[信息与通信]第7章数字带通传输.ppt
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1、1,第七章 数字带通传输系统,7.1 二进制数字调制原理7.2 二进制数字调制系统的抗噪声性能7.3 二进制数字调制系统的性能比较7.4 多进制数字调制原理7.5 多进制数字调制系统的抗噪声性能,2,第七章 数字带通传输系统,实际通信中不少信道都不能直接传送基带信号,必须用基带信号对载波波形的某些参量进行控制,使载波的这些参量随基带信号的变化而变化,即所谓载波调制。从原理上来说,受调制载波的波形可以是任意的,只要已调信号适合于信道传输就可以了。但实际上,在大多数数字通信系统中,都选择正弦信号作为载波。这是因为正弦信号形式简单,便于产生及接收。,第七章 数字带通传输系统,数字调制有调幅、调频和调
2、相三种基本形式,并可以派生出多种其它形式。数字调制都是用载波信号的某些离散状态来表征所传送的信息,在接收端也只要对载波信号的离散调制参量进行检测。二进制数字调制信号有振幅键控(ASK)、移频键控(FSK)和移相键控(PSK)三种基本信号形式。根据已调信号的频谱结构特点的不同,数字调制也可分为线性调制和非线性调制。振幅键控属于线性调制,而移频键控常属于非线性调制。,3,第七章 数字带通传输系统,4,2ASK2FSK2PSK2DPSK,1 0 0 1,第七章 数字带通传输系统,国际电报电话咨询委员会CCITT对利用电话线路进行数据传输提出建议:传输数码率R(2001200)bit/s时,采用2FS
3、K;R(12002400)bit/s时,采用2PSK;R(24004800)bit/s或更高速率时,采用多进制相移键控如4PSK、8PSK等。,5,7.1 二进制数字调制原理,调制信号是二进制数字基带信号时,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、频率和相位只有两种变化状态。相应的调制方式有二进制振幅键控(2ASK)、二进制移频键控(2FSK)和二进制相移键控(2PSK)。,6,7.1.1 二进制振幅键控,1.基本原理 2ASK信号的时域表示:设数字序列的取值服从下述关系:g(t)是持续时间为Ts的矩形脉冲,现令 s(t)=ang(t-nTs)则 e0(t)=s(t)cos
4、ct=ang(t-nTs)cosct,7,7.1.1 二进制振幅键控,8,2ASK 信号波形,1 0 0 1 0 1 1,+E V,0 V,S(t),载波,2ASK,7.1.1 二进制振幅键控,2ASK/OOK信号的产生通常有两种:模拟调制法(相乘器法)和键控法。,9,载波,开关电路,s(t),e2ASK(t),K,7.1.1 二进制振幅键控,与AM信号的解调方式一样。2ASK/OOK信号也有两种基本的解调方法:非相干解调(包络检波法)和相干解调(同步检测法),相应的接收系统组成方框图如图所示。与模拟信号的接收系统相比,这里增加了一个“抽样判决器”方框,这对于提高数字信号的接收性能是必要的。,
5、10,7.1.1 二进制振幅键控,11,非相干解调,7.1.1 二进制振幅键控,12,s(t),带通滤波器抑制噪声;整流后经低通滤波器恢复出基带信号,他与一般AM信号解调相比增加了一个抽样判决器,目的是为了提高数字信号接受性能。,7.1.1 二进制振幅键控,13,相干解调,7.1.1 二进制振幅键控,带通滤波器抑制噪声;相乘器使信号与本地相干载波相乘;低通滤波器去掉高次谐波;抽样判决在最佳时刻进行判决,恢复数字信号。相干解调的明显缺点是接收端要产生本地相干载波,使设备复杂且技术要求较高,但抗干扰能力较强,且在高速传输系统中码元宽度较窄,无明显包络,必须用相干解调。,14,7.1.1 二进制振幅
6、键控,2.2ASK信号的功率谱 已知s(t)的功率谱密度为Ps(f),设e0(t)的功率谱密度为P2ASK(f),则:二进制ASK信号的功率谱为:P2ASK(f)=1/4Ps(f+fc)+Ps(f-fc)可见,2ASK信号的功率谱是基带信号功率谱Ps(f)的线性搬移(属线性调制)。知道了Ps(f)即可确定P2ASK(f)。,15,7.1.1 二进制振幅键控,当s(t)为单极性矩形随机脉冲序列时:Ps(f)=fsp(1-p)|G(f)|2+fs2(1-p)2|G(mfs)|2(f-mfs)式中:fs=1/Ts;G(f)是单个基带信号码元g(t)的频谱函数。对于全占空矩形脉冲序列,根据矩形波形g(
