通信原理第10章同步原理.ppt
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1、10.1 同步的概念及分类10.2 载波同步10.3 码元同步10.4 群同步10.5*网同步,第10章 同 步 原 理,返回主目录,通 信 原 理,10.1 同步的概念及分类,主要内容 同 步 的 概 念 同 步 的 分 类 同 步 的 意 义,一、同步的概念 所谓同步是指收发双方在时间上步调一致,故又称定时。同步是数字通信系统以及某些采用相干解调的模拟通信系统中一个重要的实际问题。由于收、发双方不在一地,要使它们能步调一致地协调工作,必须要有同步系统来保证。二、同步的分类 1、在数字通信中,按照同步的功用分类,可分为:载波同步、码元同步、群同步和网同步,(1)载波同步:又称载波恢复目的:在
2、接收设备中产生一个和接收信号的载波同频、同相的本地振荡,用于相干解调。方法:接收信号中有载频分量时:需要调整其相位。接收信号中无载频分量时:需从信号中提取载波,或插入辅助同步信息。,在模拟调制以及数字调制学习过程中,我们了解到要想实现相干解调,必须有相干载波。因此,载波同步是实现相干解调的先决条件。(2)、码元同步 又称时钟同步或时钟恢复。对于二进制信号,又称位同步。目的:得知每个接收码元准确的起止时刻,以便决定积分和判决时刻。方法:从接收信号中获取同步信息,由其产生一时钟脉冲序列,使后者和接收码元起止时刻保持正确关系。或插入辅助同步信息。,最佳接收机结构中,需要对积分器或匹配滤波器的输出进行
3、抽样判决,判决时刻应对准每个接收码元的终止时刻。这就要求接收端必须提供一个用作抽样判决的定时脉冲序列,它和接收码元的终止时刻应对齐。把接收端产生与接收码元的重复频率与码元速率相同,相位与最佳取样判决时刻一致的定时脉冲序列的过程称为码元同步或位同步。而称这个定时脉冲序列为码元同步脉冲或位同步脉冲。,(3)、群同步 群同步包含字同步、句同步、分路同步,它有时也称帧同步(或字符同步)。目的:将接收码元正确分组。方法:通常需要在发送信号中周期性地插入一个同 步码元,标示出分组位置。在数字通信中,信息流是用若干码元组成一个“字”,又用若干个“字”组成“句”。在接收这些数字信息时,必须知道这些“字”、“句
4、”的起止时刻,否则接收端无法正确恢复信息。在接收端产生与“字”、“句”及“帧”起止时刻相一致的定时脉冲序列的过程统称为群同步。,(4)、网同步 在获得了载波同步、码元同步、群同步之后,两点间的数字通信就可以有序、准确、可靠地进行了。然而,随着数字通信的发展,尤其是计算机通信的发展,多个用户之间的通信和数据交换,构成了数字通信网。为了保证通信网内各用户之间可靠地通信和数据交换,全网必须有一个统一的时间标准时钟,这就是网同步的问题。2、同步也是一种信息,按照获取和传输同步信息方式的不同,又可分为外同步法和自同步法,(1)、外同步法 由发送端发送专门的同步信息(常被称为导频),接收端把这个导频提取出
5、来作为同步信号的方法,称为外同步法。(2)、自同步法 发送端不发送专门的同步信息,接收端设法从收到的信号中提取同步信息的方法,称为自同步法。自同步法是人们最希望的同步方法,因为可以把全部功率和带宽分配给信号传输。在载波同步和码元同步中,两种方法都有采用,但自同步法正得到越来越广泛的应用。而群同步一般都采用外同步法。,三、同步的意义 同步本身虽然不包含所要传送的信息,但只有收发设备之间建立了同步后才能开始传送信息,所以同步是进行信息传输的必要前提和基础。同步性能的好坏又将直接影响着通信系统的性能。如果出现同步误差或失去同步就会导致通信系统性能下降或通信中断。因此,同步系统应具有比信息传输系统更高
6、的可靠性和更好的质量指标,如同步误差小、相位抖动小以及同步建立时间短,保持时间长等。,10.2 载 波 同 步,主要内容 载波同步的方法 载波同步系统的性能 载波相位误差对解调性能的影响,1、插入导频法(有辅助导频时的载波提取)所谓插入导频法,就是在发送有用信号的同时,在适当的频率位置上,插入一个(或多个)称为导频的正弦波,接收端就由该导频提取出载波的方法。抑制载波的双边带信号(如DSB、等概的2PSK)本身不含有载波,残留边带(VSB)信号虽含有载波分量,但很难从已调信号的频谱中把它分离出来。对这些信号的载波提取,可以用插入导频法(外同步法)。尤其是单边带(SSB)信号,它既没有载波分量又不
