数字电视广播原理与应用.ppt
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1、第7章数字基带传输与数字调制,7.1数字基带传输,引言数字基带信号的常用码型和功率谱使用伪随机序列扰码无码间干扰基带传输,图7-1所示的为基带传输系统的基本结构框图,它由信道信号形成器、传输信道、接收滤波器和取样判决器几部分组成。,7.1.1引言,图7-1 基带传输系统基本结构框图,7.1.2数字基带信号的常用码型和功率谱,确定码型(不同表示形式的基带信号)时必须考虑到以下几个方面。(1)对于传输频带低端受限的信道,传输信号码型的频谱中不应包含直流或低频成分。,1.码型选择原则,(2)应尽量减小码型频谱中的高频成分,既可节省传输频带、提高频谱利用率,又可减少有线信道电缆内不同线对之间的信号串扰
2、。(3)接收端易于从串行的基带信号中提取位定时信息,再生出准确的时钟信号供数据判决使用。,(4)便于实时监测传输系统中的信号传输质量,能监测出码流中错误的信号状态。(5)信道中发生误码时要求所选码型不致造成误码扩散(或称误码蔓延)。(6)码型变换过程不受信源统计特性(信源中各种数字信息的概率分布)的影响,即码型变换对任何信源具有透明性。,(1)二元码 二元码中基带信号的脉冲波形只有两种幅度,即高电平(H)和低电平(L)。图7-2所示的为两种二元码波形。,2.码型分类及其特点,图7-2 二元码波形示例,三元码中,数字基带信号的幅度取值有+1,0和-1三种电平,图7-3(a)所示的为一个示例。,(
3、2)三元码(双二进制码,三进制码),图7-3 三元码波形示例,多元码码型具有多种电平的幅度取值,如果以m个比特组成一个字,则对应地有2m元码的码型。m=2时构成四元码,如图7-4所示。,(3)多元码,图7-4 多元码波形示例,多元码是以误码率可能增高的代价来换取频谱利用率的提高的。,图7-5中,(1)为基带信号的信息码元;(2)为位定时信号,脉宽T代表1比特的宽度,升降沿代表每比特定时的开始。图7-5中,(3)为单极性不归零(NRZ)码,图7-5中,(5)为单极性归零(RZ)码,区别在于码元“1”的高电平持续时间T/2,其余时间返回0电平(低电平);而码元“0”一直处于0电平。,3.二元码的种
4、类和特点,图7-5中,(6)为单极性传号差分(NRZ-M)码,其特点是以位定时信号边沿时刻有电平跳变表示“1”,无电平跳变表示“0”。图中(7)为单极性空号差分(NRZ-S)码,其特点是以位定时信号边沿时刻有电平跳变表示“0”,无跳变表示“1”。,图7-5 几种常用的二元码波形图,图7-5中,(8)为双相码(也称曼彻斯特码或调频码),其特点是无论码元“1”或“0”,每一码元比特的边缘都有电平跳变。,图7-5中,(9)为密勒码(Miller,M),它是双相码的一种变型,“1”用码元周期中央出现跳变(而其前后沿不出现跳变)来表示;对码元“0”则有两种处理情况,单个“0”时码元周期内不出现跳变,连“
5、0”时在相邻的“0”交界处出现跳变。,密勒码的特点在于,不但无直流成分和保留有定时信息,而且基带上限频率明显降低,仅为双相码的一半;它的最大脉冲宽度为两个码元周期,这不但使功率谱相对集中,而且利用该特点可以检测传输误码。,图7-5中,(10)为密勒平方码(M2),它是密勒码的变型,其区别在于无论“1”还是“0”,当连续出现的相同码元超过2时省去最后一个比特上的电平跳变,即对于“1”省去其中央电平跳变,对于“0”省去其最后一个码元“0”的前沿跳变。,图7-6所示的为几种二元码的功率谱密度曲线。,4.二元码的功率谱,图7-6几种二元码的功率谱,上述各种码型可从基本的NRZ码转换产生,并可以从一种码
