蜂窝移动通信用调制.ppt
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1、第6章 蜂窝移动通信用调制、解调技术,6.1 概述 6.2 模拟调频(FM)和数字频率调制(FSK)6.3 数字相位调制 6.4 最小移频键控(MSK)调制 6.5 高斯滤波最小移频键控(GMSK)调制 6.6 数字信号调制系统的误码率性能 6.7 正交振幅调制(QAM)习题,6.1 概 述,6.1.1 蜂窝移动通信系统对数字调制技术的要求 蜂窝移动通信系统对数字调制技术有以下几方面的要求。(1)数字调制的目的在于使传输的数字信号与信道特性相匹配。不同类型的信道特性,将使用不同的调制技术。,(2)移动通信要求采用恒定包络数字调制技术。(3)应尽量避免AM/PM(幅-相转换)效应。(4)要求调制
2、方式具有最小的功率谱占用率,即已调波具有快速高频滚降的频谱特性,或者说已调波除主瓣以外,只有很小的旁瓣,甚至几乎没有旁瓣。,具体地讲,数字调制技术应满足如下特性要求:为了在衰落条件下获得所要求的误码率(BER),需要好的载噪比(C/N)和载干比(C/I)性能。所用的调制技术必须在规定频带约束内提供高的传输效率(以(b/s)Hz-1为单位)。应使用高效率的功率放大器,而带外辐射又必须降低到所需要求(-60-70 dB)。,恒定包络。低的载波与同道干扰(CCI)的功率比。必须满足快速的比特再同步要求。成本低,易于实现。,6.1.2 数字调制技术分类 数字调制技术可按以下几方面进行分类。(1)按基带
3、数字信号对载波的振幅、频率和相位不同参数所进行的调制,可分为ASK、FSK和PSK。也有同时改变载波振幅和相位的调制技术,如正交调幅(QAM)。(2)目前,数字蜂窝通信系统调制技术,主要有两大类:第一类是连续相位调制技术,其射频已调波信号具有恒定包络的特性,即恒定包络调制技术。第二类是线性调制技术。,(3)相位路径或相位轨迹。载波相位变化值是一个随时间变化的函数,记作(t)。通常把相位路径分为两大类,即连续相位路径和非连续相位路径。数字调制的分类见图6-1所示。,图 6-1 数字调制的分类,6.1.3 数字调制信号所需的传输带宽 数字调制信号所需的传输带宽可表示为,式中rb为语音编码比特率,为
4、调制制式的传输效率(以(b/s)Hz-1为单位)。,设频道间隔为F,收、发信机的频率偏差(即频率稳定度)为f,则频道间隔需满足,(6-1),由式(6-1)可见,在频道间隔受限的条件下,要实现移动通信中的数字语音传输,应该:降低语音编码的比特率;提高振荡器的稳定度和准确度;提高调制技术的传输效率。,6.1.4 有关QPSK调制技术的说明 四相移相键控(QPSK)是一种误码性能优良、信号频谱主瓣也很窄的调制技术,它的缺点是频谱的旁瓣较大,不能满足移动通信的要求。为了减少旁瓣对邻道的干扰,可以设想用滤波器将旁瓣滤除,但这又必然导致信号包络发生起伏。发信机中的功率放大器通常都是非线性的,滤除了旁瓣的包
5、络起伏的信号经过非线性放大之后,它的频谱又将被扩散开来,生成新的旁瓣,这就是AM/PM效应。解决上述问题的途径有二:一是减少已调信号在码元转换时刻的相位跳变量。二是提高功率放大器的线性动态范围。,6.2 模拟调频(FM)和数字频率调制(FSK),6.2.1 模拟调频(FM)1.调频信号的产生 设载波信号为 u(t)=Uc cos(ct+0)调频和调相信号可写成一般形式 u(t)=Uc cosct+(t),设调制信号为um(t),则调频信号的瞬时角频率与输入信号的关系为,因而调频信号的形式为,式中,mf为调制指数。,(6-2),(6-3),2.FM信号的频谱 将式(6-2)展开成级数得 uFM(
