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文档简介

1、会计学1 正弦载波数字调制正弦载波数字调制 第四章 数字调制与解调技术 二、数字调制的类型二、数字调制的类型 数字调制的种类很多,这里作一个简要分类。正弦载波有振幅、频率和相位三个参量,根据数字基带信号所控制的参量不同,数字调制有数字振幅调制(数字调幅)、数字频率调制(数字调频)和数字相位调制(数字调相)三种基本形式。由于数字基带信号只能取离散的有限个值,所以相应的载波参量也只能取离散的有限个值,已调信号可以看成是由数字基带信号去控制开关对不同参量的载波进行切换的结果,这种实现方法称为键控法,因此,通常把上述三种基本的数字调制方式,分别称为振幅键控、频率键控和相位键控。 第1页/共42页 数字

2、基带信号可以是二进制的,也可以是多进制的,因此,数字调制又有二进制数字调制和多进制数字调制之分。 根据已调信号的频谱结构特点的不同,数字调制也可分为线性调制和非线性调制。在线性调制中,已调信号的频谱结构与基带信号的频谱结构相同,只不过频率位置搬移了,如振幅键控;在非线性调制中,已调信号的频谱结构与基带信号的频谱结构不同,不是简单的频谱搬移,而是有其他新的频率成分出现,如频率键控。 第四章 数字调制与解调技术 第2页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 为了满足某些特定的要求,人们还在一些基本的数字调制方式的基础上,研制出了多种派生的、新型的数字调制方式,如正交振幅调制、最小频移键控等。而且随

3、着通信技术的发展,还会不断地根据需要发展出新的数字调制方式来。 第3页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 第二节第二节 二进制数字调制与解调二进制数字调制与解调 一、二进制振幅键控一、二进制振幅键控 振幅键控(ASKAmplitude Shift Keying)又称为幅度键控或幅移键控,它是数字调制中出现最早的,也是最简单的一种方式。这种方式最初用于电报系统,但由于它的抗噪声性能差,故在数字通信系统中用得不多。不过,在信道条件较好的数字通信系统中也还有用,而且二进制振幅键控是研究其他数字调制方式的基础,因此,熟悉它仍然是必要的。 第4页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 1 1二进制振

4、幅键控信号的产生二进制振幅键控信号的产生 二进制振幅键控,记为2ASK或BASK(Binary ASK),是利用代表数字信息(“0”或“1”)的基带脉冲信号去控制载波信号的振幅,使载波幅度随之而变化的调制方式。当发送为“1”时,有载波输出(振幅不为零);当发送为“0”时,无载波输出(振幅变为零)。 2ASK信号的波形示例如图6-2所示。这是一种最简单形式的2ASK信号,由图可见,它相当于是用一个受输入数字信息控制的开关去接通或切断载波信号的输出而产生的,因此,这种2ASK方式有时又称为通断键控(OOKOn Off Keying)方式。 第5页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 图6-2 2

5、ASK信号的波形示例 第6页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 2ASK的调制器可以用乘法器法来实现,如图6-3所示。 图6-3 用乘法器实现2ASK调制器 第7页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 图中,输入随机信息序列以表示,其取值服从下述关系 k a )1 (,0 , 1 P P ak 概率为 概率为 第8页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 图6-5 2ASK信号的功率谱密度及带宽 a)“1”码波形的频谱 b) 基带信号的功率谱 c) 2ASK信号功率谱 2 2二进制振幅键控信号的频谱及带宽二进制振幅键控信号的频谱及带宽 第9页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 由图可

6、看出,2ASK信号的带宽是基带信号带宽的2倍,若只计及基带信号功率谱主瓣宽度,则2ASK信号占用的信道带宽为 g B Bg fBB22 2ASK 对应的频带利用率为 2 1 2 2ASK 2ASK B Bb f f B R (b/sHz) 第10页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 由第五章知,在无码间串扰条件下,若滚降系数为,则基带信号占用信道带宽为 2 )1 ( B g f B Bg fBB)1 (2 2ASK 这时,2ASK信号占用的信道带宽为 第11页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 对应的频带利用率为 1 1 )1 ( 2ASK 2ASK B Bb f f B R (b/s