6、型转换成另一种码型。,5.码型转换,m序列是最常用的一种伪随机二进制序列,它是最长线性反馈移存器序列的简称,是带线性反馈的移存器所产生的周期最长的序列。图7-8示出一个4级反馈移存器m序列发生器电路,图中的线性所馈遵从下式的递归关系式,7.1.3使用伪随机序列扰码,图7-8 4级移存器m序列发生器电路,m序列具有下列特定的性质。(1)均衡性(2)游程分布(3)移位相加(mod2)特性(4)伪噪声特性,2.m序列的性质,数据加扰原理是以m序列为基础的,一般的加扰电路构成如图7-10所示。,3.数据序列的加扰和解扰,图7-10 加扰电路的一般形式,解扰电路的一般形式如图7-11所示,它的输入序列是
7、bk,m序列发生器与编码端的完全一样,输出序列为ck。,图7-11 解扰电路的一般形式,加解扰的优点在于,对于会包含有连“1”、连“0”的数据序列,经过PRBS产生的m序列进行模2和后,将变为伪随机型的数据序列,从而使其功率谱较适合于传输信道的特性,并且接收端容易从数据流中提取出时钟信号。,4.加解扰的优点和缺点,至于缺点,一是加扰码传输中发生单个误码时会影响到接收端相继的n个码元的正确解扰,造成误码蔓延(或称误码增值);二是如果输入的数据序列很特殊,与m序列作模2和时可能正好形成不良的包含长“1”长“0”的加扰序列,当然这种概率非常小。由于优点胜过缺点,所以在实际的数字信号基带传输中普遍地对
8、串行数据流施加了加扰处理。,采用15级移存器的PRBS对数据序列作模2和,电路如图7-12所示。,5.实用的加扰电路,图7-12 15级移存器的PRBS加扰电路,1.基带传输系统的基本特点,7.1.4无码间干扰基带传输,图7-13 基带传输系统典型方框图,这里,要讨论的就是关于码间干扰及其消除问题。至于随机噪声和时基抖动的影响,属于另外的讨论范围。当然,应做到随机噪声尽量小,再生时钟尽量稳定和准确。,2.无码间干扰的基带传输特性,发送滤波、传输信道和接收滤波的复频率特性分别为G(),C()和R(),因此,整个系统的传输特性H()为 H()=G()C()R(),经过传输信道和接收滤波后,输出信号
9、r(t)有下列的波形序列 式中,h(t)为H()的冲激响应,,r(t)馈入取样判决电路,由该电路确定an的取值,恢复出接收的信号序列s(t)。理想上,无误码时s(t)应等于发送序列s(t)。,现在来讨论,对于冲激响应为h(t)的H()=G()C()R(),什么样的H()可使r(t)信号成为无码间干扰的输出波形。所谓无码间干扰,即是对在每一时刻kT上对h(t)进行取样时,应存在下列关系式 就是说,除了k=0能得到取样值h(t)=1外,在其他取样点上h(t)均为0。,无码间干扰时的基带传输特性应满足下式,凡是能满足式(7-15)的基带传输系统均可消除码间串扰,这个准则称为奈奎斯特第一准则。其物理意
10、义在于,将传输函数H()沿轴以2/T为间隔(n=0,1,2)切开,然后分段平移到(-/T,/T)区间内进行相加,结果形成一条水平直线,(也即是常数值)。这时式(7-14)成立,实现了无码间干扰传输。,(1)理想低通型 图7-15所示的为实际的、无负频率的理想低通特性及其冲激响应h(t)的波形。,3.无码间干扰传输的实现方法,图7-15 理想低通及其冲激响应,图7-16中,=0的传输函数H()就是理想低通特性的情况,其h(t)有较大的衰减振荡拖尾。当01时,余弦滚降特点H()可表示成下式,(2)升余弦滚降特性,相应的冲激响应h(t)为,图7-16 升余弦滚降特性及其冲激响应曲线,(1)DVB-S
11、系统中的发送滤波(2)DVB-C系统中的发送滤波,4.无码间干扰传输的参数实例,(1)理想低通型 图7-15所示的为实际的、无负频率的理想低通特性及其冲激响应h(t)的波形。,3.无码间干扰传输的实现方法,概述和MASK和2DPSK和DQPSK和MQAM调制调制(OQAM调制)调制调制,7.2数字调制,数字调制是由数据流对高频载波进行调制,对于正弦高频载波,也有调幅、调频和调相三种基本调制方式,并可以派生出多种其他调制方式,但数据流调制中不再以高频脉冲作为载波使用。,7.2.1概述,数字调制信号也称为键控信号,可使高频载波受到幅度键控(ASK)、频移键控(FSK)或相移键控(PSK)。这三种调