7、t)的频谱特点,对于所有m0的整数,有G(mfs)=0,有Ps(f)=fsp(1-p)|G(f)|2+fs2(1-p)2|G(0)|2(f),16,7.1.1 二进制振幅键控,PE(f)=1/4 fsp(1-p)|G(f+fc)|2+|G(f-fc)|2+1/4 fs2(1-p)2|G(0)|2(f+fc)+(f-fc)将G(0)=Ts,G(f)=Ts Sa(fTs),p=0.5代入得 Ps(f)=Ts/4Sa2(fTs)+1/4(f)PE(f)=Ts/16 Sa2(f+fc)Ts+Sa2(f-fc)Ts+1/16(f+fc)+(f-fc),17,18,7.1.1 二进制振幅键控,由图可见,2
8、ASK信号的功率谱由连续谱和离散谱两部分组成。连续谱取决于经线性调制后的双边带谱。离散谱由载波分量决定。(注:考虑的单极性脉冲随机序列)2ASK信号的频带宽度是基带脉冲带宽的两倍。这与模拟AM、DSB一样。若只计及基带脉冲频谱的主瓣,其带宽:B=2fs=2/Ts,19,7.1.2 二进制移频键控,1.基本原理 移频键控是利用载波的频率变化来传递数字信息。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。故其表达式为,20,7.1.2 二进制移频键控,21,1 0 0 1 0 1 1,S(t),载波,2FSK,-E V,S1(t),+E V,0 V,+E V,0 V,载波,7
9、.1.2 二进制移频键控,2FSK信号的时域表示:s(t)=ang(t-nTs)则e2FSK(t)=ang(t-nTs)cos(1t+n)+ang(t-nTs)cos(2t+n)这里,1=2f1,2=2f2,an是an的反码,an为,22,7.1.2 二进制移频键控,2FSK信号的产生方法主要有两种。一种可以采用模拟调频电路来实现;另一种可以采用键控法来实现,即在二进制基带矩形脉冲序列的控制下通过开关电路对两个不同的独立频率源进行选通,使其在一个码元期间输出f1或f2两个载波之一。这两种2FSK信号的差异在于:由调频法产生的2FSK信号在相邻码元之间的相位是连续变化的。而键控法产生的2FSK信
10、号,是由电子开关在两个独立的频率源之间转换形成,故相邻码元之间的相位是不一定连续。,23,7.1.2 二进制移频键控,24,模拟调频,7.1.2 二进制移频键控,25,键控法,7.1.2 二进制移频键控,26,2FSK信号非相干解调,7.1.2 二进制移频键控,解调器两支匹配滤波器分别与f1(t)和f2(t)匹配;当输入为f1(t)时,与之匹配的滤波器输出一个幅度随时间线性增长的振荡,在t=Ts时达到最大值,而此时另一匹配滤波器输出为0。滤波器输出经包络检波器后在t=Ts时刻取样,得V1和V2,则当V1V2时,认为发送f1(t),判输出“1”码;则当V1V2时,认为发送f2(t),判输出“0”
11、码。,27,28,7.1.2 二进制移频键控,29,2FSK信号相干解调,7.1.2 二进制移频键控,30,2FSK信号过零检测解调,7.1.2 二进制移频键控,2.2FSK信号的功率谱 e0(t)=s1(t)cos(1t)+s2(t)cos(2t)=e1(t)+e2(t)2个2ASK信号 式中:s1(t)=ang(t-nTs),s2(t)=ang(t-nTs)因此,二进制FSK信号的功率谱为:P2FSK(f)=1/4Ps1(f+f1)+Ps1(f-f1)+1/4Ps2(f+f2)+Ps2(f-f2),31,7.1.2 二进制移频键控,P2FSK(f)=1/4fsp(1-p)|G(f+f1)|
12、2+|G(f-f1)|2+1/4fsp(1-p)|G(f+f2)|2+|G(f-f2)|2+1/4fs2(1-p)2|G(0)|2(f+f1)+(f-f1)+1/4fs2(1-p)2|G(0)|2(f+f2)+(f-f2),32,7.1.2 二进制移频键控,当p=1/2时,上式可以写成:P2FSK(f)=1/16fs|G(f+f1)|2+|G(f-f1)|2+|G(f+f2)|2+|G(f-f2)|2+1/16fs2|G(0)|2(f+f1)+(f-f1)+(f+f2)+(f-f2),33,7.1.2 二进制移频键控,34,7.1.2 二进制移频键控,FSK信号的功率谱密度等于载频分别为1和2