7、能用直接法提取载波,只能用插入导频法。,一、载波同步的方法 提取载波的方法一般分为两类:插入导频法和直接法。,(1)频域插入导频 频域插入导频的特点:插入的导频在时间上是连续的,即信道中自始至终都有导频信号传送。采用插入导频法应注意:导频的频率:应当是与载频有关的或者是载频的频率;插入导频的位置:与已调信号的频谱结构有关。总的原则是在已调信号频谱中的零点插入导频,且要求其附近的信号频谱分量尽量小,这样便于插入导频以及解调时易于滤除它。,对于模拟调制中的DSB或SSB信号,在载频fc附近信号频谱为0,但对于数字调制中的2PSK或2DPSK信号,在fc附近的频谱不但有,而且比较大,因此对这样的信号
8、,可参考数字基带传输系统一章中介绍的第类部分响应,在调制以前先对基带信号进行相关编码。相关编码的作用是把如图 10.2-1(a)所示的基带信号频谱函数变换成如图 10.2-1(b)所示的频谱函数,这样经过双边带调制以后可以得到如图 10.2-2所示的频谱函数。由图可见,在fc附近的频谱函数很小,且没有离散谱,这样可以在fc处插入频率为fc的导频(这里仅画出正频域)。注意,在图 10.2-2中插入的导频并不是加于调制器的那个载波,而是将该载波移相90后的所谓“正交载波”。,图 10.2-1 相关编码进行频谱变换,图 10.2-2 抑制载波双边带信号的导频插入,插入导频的发端方框图如图10.2-3
9、所示。,图 10.2-3 插入导频法发端框图,设调制信号m(t)中无直流分量,被调载波为a sinct,将它经90移相形成插入导频(正交载波)-acosct,其中a是插入导频的振幅。于是输出信号为 uo(t)=am(t)sinct-a cosct(10.2-1),图 10.2-4 插入导频法收端框图,设收到的信号就是发端输出uo(t),则收端用一个中心频率为fc的窄带滤波器提取导频-acosct,再将它经90移相后得到与调制载波同频同相的相干载波 sinct,收端的解调方框图如图 10.2-4 所示。,发端是以正交载波作为导频,由图 10.2-4 可知,解调输出:v(t)=uo(t)sinct
10、=am(t)sin2ct-acosctsinct,经过低通滤除高频部分后,就可恢复调制信号m(t)。如果发端加入的导频不是正交载波,而是调制载波,则收端v(t)中还有一个不需要的直流成分,这个直流成分通过低通滤波器对数字信号产生影响,这就是发端正交插入导频的原因。2PSK和DSB信号都属于抑制载波的双边带信号,所以上述插入导频方法对两者均适用。对于SSB信号,导频插入的原理也与上述相同。,(10.2-2),(2).时域插入导频 时域插入导频法在时分多址通信卫星中应用较多。时域插入导频方法:是按照一定的时间顺序,在指定的时间内发送载波标准,即把载波标准插到每帧的数字序列中,如图 10.2-5(a
11、)所示。,图中,t2t3就是插入导频的时间,它一般插入在群同步脉冲之后。这种插入的结果只是在每帧的一小段时间内才出现载波标准,在接收端应用控制信号将载波标准取出。,从理论上讲可以用窄带滤波器直接取出这个载波,但实际上是困难的,这是因为导频在时间上是断续传送的,并且只在很小一部分时间存在,用窄带滤波器取出这个间断的载波是不能应用的。时域插入导频法常用锁相环来提取同步载波,方框图如图 10.2-5(b)所示。,图 10.2-5 时域插入导频法,2、直接法(无辅助导频时的载波提取)直接法也称自同步法:是不专门发送导频,设法从接收信号中提取同步载波方法。有些信号,如DSB-SC、PSK等,它们虽然本身
12、不直接含有载波分量,但经过某种非线性变换后,将具有载波的谐波分量,因而可从中提取出载波分量来。(1).平方变换法和平方环法 此方法广泛用于建立抑制载波的双边带信号的载波同步。设调制信号m(t)无直流分量,则抑制载波的双边带信号为 sm(t)=m(t)cosct(10.2-3),接收端将该信号经过非线性变换平方律器件后得到 e(t)=m(t)cosct2=m2(t)+m2(t)cos2ct 上式的第二项包含有载波的倍频2c的分量。若用一窄带滤波器将2c频率分量滤出,再进行二分频,就可获得所需的相干载波。基于这种构思的平方变换法提取载波的方框图如图 10.2-6 所示。,(10.2-4),图 10
