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时间:2018-11-16
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1、§5.4频移键控调制一、引言MFSK:用载波的频率携带信息,载波频率共有M个可能的取值,对应着M个符号,在某一个符号间隔内载波的频率取该符号对应的频率值。M=2时,就是最基本的2FSK调制。FSK信号的相位可以是连续的,也可以是不连续的。相位连续的FSK信号的性能优于相位不连续的FSK信号的性能。3相位不连续FSK信号的功率谱相位连续FSK信号的功率谱一、引言41、2FSK调制+1-1设输入比特流为{ak},ak=1,FSK的调制信号形式(第k个比特间隔内)为:f2f1二、MSK5MSK调制是一种特
2、殊形式的2FSK,是一种恒包络调制,其频差是满足两个频率相互正交的最小频差,且调制信号相位是连续的。相关系数:由上面的约束可得:2、MSK(最小频移键控)调制原理二、MSK63、MSK的信号的数学表示式中,xk是为了保证t=kTb时相位连续而加入的相位常量。令:为了保证t=kTb时的相位连续,应有:二、MSK7若x0=0,则xk=0或(模2)。xk的递推关系式表明了前后比特区间的相位依赖关系,即本比特区间内的相位常数不仅与本比特区间的输入有关,还与前一个比特区间的输入以及相位常数有关。在每个信息
3、比特间隔内,根据二进制信息1或0,载波相位(t)线性变化+/2或-/2。累计相位(t)在每比特结束时必定为/2的整数倍,在Tb奇数倍时刻相位为/2的奇数倍,在Tb偶数倍时刻相位为/2的偶数倍。二、MSK81-1-1111-1uk-2-2-24xk4、MSK信号的相位路径二、MSK9MSK信号相位转移图IQ5、MSK信号的相位转移图二、MSK106、MSK的信号的正交表达式令:二、MSK11根据uk和xk的特点对ik和qk进行数学分析可以得到以下结论:(1)ik和qk取值为1
4、,其宽度为2Tb。(2)ik和qk的极性变换点在时间轴上错开一个Tb。为了得到具有上述特点的ik和qk,在发送端需要对输入数据进行差分编码,在接收端,则需要进行差分译码。二、MSK127、未滤波的MSK调制器方框图cosctuk串/并x(t)y(t)90相移∑s(t)Tb=Ts/290相移cos(t/2Tb)ak预编码二、MSK138、未滤波的MSK相干解调器方框图带通滤波器s(t)+n(t)cos(t/2Tb)cosct载波恢复低通滤波器门限判决{ak}t=kTs低通滤波器门限判决符号
5、定时恢复并/串IQt=(k+1/2)TsTs/2预编码译码{uk}sin(t/2Tb)sinct二、MSK149、MSK信号与QPSK/OQPSK信号的比较传输序列:1001001001I:10010Q:01001二、MSK15二、MSK10、未滤波的MSK信号的包络16三、GMSK1、GMSK的提出移动通信中对带外辐射的严格要求(小于60dB)2、GMSK的原理GMSK--高斯滤波的最小频移键控调制原理:先对不归零矩形波基带信号进行预滤波,预滤波器具有高斯低通特性,然后再进行MSK调制。要
6、求高斯低通滤波器具有以下特性:带宽窄并陡峭截止,以抑制高频分量;冲击响应的过冲较小,以防止过大的瞬时频偏;滤波器输出脉冲的面积是一个常量,该常量对应的一个比特内的载波相移为π/2,以保证调制指数h=0.5。17三、GMSK3、GMSK信号的数学表达式其中ak=±1是输入数据。18三、GMSK4、GMSK信号的包络GMSK信号仍为恒包络信号,而且可以正交展开。与MSK信号的区别是影响相位变化的基带信号不是矩形波,而是高斯滤波器的矩形脉冲响应,这就使GMSK信号的相位路径得到了改善,是一条比较圆滑的曲线,
7、如图所示:19三、GMSK直接调频正交调制为了物理可实现,必须对个g(t)截短。截短的长度可以根据的g(t)/g(0)的值确定,也可以根据h(t)/h(0)的值确定。至此可以求得的(t)的值。GaussionLPFFM调制器h=0.5g(t)5、GMSK调制20三、GMSK1比特延迟差分解调BPF延迟Tb/2相移LPF取样判决GMSK信号的1比特延迟差分解调方框图6、GMSK解调21三、GMSK2比特延迟差分解调2比特差分解调的基带波形不对称,而且随着BbTb的减小,不对称程度增加,因此需要适当地
8、调整判决电平。若采用2比特延迟差分解调,发端必须进行差分编码。BPF延迟2TbLPF取样判决GMSK信号的2比特延迟差分解调方框图6、GMSK解调22三、GMSK6、GMSK解调23§5.5幅移键控调制一、引言MASK:载波的振幅携带信息,载波振幅共有M个可能的取值,对应着M个符号,在某一个符号间隔内载波的振幅取该符号对应的幅度值。M=2时,就是最基本的2ASK调制。正交振幅调制(QAM):是一种将振幅调制和相位调制相结合的一种调制方式。25二、QAM的
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