6、t)=UcJ0(mf)sinct+J1(mf)sin(c+)t-J1(mf)sin(c-)t+J2(mf)sin(c+2)t-J2(mf)sin(c-2)t+(6-4)式中,Jk(mf)为k阶第一类贝塞尔函数,图 6 2 FM信号的频谱(m=2),3.FM信号的带宽 若以90能量所包括的谱线宽度(以载频为中心)作为调频信号的带宽,则可以证明调频信号的带宽为 B=2(mf+1)Fm=2(fm+Fm)(6-5)若以99能量计算,则调频信号的带宽为,(6-6),4.FM信号解调和解调增益 FM信号的产生可以用压控振荡器(VCO)直接调频,也可以将调制信号积分后送入调相器进行“间接调频”。FM信号解调
7、可采用鉴频器或锁相环鉴频。在接收端,输入的高斯白噪声(其双边功率谱密度为N02)和信号一起通过带宽B=2(mf+1)Fm 的前置放大器,经限幅后送入到鉴频器,再经低通滤波后得到所需的信号。在限幅器前,信号加噪声可表示为,r(t)=uFM(t)+n(t)=Uc cosct+(t)+xc(t)cos(ct)-yc(t)sin(ct)=U ccosct+(t)+V(t)cosct+(t)=Uccos(t)(6-7),式中,Uc(t)经限幅器限幅后将为一常量,而,(6-8),在大信噪比情况下,即UcV(t),有,鉴频器的输出为,5.FM信号解调的门限效应 在小信噪比情况下,即UcV(t),由式(6-8
8、)得,此时没有单独的信号项存在,解调器的输出几乎完全由噪声决定。也就是说有用信号已被噪声淹没,使得解调器的性能恶化,引起了所谓的“门限效应”。FM解调器的性能及门限效应如图6-3所示。,图 6-3 FM解调器的性能及门限效应,6.2.2 二进制移频键控调制(FSK)1.2FSK信号的产生 2FSK信号的产生一般有两种方法:频率选择法和载波调频法。前者产生相位离散的2FSK信号,后者产生相位连续的2FSK信号。设输入到调制器的比特流为an,an=1,n=-+。FSK的输出信号形式(第n个比特区间)为,式中,g(t)是宽度为Ts的矩形脉冲,系数,2.FSK信号的功率谱和信号带宽 令g(t)频谱为G
9、(),an取+1和-1的概率相等,则s(t)的功率谱表达式为,图 6-4 2FSK信号的功率谱,3.FSK信号的解调和误码率(Pe)2FSK信号可采用包络检波法、相干解调法和非相干解调法等方法解调。通常使用相干解调法,2FSK相位连续时,可采用鉴频器解调。相干解调的框图如图6-5所示。,图 6-5 2FSK的相干解调框图,设图6-5中两个带通滤波器的输出分别为y1(t)和y2(t)。它们包括有用信号分量和噪声分量。设噪声分量为加性窄带高斯噪声。可分别表示为:1支路 nc1(t)cos(1t+1)-ns1(t)sin(1t+1)2支路 nc2(t)cos(2t+2)-ns2(t)sin(2t+2
10、),发“+1”时,y1(t)=a cos(1t+1)+nc1(t)cos(1t+1)-ns1(t)sin(1t+1)y2(t)=nc2(t)cos(2t+2)-ns2(t)sin(2t+2)发“-1”时,y1(t)=nc1(t)cos(1t+1)-ns1(t)sin(1t+1)y2(t)=a cos(2t+2)+nc2(t)cos(2t+2)-ns2(t)sin(2t+2),经过相乘器和低通滤波后的输出有:发“+1”时:x1(t)=a+nc1(t)x2(t)=nc2(t),发“-1”时,x1(t)=nc1(t)x2(t)=a+nc2(t),6.3 数字相位调制,6.3.1 二进制移相键控调制(
