m种有限的状态。每个码元代表n比特的信息,n = log2m比特/码元。理想的调制方式能够使通信在低信噪比情况下提供低的误码率,在多径和衰落条件下能很好地工作,并且容易实现。数字调制技术可以分为线性和非线性线性调制技术中,传输信号的幅度s(t)随调制数字信号m(t)的变化而呈线性变化。载波幅度随调制信号呈线性变化。线性调制方案一般来说都不是恒包络。有些非线性调制的载波,既可能是线性包络也可能是恒包络,这取决于基带波形是否经过脉冲成型处理。调制信号为二进制数字信号时的调制方式统称二进制数字调制。二进制数字调制中,载波的某个参数(
12、如幅度、频率或相位)只有两种变化状态。由于两种状态的切换与通断键控相当,所以二进制调制分为幅度键控、频移键控和相移键控三种。4.1几种基本数字调制系统4.1.1二进制幅度键控(2ASK)振幅键控是利用载波的幅度变化来传递数字信息,而其频率和初始相位保持不变。载波在数字信号1或0的控制下通或断,在信号为1的状态载波接通,此时传输信道上有载波出现;在信号为0的状态下,载波被关断,此时传输信道上无载波传送。那么在接收端我们就可以根据载波的有无还原出数字信号的1和0。2ASK信号功率谱密度的特点如下:由连续谱和离散谱两部分构成;连续谱由传号的波形g(t)经线性调制后决定,离散谱由载波分量决定;已调信号
13、的带宽是基带脉冲波形带宽的二倍。4.1.2二进制频移键控(2FSK)频移键控是利用两个不同频率f1和f2的振荡源来代表信号1和0,用数字信号的1和0去控制两个独立的振荡源交替输出。在2FSK中,载波的频率随二进制基带信号在f1和f2两个频率点间变化。对二进制的频移键控调制方式,其有效带宽为B=2xF+2Fb,xF是二进制基带信号的带宽也是FSK信号的最大频偏,由于数字信号的带宽即Fb值大,所以二进制频移键控的信号带宽B较大,频带利用率小。2FSK功率谱密度的特点如下: 2FSK信号的功率谱由连续谱和离散谱两部分构成,离散谱出现在和位置;功率谱密度中的连续谱部分一般出现双峰。若两个载频之差,则出
14、现单峰。4.1.3二进制相移键控(2PSK)在相移键控中,载波相位受数字基带信号的控制,如在二进制基带信号中为0时,载波相位为0或,为1时载波相位为或0,从而达到调制的目的。2PSK信号的功率密度有如下特点:(1)由连续谱与离散谱两部分组成;(2)带宽是绝对脉冲序列的二倍;(3)与2ASK功率谱的区别是当P1/2时,2PSK无离散谱,而2ASK存在离散谱。4.1.4二进制差分相移键控(2DPSK)前面讨论的2PSK信号中,相位是以未调载波的相位作为参考基准的。由于它利用载波相位的绝对数值表示数字信息,所以又称为绝对相移。2PSK在进行相干解调时,由于载波恢复中相位有0、模糊性,导致解调过程中出
15、现“反向工作”现象,恢复出的数字信号“1”和“0”倒置,从而使2PSK难以实际应用。为了克服此缺点,提出了二进制差分数字相移键控(2DPSK)方式。4.2多进制数字调制上面所讨论的都是在二进制数字基带信号的情况,在实际应用中,我们常常用一种称为多进制(如4进制,8进制,16进制等)的基带信号。多进制数字调制载波参数有M种不同的取值,多进制数字调制比二进制数字调制有两个突出的优点:一是由于多进制数字信号含有更多的信息使频带利用率更高;二是在相同的信息速率下持续时间长,可以提高码元的能量,从而减小由于信道特性引起的码间干扰。现实中用得最多的一种调制方式是多进制相移键控(MPSK)。多进制相移键控又