12、制方式即对应于模拟调制中的调幅、调频和调相。图7-17所示的为ASK,FSK和PSK的简单例子。,图7-17数字调制的三种键控方式,调制信号是二进制的数字值。另一方面,为了提高高频载波的调制效率,也常采用多进制信号进行高频调制,使一定的已调波高频带宽内能包含更高的码率。高频载波的调制效率可以用每赫(Hz)已调波带宽内可传输的码率(bit/s)来标记,故单位为bit/s/Hz。,图7-18 ASK和FSK信号接收系统方框图,图7-18所示的为ASK和FSK二进制数字调制信号的接收系统框图。,与ASK和FSK不同,PSK属于相干性数字调制,接收机中要借助一个本机振荡电路和一个鉴相器与接收载波的基准
13、相位进行锁相,产生出稳定的、正确相位的参考载波实现对已调波的解调。,1.2ASK,7.2.22ASK和MASK,通常,2ASK有两种调制方法,如图7-19所示。,图7-19 2ASK的两种调制方法,MASK表示多电平(M个电平)的ASK,比如将串行数据流经并行变换后形成k路的并行比特数据流,再进行D/A转换和ASK,则成为2k=M电平的ASK。K=2时为4ASK,如图7-20所示。,2.MASK,图7-20 4ASK调制的框图和波形,1.2PSK(BPSK)调制 2PSK是二进制相移键控,也可记作BPSK,由二进制数据+1和-1对载波进行相位调制。2PSK可以表示成下式,2PSK和2DPSK,
14、式中,g(t)是持续时间为Ts的矩形脉冲,an的取值服从下列关系式 这里,当数据为0时an=+1,当数据为1时an=-1。于是有,已调相波通常采用星座图来表示调制结果,2PSK的一种星座图如图7-21中的两个“”点所示,但也可以是两个“”点的星座图e0(t)=sinct。,图7-21 2PSK调制的星座图,2DPSK是利用前后相邻比特码元已调波的相对相位值来表示调制信号的数字信息的。,2.2DPSK(BDPSK或DBPSK),图7-22所示的为2PSK和2DPSK的调制电路方框图,其中,图7-22(a)是产生2PSK信号的键控法电路方框图,图7-22(c)是产生2DPSK信号的键控方框图,图7
15、-22(b)是产生2DPSK信号的模拟调制方框图。,图7-22 2PSK和2DPSK调制电路方框图,2PSK信号的解调必须采用相干解调方法,接收端所需的与发送端基准载波同频同相的参考载波的获得是个关键问题。图7-23所示的为2PSK的一种解调电路,其中,图7-23(a)为总体框图,图7-23(b)为图7-23(a)中的参考载波恢复电路细节,VCO为压控振荡器。,3.2PSK解调,图7-23 2PSK解调电路方框图,差分译码的逻辑电路框图如图7-24(b)所示。,4.2DPSK解调,图7-24 2DPSK相位比较法解调电路,图7-24(b)中,ak为译码器得到的NRZ原码(绝对码),bk为差分码
16、(相对码),bk-1为延时一位的bk序列。图7-23(a)和图7-24(a)的解调原理属于极性比较法解调,由参考载波对已调相波进行极性比较,得出已调相波的解调数据。2DPSK信号的另一种解调方法是差分相干解调,其方框图如图7-25所示。,图7-25 差分相干解调电路,1.QPSK(4PSK)调制 在相移键控(PSK)调制中,最常用的是四相相移键控(4PSK或QPSK)和差分四相相移键控(4DPSK或DPSK)方式。本小节中介绍QPSK调制器的构成。如图7-26所示。它可以看成是两个2PSK综合构成的。QPSK调制器实际上由正交平衡调制器组成。,7.2.4QPSK和DQPSK,图7-26 QPS
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