11、2PSK)设输入二进制序列为an,an=1,n=-+,则2PSK的信号形式为,an=+1)(an=-1),nTbt(n+1)Tb,s(t)还可以表示为,nTbt(n+1)Tb,设g(t)是宽度为Tb的矩形脉冲。其频谱为G(),则2PSK信号的功率谱为(假定“+1”和“-1”等概出现):,(6-13),2PSK信号可采用相干解调和差分相干解调,如图6-6所示。,输入噪声为窄带高斯噪声(其均值为 0,方差为2n),则在输入序列“+1”和“-1”等概出现的条件下,相干解调后的误码率为,(6-14),在相同的条件下,差分相干解调的误码率为,(6-15),图 6-6 PSK的解调框图(a)相干解调;(b
12、)差分相干解调,6.3.2 四相相移键控调制(QPSK)和交错四相相移键控调制(OQPSK)QPSK和 OQPSK信号的产生原理如图6-7所示。,图 6-7 QPSK和OQPSK信号的产生(a)QPSK的产生;(b)OQPSK的产生,假定输入二进制序列为an,an=“+1”或“-1”,则在kTst(k+1)Ts(Ts=2Tb)的区间内,QPSK调制器的输出为(令n=2k+1),图 6-8 QPSK和OQPSK的星座图和相位转移图(a)QPSK;(b)OQPSK,6.3.3/4-DQPSK调制/4-DQPSK是对QPSK信号的特性进行改进的一种调制方式。改进之一是将QPSK的最大相位跳变,降为3
13、4,从而改善了频谱特性。改进之二是解调方式。QPSK只能用相干解调,而/4-DQPSK既可以用相干解调,也可以采用非相干解调。4-DQPSK已应用于美国的 IS-136数字蜂窝系统、日本的个人数字蜂窝系统(PDC)和美国的个人接入通信系统(PACS)中。,4-DQPSK调制器的原理框图如图6-9,输入数据经串并变换之后得到同相通道I和正交通道Q的两种非归零脉冲序列SI和SQ。通过差分相位编码,使得在kTst(k+1)Ts 时间内,I通道的信号Uk和Q通道的信号Vk发生相应的变化,再分别进行正交调制之后合成为4-DQPSK信号。(这里Ts是SI和SQ的码宽,Ts=2Tb。),图 6-9/4-QP
14、SK调制器原理框图,表 6-1/4-DQPSK的相位跳变规则,图 6-10 4-DQPSK的相位关系,6.4 最小移频键控(MSK)调制,6.4.1 连续相位移频键控(CPFSK)1.二进制移频键控(2FSK)2FSK信号一般有两种产生方法:频率选择法和载波调频法。前者一般产生相位离散的2FSK信号,后者产生相位连续的2FSK信号。二进制连续相位的FSK信号是利用基带信号对一振荡器进行频率调制而产生的,在码元转换时刻的相位是连续的,因而信号频谱在频带之外的滚降加快。,相位连续的二进制移频键控FSK信号,可用下式表达:s(t)=Acos(2fc+2fdm(t)t(6-17)式中,fc是载波频率;
15、A是载波的振幅;m(t)是二元对称非归零基带数字信号,其可能取值为+1或-1;fd是频偏。瞬时频率仅有两个值,即f1=fc-fd和f2=fc+fd。则调制指数h定义为,2.2FSK两个信号的相关系数 2FSK信号在一个码元期间内的波形可写成,这两个信号波形的相关系数由下式确定:,(6-18),图 6-11 FSK信号和相关系数,3.2FSK信号的功率谱密度 图6-12给出了几种不同调制指数下,相位连续FSK信号的功率谱密度曲线。由图6-12(a)看出,功率谱密度曲线w(f)有如下特征:当调制指数h较小时,w(f)呈现单峰,峰点出现在fc处,两边平滑地滚降,这时FSK信号与PSK信号带宽相近,约
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