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文档简介
1、7.1二进制数字调制7.2二进制数字调制系统的抗噪声性能7.3二进制数字调制系统的性能比较7.4多进制数字调制原理,第7章数字带通传输系统,第7章学习目标掌握三种二进制数字调制(ASK、FSK、PSK及DPSK)的原理,包括信号的时域表达式、频谱特征、带宽的计算;理解2ASK、2FSK、2PSK及2DPSK的抗噪声性能、二进制数字调制系统的误码率;了解多进制数字振幅、频率、相位调制的原理、MSK、GMSK的基本原理。,作业:P2351、2、4、5(1)(2)、7、17、18,引言,二进制数字调制就是利用二进制数字基带信号去控制载波的参数,使载波的参数随着基带信号的变化而变化。,二进制振幅键控(
2、2ASK、OOK)二进制移频键控(2FSK)二进制移相键控、差分相位键控(2PSK、2DPSK),7.1二进制数字调制原理,7.1.1二进制数字振幅键控(2ASK,OOK),振幅键控,是利用数字基带信号去控制载波的幅度,使载波的幅度随着数字基带信号的变化而变化。记作ASK(AmplitudeShiftKeying)或称其为开关键控(通断键控),记作OOK(OnOffKeying)。二进制数字振幅键控通常记作2ASK,发送“1”,有载波输出,载波幅度为A发送“0”,无载波输出,载波幅度为0,(1)基本原理与实现方法,则2ASK信号:,若令,则,g(t)是持续时间为Ts的矩形脉冲,c为载波频率,,
3、取A=1,模拟调制法(相乘器法),键控法,2ASK信号的产生及波形模型,(3)2ASK信号的功率谱及带宽,若g(t)为单极性不归零的矩形码,2ASK信号的功率谱密度,(2)2ASK信号解调方法非相干解调(包络检波法)相干解调(同步检测法),非相干解调过程的时间波形,2ASK信号的功率谱的特点:(1)2ASK信号的功率谱密度由连续谱和离散谱两部分组成。连续谱取决于数字基带信号g(t)的频谱G(f),离散谱是位于fc处,是一对频域冲击函数,可提取同步载波。,(2)2ASK信号的带宽是基带脉冲波形带宽的两倍,系统的传码率,频带利用率,2ASK信号的带宽,7.2.1二进制振幅键控(2ASK)系统的抗噪
4、声性能同步检测法的系统性能,设在一个码元的持续时间Ts内,其发送端输出的信号波形可以表示为则在每一段时间(0,Ts)内,接收端的输入波形为,ui(t)为uT(t)经信道传输后的波形,设未失真,于是带通滤波器输出y(t)与相干载波2cosct相乘,然后由低通滤波器滤除高频分量,在抽样判决器输入端得到的波形为:,设对第k个符号的抽样时刻为kTs,,则x(t)在kTs时刻的抽样值是一个高斯随机变量。x的一维概率密度函数为:,发送“1”时,错误接收为“0”的概率是抽样值x小于或等于b的概率,即发送“0”时,错误接收为“1”的概率是抽样值x大于b的概率,即,判决规则:,设发“1”的概率P(1)为,发“0
5、”的概率为P(0),则同步检测时2ASK系统的总误码率为上式表明,当P(1)、P(0)及f1(x)、f0(x)一定时,系统的误码率Pe与判决门限b的选择密切相关。,得到即将f1(x)和f0(x)的公式代入上式,得到化简上式,整理后可得最佳判决门限:,如P(1)=P(0)=1/2,相干解调(同步检测)时系统的误码率为当r1,即大信噪比时,上式可近似表示为,包络检波法的系统性能当发送“1”符号时,包络检波器的输出波形为当发送“0”符号时,包络检波器的输出波形为,由3.6节的讨论可知,发“1”时的抽样值是广义瑞利型随机变量;发“0”时的抽样值是瑞利型随机变量,它们的一维概率密度函数分别为式中,n2为
6、窄带高斯噪声n(t)的方差。,Rice分布,瑞利分布,设判决门限为b,则发送“1”时错判为“0”的概率为,r=a2/2n2为解调器输入端(BFP输出端)信噪比;b0=b/n为归一化门限值。,同理,当发送“0”时错判为“1”的概率为故系统的总误码率为当P(1)=P(0)时,有,最佳门限可得当P(1)=P(0)时,有即得,因此有而归一化最佳门限值b0*为对于任意的信噪比r,b0*介于21/2-(r/2)1/2之间,在实际工作中,系统总是工作在大信噪比的情况下,因此最佳门限应取,此时系统的总误码率为:当r时,上式的下界为:在相同的信噪比条件下,同步检测法的抗噪声性能优于包络检波法,但在大信噪比时,两