16、称为多相制,因为基带信号有M种不同的状态,所以它的载波相位有M种不同的取值,这些取值一般为等间隔。多进制相移键控有绝对移相和相对移相两种,实际中大多采用四相绝对移相键控(4PSK,也称QPSK),四相制的相位有0、/2、3/2四种,分别对应四种状态11、01、00、10。4.3二进制数字调制方式的性能比较2ASK和2PAK所需要的带宽是码元速率的2倍;2FSK所需的带宽比2ASK和2PAK都要高。各种二进制数字调制系统的误码率取决于解调器输入信噪比r。在抗加性高斯白噪声方面,相干2PSK性能最好,2FSK次之, 2ASK最差。ASK是一种应用最早的基本调制方式。其优点是设备简单,频带利用率较高
17、;缺点是抗噪声性能差,并且对信道特性变化敏感,不易是抽样判决器工作在最佳判决门限状态。FSK是数字通信中不可或缺的一种调制方式。其优点是抗干扰能力较强,不受信道参数变化的影响,因此FSK特别适合应用于衰落信道;缺点是占用频带较宽,尤其是MFSK,频带利用率较低。目前,调频体制主要应用于中,低速数据传输中。PSK和DPSK是一种高传输效率的调制方式,其抗噪声能力比ASK和FSK都强,且不易受信道特性变化的影响,因此在高、中速数据传输中得到了广泛的应用。绝对相移(PSK)在相干解调时存在载波相位模糊度的问题,在实际中很少采用于直接传输,MDPSK应用更为广泛。和ASK、FSK、PSK、和DPSK对
18、应,分别有MASK、MFSK、MPSK和MDPSK。这些多进制数字键控的一个码元中包括更多的信息量。但是,为了得到相同的误比特率,它们需要使用更大的功率或占用更宽的频带。第5章广泛应用在现代移动通信中新型数字调制系统原理5.1最小频移键控(MSK)5.1.1MSK信号的产生MSK是一种在无线移动通信中很有吸引力的数字调制方式,是由2FSK信号的改进而来,因为它有以下两种主要的特点:(1)信号能量的99. 5%被限制在数据传输速率的1.5倍的带宽内。谱密度随频率(远离信号带宽中心)倒数的四次幂而下降,而通常的离散相位FSK信号的谱密度却随频率倒数的平方下降。因此,MSK信号在带外产生的干扰非常小
19、。这正是限带工作情况下所希望有的宝贵特点。(2)信号包络是恒定的,系统可以使用廉价高效的非线性器件。从相位路径的角度来看,MSK属于线性连续相位路径数字调制,是连续相位频移键控(CPFSK)的一种特殊情况,有时也叫做最小频移键控(MSK)。MSK的“最小(Minimum )”二字指的是这种调制方式能以最小的调制指数(h=0.5)获得正交的调制信号。5.1.2MSK信号的解调实际解调器往往需要解决载波恢复时的相位模糊问题,因此在编码器中,采用差分编码的预编码是必要的,同时在接收端必须在正交相干解调器输出段也要附加一个差分译码器。需要一个专门的同步电路来提取,如用平方环、判决反馈环、逆调制环等。5
20、.2高斯滤波最小频移键控(GMSK)GMSK作为一种高效的调制技术,是从OQPSK,MSK调制的基础上发展起来的一种数字调制方式,GMSK的很多方面都优于OQPSK和MSK,比如频带更窄,实现起来更简单,抗干扰能力更强。其特点是在数据流送交频率调制器前先通过一个Gauss滤波器(预调制滤波器)进行预调制滤波,以减小两个不同频率的载波切换时的跳变能量,使得在相同的数据传输速率时频道间距可以变得更紧密,因此GMSK信号比MSK信号具有更窄的带宽。由于数字信号在调制前进行了Gauss预调制滤波,调制信号在交越零点不但相位连续,而且平滑过滤。GMSK调制的信号频谱紧凑、误码特性好,在数字移动通信中得到
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