7、Hz) 最后指出,为简单起见,许多教材在讨论数字调制时,均未考虑基带处理的情况。本章在后面的讨论中,一般也是指最简单的情形,需要考虑基带处理问题时将会特别说明。 第12页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 二、二进制频率键控二、二进制频率键控 频率键控(FSKFrequency Shift Keying)又称为频移键控,它在短波通信中应用较广泛,这是因为它除了设备简单,调制与解调方便外,更重要的是这种调制方式具有较好的抗多径时延性能。 第13页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 1 1二进制频率键控信号的产生二进制频率键控信号的产生 二进制频率键控,记为2FSK或BFSK(Binary

8、 FSK),是利用二进制数字基带信号去控制载波信号的频率,即以不同频率的载波来表示数字信息“1”或“0”的调制方式。2FSK 信号的波形示例如图6-10所示。 第14页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 图6-10 2FSK 信号的波形示例 第15页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 2 2二进制频率键控信号的频谱及带宽二进制频率键控信号的频谱及带宽 相位不连续的2FSK信号可看作是两个频率分别为f和f的2ASK信号的叠加,如图6-12所示。 第16页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 图6-12 2FSK信号看成两个不同频率的2ASK信号的叠加 a) 信息码 b) 信息反码 c)

9、 载波f1 d) 载波f2 e) 信息码对f1实现2ASK f) 信息反码对f2实现2ASK g) e) +f) 第17页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 因此,2FSK信号的功率谱密度可以看成是这两个2ASK信号功率谱密度(中心频率不同)之和。根据式(4-7)知,这种2FSK信号的功率谱密度为 )()()0()1 ( 4 1 )()()0( 4 1 )()()1 ( 4 1 )()()1 ( 4 1 )( 22 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 12FSK ffffGPf ffffGPf ffGffGPPf ffGffGPPffP B B B B 第18页/共4

10、2页 第四章 数字调制与解调技术 图6-13 相位不连续2FSK信号的功率谱示意图 第19页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 若以功率谱主瓣宽度计算带宽,则有 Bg fffBffB22 21212FSK 为了节约频带,同时也能区分和,通常取,即恰好使功率谱主瓣互不重叠,这时 1 f 2 f B fff2 21 B fB4 2FSK 第20页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 例例6-3 6-3 采用2FSK方式在有效带宽为2400Hz的信道上传送二进制数字信息。已知2FSK信号的两个载频f1980Hz, f2 1580Hz,码元速率RS300B,信道输出端的信噪比为6dB。试求: (

11、1)2FSK信号的第一零点带宽; 第21页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 解:解:(1)由已知条件知, 60022 12 BB Rfff (Hz) 所以2FSK信号的第一零点带宽(主瓣宽度) 120042 212FSK BB ffffB 第22页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 三、二进制相位键控三、二进制相位键控 相位键控又称为相移键控或移相键控,由于它在抗噪声性能上优于ASK和FSK,而且信道频带利用率可做得较高,因此被广泛应用于数字通信中。 二进制相位键控就是利用二进制数字基带信号去控制载波信号的相位,使载波的相位发生跳变的调制方式。 第23页/共42页 第四章 数字调制与

12、解调技术 1 1绝对移相键控和相对移相键控绝对移相键控和相对移相键控 根据用载波相位表示数字信息的方式不同,相位键控又分为绝对移相键控和相对移相键控两种。 绝对移相键控(PSKPhase Shift Keying),是利用已调信号中载波的不同相位直接来表示数字基带信号。例如,在二进制绝对移相键控(简记为2PSK或BPSKBinary PSK)中,我们规定数字基带信号为“1”码时,已调信号与未调载波同相;数字基带信号为“0”码时,已调信号与未调载波反相。其数学表示式可写成(假设未调载波幅度为1,初相为0) )( 2PSK tS 时发 时发 0),2cos( 1,2cos ”“ ”“ tf tf

