现代通信理论-第3章 现代调制解调技术new

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1、第3章现代调制解调技术 第3章现代调制解调技术 第3章现代调制解调技术3.1引言3.1.1新型数字调制的分类 3.1引言用数字基带信号改变高频正弦信号的参数,称数字调制,3.2正交振幅调制(QAM)根据改变的参数不同,可分为振幅键控(ASK)、频移键控(FSK)和相移键控(PSK)三种基本类型。新型数字调制3.3高斯滤波最小频移键控(GMSK)是在这三种基本类型上派生出来的。 3.4π/4偏置的四相相移键控(π/4QPSK)1.振幅调制 3.5可变速率调制(VR-QAM)1)二进制振幅键控(2ASK) 最基本的数字信号振幅调制是2ASK调制,它可以表示为s2ASK

2、(t)=x(t)cosωct12第3章现代调制解调技术 第3章现代调制解调技术 3)正交部分响应(QPR) 式中,x(t)是单极性二进制数字基带信号。2ASK信QPR调制技术是利用两个彼此正交的载波分别携带一路部号带宽是2fb,fb是码元重复频率。产生2ASK信号的方法分响应信号产生已调信号的,即在正交振幅调制中,若xI(t)和有直接法和键控法,解调方法有相干解调和包络检波两xQ(t)都采用部分响应信号,就形成了QPR信号。 r1r1−种,误码率分别为erfc()和 e4,其中r为接收机输2.频率调制 222入端信噪比。1)二进制频移键控(2FSK) 2)正交振幅

3、调制(QAM) 2FSK是利用两个频率相差Δf的正弦信号来进行二进制信QAM信号是由两路相互正交的载波叠加而成的,两号调制的。Δf称为频差,它比载频fc小得多。2FSK信号可以通过直接调频和键控法产生。由直接调频产生的2FSK信号,在路载波分别被两组离散振幅xI(t)和xQ(t)所调制,故称正交数字基带信号发生0、1或1、0变换时,无相位突跳,称为相位振幅调制。当进行M进制的正交振幅调制时,可记为连续的2FSK信号,记作CP2FSK;由键控法产生的2FSK信号,会出MQAM。 现相位突跳,称相位离散的2FSK信号,记作DP2FSK。DP2FSK信号带宽为Δf+2f

4、b,CP2FSK信号在调频指数小于0.7时,所占带宽较3小,甚至比2ASK或2PSK更窄。4第3章现代调制解调技术 第3章现代调制解调技术 2FSK信号的解调方式有相干解调、非相干解调、2)最小频移键控(MSK) 过零点检测和差分检测。用带有带通滤波器的相干和若设2FSK信号中h=Δf/fb为调制指数,则MSK就是h=0.5非相干解调时,为防止两个带通滤波器发生明显交的相位连续的2FSK调制,它具有良好的频谱特性。叠,Δf至少应等于2fb。2FSK信号的抗噪性能优于2ASK3)高斯滤波最小频移键控(GMSK) 信号,其相干解调和非相干解调的误码率分别为 如果在产生

5、MSK信号之前,先对基带信号采用高斯滤r1r1−波器进行预处理,就形成了高斯滤波最小频移键控erfc()和 e4。相干解调性能优于非相干解222(GMSK)。调。 4)受控调频(TFM) TFM是对基带信号编码处理后实施的FSK。实现TFM调制时,先对数字基带信号进行特定的相关编码,再实现调频,它的频谱特性较好。 561第3章现代调制解调技术 第3章现代调制解调技术 3.相位调制 2)多相相移键控 1)二进制相移键控 在多相相移键控中,四相相移键控(4PSK或二进制相移键控有两种形式,绝对相移键控QPSK)和八相相移键控(8PSK)是用得最多的多相(2PSK)和差

6、分相移键控(2DPSK),它们的带宽都是相移键控方式。QPSK的调制可采用直接调相和选相法2fb。2PSK调制方式有直接法和键控法,2DPSK调制方法完成。经过分析可以得出,QPSK的比特差错概率与是:先将基带信号进行差分编码,再进行2PSK调制。2PSK相等,但在同样的带宽内传输了两倍的比特。也可2PSK信号只能采用相干解调,而2DPSK信号既可采用相先对四进制数字基带信号进行差分编码,再进行QPSK干解调,也可采用差分相干解调。调制。QPSK可采用相干解调来得到原基带信号。2PSK抗噪声性能与2ASK、2FSK、2DPSK相比是最优的,误码率为1r,2DPSK

7、与2PSK比较,2DPSKerfc()22的Pe更高些,但2DPSK没有相位模糊现象。78第3章现代调制解调技术 第3章现代调制解调技术 3)偏移键控QPSK(OQPSK)和π/4偏转QPSK(π/44)相关相移键控(CORPSK) QPSK) QPSK信号包络是恒定的。但当信号波形受到抑对待传送的数字信号进行相关编码后,再进行调相的调制制(即经过带通)后,将失去恒包络的性质,导致包络起伏,特技术,称为相关相移键控(CORPSK)。这种调制产生的信别是码元间发生180°相位跳变时,信号包络会凹陷到零。这号幅度恒定,相位连续,在保证误码率性能无显著下降的条件下,样的

8、信号通过非

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