13、.2-6 平方变换法提取载波,因而,同样可以通过图 10.2-6 所示的方法提取载波。,若m(t)=1,则抑制载波的双边带信号就成为二相移相信号(2PSK),这时 e(t)=m(t)cosct2=cos2ct,(10.2-5),在实际中,伴随信号一起进入接收机的还有加性高斯白噪声,为了改善平方变换法的性能,使恢复的相干载波更为纯净,图 10.2-6 中的窄带滤波器常用锁相环代替,构成如图 10.2-7 所示的方框图,称为平方环法提取载波。由于锁相环具有良好的跟踪、窄带滤波和记忆功能,平方环法比一般的平方变换法具有更好的性能。因此,平方环法提取载波得到了较广泛的应用。,我们以2PSK信号为例,来
14、分析采用平方环的情况。2PSK信号平方后得到,(10.2-4),图10.2-7 平方环法提取载波,当g(t)为矩形脉冲时,有 e(t)=cos2ct(10.2-5)假设环路锁定,VCO的频率锁定在2c频率上,其输出信号为 v0(t)=Asin(2ct+2)(10.2-6)这里,为相位差。经鉴相器(由相乘器和低通滤波器组成)后输出的误差电压为 vd=Kd sin2(10.2-7)式中,Kd为鉴相灵敏度,是一个常数。vd仅与相位差有关,它通过环路滤波器去控制压控振荡器的相位和频率,环路锁定之后,是一个很小的量。因此,VCO的输出经过二分频后,就是所需的相干载波。,注意,载波提取的方框图中用了一个二
15、分频电路,由于分频起点的不确定性,使其输出的载波相对于接收信号相位有180的相位模糊。相位模糊对模拟通信关系不大,因为人耳听不出相位的变化。但对数字通信的影响就不同了,它有可能使2PSK相干解调后出现“反相工作”的问题。克服相位模糊度对相干解调影响的最常用而又有效的方法是对调制器输入的信息序列进行差分编码,即采用相对移相(2DPSK),并且在解调后进行差分译码恢复信息。,(2)同相正交环法 同相正交环法又叫科斯塔斯(Costas)环,它的原理框图如图 10.2-8 所示。,图10.2-8 Costas 环法提取载波,在此环路中,压控振荡器(VCO)提供两路互为正交的载波,与输入接收信号分别在同
16、相和正交两个鉴相器中进行鉴相,经低通滤波之后的输出均含调制信号,两者相乘后可以消除调制信号的影响,经环路滤波器得到仅与相位差有关的控制压控,从而准确地对压控振荡器进行调整。设输入的抑制载波双边带信号为m(t)cosct,并假定环路锁定,且不考虑噪声的影响,则VCO输出的两路互为正交的本地载波分别为 v1=cos(ct+)(10.2-8)v2=sin(ct+),式中,为VCO输出信号与输入已调信号载波之间的相位误差。,信号m(t)cosct分别与v1、v2相乘后得 v3=m(t)cosctcos(ct+)=m(t)cos+cos(2ct+)v4=m(t)cosct sin(ct+)=m(t)si
17、n+sin(2ct+)经低通滤波后分别为v5=m(t)cos v6=m(t)sin,低通滤波器应该允许m(t)通过。v5、v6相乘产生误差信号,当m(t)为矩形脉冲的双极性数字基带信号时,m2(t)=1。即使m(t)不为矩形脉冲序列,式中的m2(t)可以分解为直流和交流分量。由于锁相环作为载波提取环时,其环路滤波器的带宽设计的很窄,只有m(t)中的直流分量可以通过,因此vd可写成 vd=Kd sin2(10.2-15)如果我们把图 10.2-8 中除环路滤波器(LF)和压控振荡器(VCO)以外的部分看成一个等效鉴相器(PD),其输出vd正是我们所需要的误差电压。,它通过环路滤波器滤波后去控制V
18、CO的相位和频率,最终使稳态相位误差减小到很小的数值,而没有剩余频差(即频率与c同频)。此时VCO的输出v1=cos(ct+)就是所需的同步载波,而 v5=m(t)cos m(t)就是解调输出。,比较式(10.2-7)与式(10.2-15)可知,Costas环与平方环具有相同的鉴相特性(vd-曲线),如图 10.2-9 所示。由图可知,=n(n为任意整数)为PLL的稳定平衡点。,图10.2-9 平方环和Costas 环的鉴相特性,PLL工作时可能锁定在任何一个稳定平衡点上,考虑到在周期内取值可能为0或,这意味着恢复出的载波可能与理想载波同相,也可能反相。这种相位关系的不确定性,称为0,的相位模
19、糊度。,这是用PLL从抑制载波的双边带信号(2PSK或DSB)中提取载波时不可避免的共同问题。不但在上述两种环路中存在,在其他类型的载波恢复环路,如逆调制环、判决反馈环、松尾环等性能更好的环路中,也同样存在;不但在2PSK 时存在,在多相移相信号(MPSK)也同样存在相位模糊度问题。,Costas环与平方环的异同点:Costas环与平方环都是利用锁相环(PLL)提取载波的常用方法。Costas环与平方环相比,虽然在电路上要复杂一些,但它的工作频率即为载波频率,而平方环的工作频率是载波频率的两倍,显然当载波频率很高时,工作频率较低的Costas环易于实现;其次,当环路正常锁定后,Costas环可