7、者性能相差不大。然而,包络检波法不需要相干载波,因而设备比较简单。另外,包络检波法存在门限效应,同步检测法无门限效应。,例7.2.1设有一2ASK信号传输系统,其码元速率为RB=4.8106波特,发“1”和发“0”的概率相等,接收端分别采用同步检测法和包络检波法解调。已知接收端输入信号的幅度a=1mV,信道中加性高斯白噪声的单边功率谱密度n0=210-15W/Hz。试求(1)同步检测法解调时系统的误码率;(2)包络检波法解调时系统的误码率。【解】(1)根据2ASK信号的频谱,接收端带通滤波器带宽为带通滤波器输出噪声平均功率为信噪比为,同步检测法解调时系统的误码率为包络检波法解调时系统的误码率为
8、可见,在大信噪比的情况下,包络检波法解调性能接近同步检测法解调性能。,7.1.2二进制频移键控(2FSK)(1)基本原理在2FSK中,载波的频率随二进制数字基带信号在f1、f2两个频率之间变化。,2FSK信号的产生方法(1)采用模拟调频电路来实现:信号在相邻码元之间的相位是连续变化的。(2)采用键控法来实现:相邻码元之间的相位不一定连续。,2FSK信号的产生和各点波形,2FSK信号的波形g可以分解为波形e和波形f,也就是说,一个2FSK信号可以看成是两个不同载频的2ASK信号的叠加。,数字键控法实现二进制移频键控信号的原理图,式中g(t):单个矩形脉冲,Ts:脉冲持续时间,令n=0、n=0,2
9、FSK信号的表达式可简化为:,相干解测法非相干检测法过零检测法鉴频法差分检波法,(2)2FSK信号的解调方法,非相干解调相干解调,二进制移频键控信号解调器原理图,2FSK非相干解调过程的时间波形,过零检测法原理图和各点时间波形,(3)2FSK信号的功率谱及带宽,f0为两个载频的中心频率,fs=RB基带信号带宽,2FSK信号的带宽,偏移率(调制指数),(1)2FSK信号的功率谱由连续谱和离散谱组成。连续谱由两个中心位于f1和f2处的双边谱叠加而成离散谱位于两个载频f1和f2处;(2)连续谱的形状随着两个载频之差的大小而变化,若|f1f2|fs,连续谱在fc处出现双峰;(3)2FSK信号的带宽(功
10、率谱第一个零点带宽),为了便于接收端解调,要求2FSK信号的两个频率f1,f2间要有足够的间隔。对于采用带通滤波器来分路的解调方法,通常取,这时2FSK系统的频带利用率为,相位连续的2FSK情况,相位连续2FSK信号的功率谱,几种调制信号带宽比较,7.2.2二进制频移键控(2FSK)系统的抗噪声性能,同步检测法的系统性能,设“1”符号对应载波频率f1(1),“0”符号对应载波频率f2(2),发送端产生的2FSK信号在一个码元周期(0,Ts)间隔内可表示为:,因此,在时间(0,Ts)内,接收端的输入合成波形为:,中心频率为f1的带通滤波器只允许中心频率为f1的信号频谱成分通过;中心频率为f2的带
11、通滤波器只允许中心频率为f2的信号频谱成分通过。,发送“1”符号时,与相干载波相乘后经LPF得,上支路,下支路,因此,x1(t)和x2(t)抽样值的一维概率密度函数分别为当x1(t)的抽样值x1小于x2(t)的抽样值x2时,判决器输出“0”符号,造成将“1”判为“0”的错误,故这时错误概率为z=x1x2,故z是高斯型随机变量,其均值为a,方差为z2=2n2。,设z的一维概率密度函数为f(z),则由上式得到同理可得,发送“0”错判为“1”的概率显然,由于上下支路的对称性,以上两个错误概率相等。于是,采用同步检测时2FSK系统的总误码率为在大信噪比条件下,上式可以近似表示为,包络检波法的系统性能,
12、上支路:下支路:由随机信号分析可知,V1(t)的抽样值V1服从广义瑞利分布,V2(t)的抽样值V2服从瑞利分布。其一维概率密度函数分别为:则发送“1”时,若V1小于V2,则发生判决错误。,发送“1”符号时:,错误概率为:,同理可求得发送“0”时判为“1”的错误概率,其结果与上式完全一样,即有于是,2FSK信号包络检波时系统的总误码率为:,大信噪比条件下,2FSK信号包络检波时的系统性能与同步检测时的性能相差不大,但同步检测法的设备却复杂得多。因此,在满足信噪比要求的场合,2FSK多采用包络检波法。,包络检波时系统的总误码率为:,同步检测时系统的总误码率为:,例7.2.2采用2FSK方式在等效带
