通信原理第10章-同步原理

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1、第10章同步原理载波同步位同步帧同步网同步1同步可分为(1)载波同步,(2)位同步,(3)帧同步,(4)网同步几大类。一、载波同步定义:在采用相干解调系统中,接收端必须提供一个与发送载波同频同相的相干载波,这就是载波同步。相干载波信息通常是从接收到的信号中提取。2若已调信号中存在载波分量,即可以从接收信号中直接提取载波同步信息; 若已调信号中不存在载波分量,就需要采用在发端插入导频的方法,或者在接收端对信号进行适当的波形变换,以取得载波同步信息。 前者称为插入导频法,又称外同步法;后者称为自同步法,又称内同步

2、法。31插入导频法在抑制载波系统中无法从接收信号中直接提取载波。例如:DSB、VSB、SSB和2PSK本身都不含有载波分量,或即使含有一定的载波分量,也很难从已调信号中分离出来 为了获取载波同步信息,可以采取插入导频的方法。插入导频是在已调信号频谱中加入一个低功率的线状谱(其对应的正弦波形即称为导频信号)。在接收端可以利用窄带滤波器较容易地把它提取出来。经过适当的处理形成接收端的相干载波。插入导频的频率应当与原载频有关或者就是载频。这里仅介绍抑制载波的双边带信号中插入导频法。4在DSB信号中插入导频时,导频的

3、插入位置应该在信号频谱为零的位置,否则导频与已调信号频谱成分重叠,接收时不易提取。如图所示为插入导频的一种方法。插入导频5插入的导频并不是加入调制器的载波,而是将该载波移相π/2的“正交载波”。其发端方框图如图所示。6设调制信号为f(t),f(t)无直流分量。载波为Acosω0t,则发端输出的信号为 接收端的方框图:7如果不考虑信道失真及噪声干扰,并设接收端收到的信号与发端的信号完全相同,则此信号通过中心频率为ω0的窄带滤波器可取得导频asinω0t,再将其移相π/2,就可以得到与调制载波同频同相的相干

4、载波cosω0t。接收端的解调过程为 上式表示的信号通过截止角频率为m的低通滤波器就可得到基带信号8如果在发端导频不是正交插入,而是同相插入,则接收端解调信号为 从上式看出,虽然同样可以解调出项,但却增加了一个直流项。这个直流项通过低通滤波器后将对数字信号产生不良影响。这就是发端导频应采用正交插入的原因。92非线性变换—滤波法有些信号(如DSB信号)虽然本身不包含载波分量,只要对接收波形进行适当的非线性变换,然后通过窄带滤波器,就可以从中提取载波的频率和相位信息,即可使接收端恢复相干载波。

5、它是自同步法的一种。 下图为DSB信号采用平方变换法恢复载波的框图,(a)平方变换法,(b)平方环法。103同相正交法(科斯塔斯环) 利用锁相环提取载波的另一种常用的方法是采用同相正交环,也称科斯塔斯环(Castas),其方框图如图所示。它包括两个相干解调器,它们的输入信号相同,分别使用二个在相位上正交的本地载波信号,上支路叫做同相相干解调器,下支路叫做正交相干解调器。11两个相干解调器的输出同时送入乘法器,并通过低通滤波器形成闭环系统,去控制压控振荡器(VCO),使本地载波自动跟踪发射载波的相位。在同步时,

6、同相支路的输出即为所需的解调信号,这时正交支路的输出为0。 因此,这种方法叫做同相正交法。设VCD的输出为cos(ω0t+φ),故:12经过带宽为Wm的LPF后得 将U5和U6加入相乘器后,得 如果(0-)很小,则sin2(0-)2(0-)。因此,乘法器的输出近似为 如果U7经过一个相对于Wm很窄的低通滤波器,此滤波器的作用相当于用时间平均代替f2(t)(即滤波器输出直流分量)。13最后,由环路误差信号自动控制振荡器相位,使相位差(θ0-φ)趋于0,在稳定条件下θ0≈φ。科斯塔斯

7、环的相位控制作用在调制信号消失时会中止。当再出现调制信号时,必须重新锁定。由于一般入锁过程很短,对语言传输不致引起感觉到的失真。这样U1就是所需提取的载波,U5作为解调信号的输出。14二、位同步定义:在数字通信系统中,把在接收端产生与接收码元的重复频率和相位一致的定时脉冲序列的过程称为码元同步,或称位同步。实现位同步的方法和载波同步类似,有插入导频法(外同步法)和直接法(自同步法)两类。 1插入导频法 为了得到码元同步的定时信号,首先要确定接收到的信息数据流中是否有位定时的频率分量。如果存在此分量,就可以利用

8、滤波器从信息数据流中把位定时时钟直接提取出来。15若基带信号为随机的二进制不归零码序列,这种信号本身不包含位同步信号,为了获得位同步信号需在基带信号中插入位同步的导频信号,或者对基带信号进行某种码型变换以得到位同步信息。 位同步的导频插入方法与载波同步时的插入导频法类似,它也要插在基带信号频谱的零点处,以便提取,如图(a)所示。如果信号经过相关编码,其频谱的第一个零点在f=1/2T,插入导频也应在1

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