13、c c 第24页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 图6-15 2PSK 信号的波形示例 a)给定的基带信码 b)未调载波 c)2PSK 信号波形 d)双极性基带信码 第25页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 由图可见,2PSK 信号可以看成是双极性全占空数字基带脉冲信号(见图6-15d)与载波相乘的结果。 值得注意的是,2PSK波形相位是相对于未调载波相位而言的,必须与未调载波比较才能看出它所表示的数字信息。因此,画2PSK波形时,应先画好载波,然后再画已调信号。当码元宽度不等于载波周期的整数倍时,这一点尤为重要。 第26页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 采用绝对移相方式,

14、由于发送端是以载波相位作基准的,因而在接收端也必须有相同的载波相位作参考,如果接收端的参考载波与发送载波反相,则恢复的数字信息就会发生0变为1或1变为0,从而造成错误的恢复。这种现象常称为“倒”现象或“反向工作”现象。考虑到实际通信系统中,接收端恢复的载波存在相位模糊,即相位会出现随机跳变,有时与发送载波同相,有时与发送载波反相,因此,实际中一般不采用绝对移相方式,而采用相对移相方式。 第27页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 相对移相键控(DPSKDifferential Phase Shift Keying),又称为差分相位键控。它是利用前后相邻码元之间已调信号中载波相位的相对变化来

15、表示数字基带信号的。载波相位的相对变化通常是指本码元初相与前一码元的终相比较,是否发生相位变化。2DPSK信号的波形示例如图6-16所示。 假设码元宽度为 载波周期 的1.5倍,并假设“1”码相位发生变化,“0”码相位不变。为了便于比较,图中还画出了载波和2PSK信号的波形。 B T c T 第28页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 图6-16 2DPSK信号的波形示例 第29页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 需要说明的是,在图6-16中,2DPSK信号的第一个码元波形是任意假设的,若假设的码元波形与图中反相,根据定义也可画出2DPSK波形,此时的波形虽然与图示波形不同,但是前后

16、码元波形相位关系却是一致的,因而所代表的数字基带信号是相同的,从而消除了绝对移相方式时所存在的“倒”现象。所以,在实际设备中广泛采用相对移相方式。 第30页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 图6-20 2DPSK波形画法举例 第31页/共42页 3二进制相位键控信号的频谱和带宽 图6-21 二进制相位键控信号的功率谱 第32页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 由图6-21可见,若只计及功率谱主瓣宽度,则二进制相位键控信号的带宽为 Bg fBBB22 2DPSK2PSK 第33页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 (1)频带宽度 当码元宽度为 (码元速率 )时,振幅键控和相位键控

17、系统的频带宽度近似地为 ,而频率键控系统(相位不连续的)则为 。因此,从频带宽度或频带利用率方面来看,频率键控系统最差。 B T BBB fTR1 B f2 B fff2 21 四、三种基本键控方式的比较四、三种基本键控方式的比较 第34页/共42页 误码性能曲线误码性能曲线 2PSK抗噪声性能最好抗噪声性能最好 第35页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 (3)设备的复杂程度 三种调制方式的发送端设备复杂程度相差不多,而接收端的复杂程度则与所用的调制和解调方式有关。对于同一种调制方式,相干解调的设备要比非相干解调时复杂;而同为非相干解调时,设备由繁到简的顺序为2FSK 、2DPSK、2A

18、SK。 (4)抗多径时延性能 2PSK信号对多径干扰最为敏感,而2FSK性能较为优越,因此2FSK广泛运用在多径时延较为严重的短波通信中。 第36页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 思考题与习题思考题与习题 什么是数字调制?如何进行分类? 已知某 2ASK系统所用载波信号为,基带信号是单极性全占空矩形脉冲序列,且。试画出当数字基带信息为 10110010时的2ASK信号波形。 tfA c 2cos 0 cB TT3 3已知某OOK系统的码元传输速率为B,所用的载波信号为。 (1)若所传送的数字信息为01101001,试画出相应的OOK信号波形; (2)求OOK信号的带宽。 3 10 t 3 104cos 第37页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 某相位不连续的2FSK信号,发“1”码的波形为,发“0”码的波形为,码元速率为600波特。 (1)若发送数字信息为 011001,试画出对应的2FSK信号波形。 (2)求所需的系统带宽。 )2400cos( 1 tA )4800cos( 2 tA 第38页/共42页 第四章 数字调制与解调技术 14设

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