第7章数字频带传输系统.ppt
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1、第7章 数字频带传输系统,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,了解改进的数字调制系统(MSK、QAM)。,主要外语词汇,幅移键控 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-Sh
2、ift Keying)正交相移键控QPSK(Quadriphase-Shift Keying),最小频移键控MSK(Minimum Shift Keying)正交振幅调制QAM(Quadrature-Amplitude Modulation)M进制振幅键控MASK(M-ary Amplitude Shift Keying),本章主要内容,7.1二进制数字振幅键控 7.2二进制数字频率键控 7.3 二进制数字相位键控 7.4二进制数字调制系统的抗噪声性能7.5多进制数字调制系统7.6其他数字调制系统,作业题,P183 9(2ASK、2FSK波形示意图),20,25,28,30,39,基带信号可以
3、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,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,概述:调制和解调,概述:调制在通信系统中的作用,调制把基带信号频谱搬移到一定的频带范围以适应信道的要求容易辐射实现频率分配实现多路复用减少噪声和干扰的影响,提高系统抗干扰能力,概述:调制的基本特征和分类,概述:调制的基本特征和分类,引言,一、什么是载波数字调制?载波数字调制将数字基带信号的信息转载到高频载波上去的处理过程。,载波数字调制系统(数字频带调制系统),二、为什么要进行频带调制?,1、基带传输损耗大、易误码。基带传输一般用于
4、局域网,较少用于长途传输。2、便于利用各种模拟信道资源传输数字信号。如:有线电话网、有线电视网、无线通信网(包括微波与卫星通信),三、怎样进行频带调制?,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,只有0和1两种。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。,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
5、化状态。,7.1二进制数字振幅键控,一、2ASK信号一般原理与调制方法1、时域表示及波形,数字幅度调制又称幅度键控,记作ASK(Amplitude shift-keying),二进制幅度键控记作2ASK。,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,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”。,数字基带信号g(t)是宽度为Tb、高度为A的矩形脉冲。式中a n为数字序列a n的第n个码元。显然,上式给出的表达是单极性不归零码。,载波 C(t)=COS(ct+0),初始相位 0 0已调波,二进制振幅键控信号的时间波型,特点
6、:“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)。,2、调制方法:,(,),(,),二、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,当信号乘以COS C t 后,其频谱为线性搬移:,其功率谱密度为:,基带信号(单极性不归零码)功率谱:,二元数字调幅信号功率谱:,基带信号频谱,基带信号功率谱密度,2ASK信号功率谱密度,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和离散两部分;(3
7、)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=fb;2ASK带宽则为B2ASK=2Bm=2fb=2/Tb=2Rb2ASK信号频带利用率=Rb/B2ASK=Rb/2 Rb=1/2(Baud/Hz),三、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,把搬移到高频段的频谱再搬回原点。相干解调用于线性调制信号,如ASK和PSK;非相干解调主要用于FSK,也可用于ASK。,与模拟解调的不同点仅仅在于多了一个抽样判决。,2ASK非相干解调流程框图,1、非相干解调(包络检波法),a,b,c,d,2ASK非相干解调各步波形,2、相干解调
8、(同步检测法),ASK相干解调流程框图与模拟解调的不同点仅仅在于多了一个抽样判决。,2ASK相干解调各步波形,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,取得样值x。当x 判决门限,判为“0”码。,7.2二进制数字频率键控,一、2FSK信号的一般原理与调制方法1、时域表示及波形,数字频率调制又称频率键控,记作FSK(Frequency shift-keying),二进制频率键控记作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。,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 Shi
9、ftKeying)。,二进制基带信号只有两种代码,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。,载波在两种不同频率之间进行切换 生成2FSK信号的波形,另一方面,2FSK调制信号也可以看作两个2ASK调制信号的叠加:,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Tb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。相位不连续会引起带宽增大。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
10、1和 2,使一个码元时段产生的相移之差为2的整数倍,即(1-2)Tb=2n。,2、调制方法:,(a)模拟调频法,(b)频率键控法,二、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:,因此,2FSK信号带宽为 B=|f2-f1|+2fb,主要取决于两中心频率之差。以fb(基带信号带宽)为单位来度量时,可定义 h=|f2-f1|/fb 叫调制指数,则 B=(h+2)fb。,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
11、(无法分开),下图示出不同的h 值的交迭状况。实验发现,取 h=2 4 是适宜的,这时两主峰之间至少相距一个fb,由此可知,BFSK=(4 6)fb。,不同h值对FSK功率谱的交迭情况,三、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,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:,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”;正值判为“1”。,2FSK滤波检测法解调框图,3、滤波检测法(属非相干解调):,抽样值V2,抽样值V1,4、相
12、干解调法(同步检波),7.3二进制数字相位键控,一、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),二进制相位键控记作2PSK。,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“1”码,初始相位表示“0”码。,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),2PSK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。,二、2P
13、SK信号的解调(相干解调),2PSK相干解调原理图和各点时间波形,相干解调需要一个与发送端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“0模糊”(反向工作)。这是2PSK信号采用相干解调必须解决的问题。,本地载波的0模糊,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,三
14、、二元差分相移键控 2DPSK(Differential Phase-Shift Keying),1、2DPSK调制:为了解决“0模糊”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,2DPSK调制(键控法)流程框图,2DPSK不会存在“0模糊”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正是由前后码元的相对相移表示数字信号的。,2、2DPSK解调:2DPSK绝对相干解调(极性比较码变换法):,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
15、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绝对相干解调波形,2DPSK相对相干解调(差分相干解调):,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相对相干解调流程框图(相位比较法),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)
16、/2通过LPF,得 v(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;,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,S2PSK(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。,四、2PSK信号和2DPSK信号的功率谱和带宽,乘以余弦调制后功率谱密度为:,双极性不归零码的功率
17、谱为:,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=2fb=2/Tb=2Rb,二进制数字频带调制信号波形,例,7.4二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,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Tb内:,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-ns(t)si
18、nctcosct nc(t)cos2ct-ns(t)sinct cosct=A+nc(t)+A+nc(t)cos2ct-ns(t)sin2ct/2,发送“1”符号 nc(t)+nc(t)cos2ct-ns(t)sin2ct/2,发送“0”符号,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Vb为判决门限电平值(阈值电平),判决规则为:xVb,判为“1”码 xVb,判为“0”码,P x Vb|0=P(1|0)表示发出“0”码而错判为“1”码的概率。总误码率为 Pe=P(1)P(0|1)+P(0)P(1|0)=P(0|1)+P(1|0)/2(信源等概),由概率密度分
19、布图不难看出,最佳判决门限为:Vb*=A/2,此时误码率(阴影面积)最小。此时,P(0|1)=P(1|0),则,误差函数补误差函数,则误码率为,信噪比为(Vb=A/2),则,2ASK系统相干解调时误码率,当信噪比远大于1时,上式近似为:,2、非相干解调(包络检波)时2ASK系统误码率,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Tb内:,经包络检波器检测,输出包络信号:发“1”时,包络是窄带高斯噪声加正弦波的包络,一维概率密度函数服从(广义瑞利分布)莱斯分布:I0(x)为零阶修正贝赛尔函数。发“0”时,包络是窄带高斯噪声的包络,一维概率密度函数服从瑞利分布:,设Vb为判决门限
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