13、的两个ASK信号功率谱的叠加,对单极性数字基带信号(不归零码),同样由离散谱和连续谱两部分组成,离散谱是位于1,2处的两对冲激。FSK信号的带宽为B2FSK2fs+f2-f1,35,7.1.2 二进制移频键控,36,7.1.3 二进制相移键控,1.基本原理 相移键控是利用载波的相位变化来传递数字信息,而振幅和频率保持不变。在2PSK中,通常用初始相位0和分别表示二进制“1”和“0”。因此,2PSK信号的时域表达式为 则 e2PSK(t)=Acos(ct+n)其中,n表示第n个符号的绝对相位:,37,7.1.3 二进制相移键控,2PSK信号的时域表达式改为 由于表示信号的两个码元的波形相同,极性
14、相反,故2PSK信号一般可以表述为一个双极性全占空矩形脉冲序列与一个正弦载波的乘积,e2PSK(t)=s(t)cosct 其中s(t)=ang(t-nTs),38,7.1.3 二进制相移键控,即发送二进制符号“0”时(an取+1),e2PSK取0相位;即发送二进制符号“1”时(an取-1),e2PSK取相位。这种以载波的不同相位去表示相应二进制数字信号的调制方式,称为二进制绝对相移方式,39,s(t),0 1 0 0 1 1 0 1,绝对码,绝对相移,7.1.3 二进制相移键控,2PSK信号的调制原理图,40,7.1.3 二进制相移键控,2PSK信号的解调器原理图,41,7.1.3 二进制相移
15、键控,当恢复的相干载波产生180倒相时,解调出的数字基带信号将与发送的数字基带信号正好是相反,解调器输出数字基带信号全部出错。这种现象通常称为“倒”现象。,42,7.1.3 二进制相移键控,2.功率谱密度 2PSK的表达式与2ASK相同,只是的取值不同,故2PSK信号的功率谱为:P2PSK(f)=1/4Ps(f+fc)+Ps(f-fc)若 2PSK信号可表示为双极性不归零二进制基带信号与正弦载波相乘,则2PSK信号的功率谱为 P2PSK(f)=1/4fsp(1-p)|G(f+fc)|2+|G(f-fc)|2+1/4 fs2(1-2p)2|G(0)|2(f+fc)+(f-fc),43,7.1.3
16、 二进制相移键控,若等概(P=1/2),并考虑到矩形脉冲的频谱,则2PSK信号的功率谱为 P2PSK(f)=,44,7.1.3 二进制相移键控,包括离散谱和连续谱。结构与2ASK的功率谱相似,带宽也是基带信号带宽的二倍。当“1”和“0”等概相时,不存在离散谱。,45,7.1.4 二进制差分相移键控,1.基本原理 2PSK信号中,相位变化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,所以称为绝对相移。为了克服“倒”现象,提出了二进制差分相移键控(2DPSK)2DPSK是利用前后相邻码元的载波相对相位变化传递数字信息,所以又称为相对相移键控。假设为当前码元与前一码元的
17、载波相位差,可定义一种数字信息与之间的关系,46,7.1.4 二进制差分相移键控,=0,表示数字信息“0”,表示数字信息“1”例 数字信息:1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2DPSK信号相位:(0)0 0 0 0 0 或()0 0 0 0 0,47,7.1.4 二进制差分相移键控,48,7.1.4 二进制差分相移键控,调相信号用载波的相位来表示相应数字信息。因此,在讨论调相信号时,常用矢量图来表述。虚线矢量位置称为基准相位。在绝对相移中,它是未调制载波的相位;在相对相移中,它是前一码元的载波相位,当前码元的相位可能是0或。但是按照这种定义,在某个长的码元序列中,信号波形的相位可能仍没有
18、突变点,致使在接收端无法辨认信号码元的起止时刻。2DPSK没有解决码元的定时问题。,49,7.1.4 二进制差分相移键控,50,7.1.4 二进制差分相移键控,为了解决定时问题,可以采用图b所示的相移方式。这时,当前码元的相位相对于前一码元的相位改变/2。因此,在相邻码元之间必定有相位突跳。在接收端检测此相位突变就能确定每个码元的起止时刻,即可提供码元定时信息。根据ITU-T建议,图 a的相移方式称为A方式;图 b的相移方式称为B方式。由于后者的优点,目前被广泛使用。,51,7.1.4 二进制差分相移键控,2DPSK信号的产生,52,7.1.4 二进制差分相移键控,差分码可取传号差分码或空号差
19、分码。其中,传号差分码的编码规则为:bn=anbn-1 上式称为差分编码(码变换),即绝对码变换为相对码;其逆过程称为差分译码(码变换),即 an=bnbn-1,53,7.1.4 二进制差分相移键控,相干解调(极性比较法),54,7.1.4 二进制差分相移键控,55,7.1.4 二进制差分相移键控,差分相干解调(相位比较法),56,7.1.4 二进制差分相移键控,57,7.1.4 二进制差分相移键控,2DPSK与2PSK信号有相同的功率谱。若 2DPSK信号可表示为双极性不归零二进制基带信号与正弦载波相乘,则2DPSK信号的功率谱为,58,7.2二进制数字调制系统的抗噪声性能,通信系统的抗噪声