20、直接获得解调输出,而平方环则没有这种功能。,(3)、再调制器 第3种提取相干载波的方法 原理方框图,工作原理接收信号和a点振荡电压相乘后得到的c点电压它经过低通滤波后,在d 点的电压为 vd 实际上就是解调电压,它受b点的振荡电压在相乘器中再调制后,得出的e 点电压等于上式的ve 和信号s(t)再次相乘,得到在f点的电压,将上式的控制电压和科斯塔斯环的控制电压式比较可见,这两个方案中的压控振荡器的控制电压相同。,vf 经过窄带低通滤波后,得到压控振荡器的控制电压,*(4).多相移相信号(MPSK)的载波提取 当数字信息通过载波的M相调制发送时,可将上述方法推广,以获取同步载波。一种基于平方变换
21、法或平方环法的推广,是M次方变换法或M方环法,如图 10.2-10所示。例如从4PSK信号中提取同步载波的四次方环,其鉴相器输出的误差电压为 vd=Kd sin4(10.2-16)因此,=n/2(n为任意整数)为四次方环的稳定平衡点,即有0、/2、3/2的稳定工作点。这种现象称为四重相位模糊度,或称90的相位模糊。同理,M次方环具有M重相位模糊度,即所提取的载波具有360/M的相位模糊。解决的方法是采用MDPSK。,图 10.2-10(b)M 方环提取载波,图10.2-10(a)四相移相信号提取载波,另一种方法基于Costas环的推广,图10.2-11 示出了从4PSK信号中提取载波的Cost
22、as环。可以求得它的等效鉴相特性与式(10.2-16)一样。提取的载波也具有90的相位模糊。这种方法实现起来比较复杂,在实际中一般不采用。,图 10.2-11 四相Costas环法的载波提取,二、载波同步系统的性能 载波同步系统的性能指标主要有效率、精度、同步建立时间和同步保持时间。载波同步追求的是高效率、高精度、同步建立时间快,保持时间长。1、高效率:指为了获得载波信号而尽量少消耗发送功率。在这方面,直接法由于不需要专门发送导频,因而效率高,而插入导频法由于插入导频要消耗一部分发送功率,因而效率要低一些。,2、高精度 指接收端提取的载波与需要的载波标准比较,应该有尽量小的相位误差。如需要的同
23、步载波为cosct,提取的同步载波为cos(ct+),就是载波相位误差,应尽量小。通常分为稳态相差e和随机相差两部分,即=e+(10.2-19)稳态相差与提取的电路密切相关,而随机相差则是由噪声引起。,3、同步建立时间ts 指从开机或失步到同步所需要的时间。显然ts越小越好。4、同步保持时间tc 指同步建立后,若同步信号小时,系统还能维持同步的时间。tc越大越好。这些指标与提取的电路、信号及噪声的情况有关。当采用性能优越的锁相环提取载波时 这些指标主要取决于锁相环的性能。,如:稳态相差就是锁相环的剩余相差,即e=,其中为压控振荡角频率与输入载波角频率之差,KV是环路直流总增益;随机相差实际是由
24、噪声引起的输出相位抖动,它与环路等效噪声带宽BL及输入噪声功率谱密度等有关,BL的大小反映了环路对输入噪声的滤除能力,BL越小,越小;同步建立时间ts 具体表现为锁相环的捕捉时间;同步保持时间tc 具体表现为锁相环的同步保持时间。有关这方面的详细讨论,请参阅锁相环教材。,三.载波相位误差对解调性能的影响 对解调性能的影响主要体现为所提取的载波与接收信号中的载波的相位误差。相位误差对不同信号的解调所带来的影响是不同的。我们首先研究DSB和PSK的解调情况。DSB和2PSK信号都属于双边带信号,具有相似的表示形式。设DSB信号为m(t)cosct,所提取的相干载波为cos(ct+),这时解调输出m
25、(t)为,m(t)=m(t)cos(9.2-20)若没有相位差,即=0,cos=1,则解调输出m(t)=m(t),这时信号有最大幅度;若存在相位差,即0 时,cos1,解调后信号幅度下降,使功率和信噪功率比下降 cos2 倍。,对于2PSK信号,信噪功率比下降将使误码率增加。若=0时 则0 时,以上说明,载波相位误差引起双边带解调系统的信噪比下降,误码率增加。当近似为常数时,不会引起波形失真。然而,对单边带和残留边带解调而言,相位误差不仅引起信噪比下降,而且还引起输出波形失真。下面以单边带信号为例,说明这种失真是如何产生的。设单音基带信号m(t)=cost,且单边带信号取上边带,(10.2-2
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