20、性能是指系统克服加性噪声影响的能力。在数字通信系统中,信道噪声有可能使传输码元产生错误,错误程度通常用误码率来衡量。因此,与分析数字基带系统的抗噪声性能一样,分析数字调制系统的抗噪声性能,也就是求系统在信道噪声干扰下的总误码率。噪声为加性高斯白噪声(AWGN),均值为零。,59,7.2.1 2ASK系统的抗噪声性能,1.同步检测法的系统性能 对2ASK信号,分析模型 接收机带通滤波器的输入波形(在一个码元时间内)。,60,7.2.1 2ASK系统的抗噪声性能,yi(t)=其中,ui(t)=acosct(信号传输后受到衰减而未畸变),ni(t)是均值为0的加性高斯白噪声。假设接收端带通滤波器具有
21、理想矩形传输特性,则带通滤波器的输出波形为 y(t)=,61,ui(t)+ni(t)发送“1”时ni(t)发送“0”时,ui(t)+n(t)发送“1”时n(t)发送“0”时,7.2.1 2ASK系统的抗噪声性能,其中,n(t)是均值为0、方差为n2的窄带高斯噪声 n(t)=nc(t)cosct-ns(t)sin ct y(t)=y(t)=,62,acos(ct)+nc(t)cosct-ns(t)sin ct 发送“1”时nc(t)cosct-ns(t)sin ct 发送“0”时,a+nc(t)cosct-ns(t)sin ct 发送“1”时nc(t)cosct-ns(t)sin ct 发送“0
22、”时,7.2.1 2ASK系统的抗噪声性能,y(t)与相干载波2cosct相乘,然后由低通滤波器滤除高频分量,在抽样判决器输入端得到的波形x(t)为 x(t)=其中,a为信号成分,由于n c(t)是均值为0、方差为n2的高斯噪声,所以x(t)也是一个高斯随机过程,其均值为a(发“1”)和0发“0”)时,方差为n2。,63,a+nc(t)发送“1”时nc(t)发送“0”时,7.2.1 2ASK系统的抗噪声性能,设对第k个符号的抽样时刻为kTs,则x(t)在kTs时 x=x(kTs)=是一个高斯随机变量。发“1”时的一维概率密度函数为 发“0”时的一维概率密度函数为,64,a+nc(kTs)发送“
23、1”时nc(kTs)发送“0”时,7.2.1 2ASK系统的抗噪声性能,65,取判决门限为b,规定判决准则:xb,判为1;xb,判为0。,7.2.1 2ASK系统的抗噪声性能,66,7.2.1 2ASK系统的抗噪声性能,总误码率:Pe=P1 Pe1+P0 Pe0 可以求出最佳判决门限:b=a/2+n2/a ln(P0/P1)将P1=P0=0.5,可以求出最佳判决门限b*=a/2 则:Pe=1/2erfc(a/(22n)=1/2erfc(r/2)在大信噪比的情况下,系统的误码率为 Pe(1/r)e-r/4 式中,r=a2/(2 n 2)为输入信噪声比。,67,7.2.1 2ASK系统的抗噪声性能
24、,2.包络检波法的系统性能 与同步检测法的分析模型类似,带通滤波器的输出波形 y(t)=,68,a+nc(t)cosct-ns(t)sin ct 发送“1”时nc(t)cosct-ns(t)sin ct 发送“0”时,7.2.1 2ASK系统的抗噪声性能,包络检波器输出波形V(t)为 当发送“1”时,服从广义瑞利分布,概率密度函数为,69,7.2.1 2ASK系统的抗噪声性能,当发送“0”时,服从瑞利分布,概率密度函数为 判决规则:若样值V判决门限b,则判决接收为“1”;若样值V判决门限b,则判决接收为“0”;,70,7.2.1 2ASK系统的抗噪声性能,发送为1的错误概率为包络值V小于门限值
25、b的概率,即 P(0/1)=P(Vb)=该积分可以用Q函数表示,Q函数的定义为,71,7.2.1 2ASK系统的抗噪声性能,式中的积分值可以用Marcum Q函数计算,Q函数定义为 Q(,)=将Q函数代入上式可得 P(0/1)=1-Q 式中,b0=可看为归一化门限值,72,7.2.1 2ASK系统的抗噪声性能,发送为0的错误概率为包络值V大于门限值b的概率,即,73,7.2.1 2ASK系统的抗噪声性能,若发送“1”符号的概率为P(1),发送“0”符号的概率为P(0),则系统的总误码率Pe为 Pe=P(1)P(0/1)+P(0)P(1/0)输入信噪比一定时,误码率与归一化门限值b0有关。为求最
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