13、宽为2400Hz的传输信道上传输二进制数字。2FSK信号的频率分别为f1=980Hz,f2=1580Hz,码元速率RB=300B。接收端输入(即信道输出端)的信噪比为6dB。试求:(1)2FSK信号的带宽;(2)包络检波法解调时系统的误码率;(3)同步检测法解调时系统的误码率。解:(1)该2FSK信号的带宽为(2)由于误码率取决于带通滤波器输出端的信噪比。又由于FSK接收系统中上、下支路带通滤波器的带宽近似为,它仅是信道等效带宽(2400Hz)的1/4,故噪声功率也减小了1/4,又由于接收端输入信噪比为6dB,即4倍,故带通滤波器输出端的信噪比应为将此信噪比值代入误码率公式,可得包络检波法解调
14、时系统的误码率(3)同理可得同步检测法解调时系统的误码率,7.1.3二进制相移键控(2PSK)(1)2PSK的原理:在2PSK中,通常用初始相位0和分别表示二进制“0”和“1”。因此,2PSK信号的时域表达式为n表示第n个符号的绝对相位:因此,上式可以改写为,也可作相反规定,发送二进制符号“0”时(an取+1),e2PSK(t)取0相位;发送二进制符号“1”时(an取-1),e2PSK(t)取相位。,an的统计特性为:,这种以载波的不同相位直接表示相应二进制数字信号的调制方式,称为二进制绝对移相方式。,2PSK信号的调制原理图,模拟调制法,键控法,(2)2PSK信号的解调器原理方框图和波形图,
15、通常采用相干解调法,判决规则:xd0,判为0 xd0,判为0 xd0,判为1,(3)2DPSK信号的功率谱密度从2DPSK的调制过程可知,2DPSK与2PSK信号有相同的功率谱:,7.2.32DPSK系统的抗噪声性能(1)相干解调法(极性比较-码反变换法)首先对2DPSK信号进行相干解调,恢复出相对码序列,再通过码反变换器变换为绝对码序列,从而恢复出发送的二进制数字信息。码反变换器输入端的误码率可由2PSK信号采用相干解调时的误码率公式来确定。2DPSK信号采用极性比较-码反变换法的系统误码率,只需在2PSK信号相干解调误码率公式基础上再考虑码反变换器对误码率的影响即可。,可求得2DPSK信号
16、采用相干解调加码反变换器方式时的系统误码率为当Pe0,则判为“1”正确接收若x0,则判为“0”错误接收,,,,,这时将“1”错判为“0”的错误概率为:,令,则,由随机信号分析理论可知,R1的一维分布服从广义瑞利分布,R2的一维分布服从瑞利分布,其概率密度函数分别为,同理,可以求得将“0”错判为“1”的概率,即因此,2DPSK信号差分相干解调系统的总误码率为,例7.2.3假设采用2DPSK方式在微波线路上传送二进制数字信息。已知码元速率RB=106B,信道中加性高斯白噪声的单边功率谱密度n0=210-10W/Hz。今要求误码率不大于10-4。试求(1)采用差分相干解调时,接收机输入端所需的信号功
17、率;(2)采用相干解调-码反变换时,接收机输入端所需的信号功率。【解】(1)接收端带通滤波器的带宽为其输出的噪声功率为所以,2DPSK采用差分相干接收的误码率为,(2)对于相干解调-码反变换的2DPSK系统,,查误差函数表,可得,7.2二进制数字调制系统的抗噪声性能,在数字通信系统中,信号的传输过程会受到各种干扰,从而影响对信号的恢复。在数字通信系统中,衡量系统抗噪声性能的指标是误码率。在信道等效加性高斯白噪声的干扰下,二进制数字调制系统的误码率与解调器输入信噪比之间的关系:P212,表7-1二进制数字调制系统的误码率公式一览表,7.3二进制数字调制系统的性能比较,1.误码率二进制数字调制方式
18、有2ASK、2FSK、2PSK及2DPSK,每种数字调制方式又有相干解调方式和非相干解调方式。表7-1列出了各种二进制数字调制系统的误码率Pe与输入信噪比r的数学关系。,从横向来比较,对同一种数字调制信号,采用相干解调方式的误码率低于采用非相干解调方式的误码率。从纵向来比较,在误码率Pe相同的情况下,2PSK、2FSK、2ASK系统所需要的信噪比关系为r2ASK=2r2FSK=4r2PSK,反过来,若信噪比r一定,2PSK系统的误码率低于2FSK系统,2FSK系统的误码率低于2ASK系统。根据表7-1所画出的三种数字调制系统的误码率Pe与信噪比r的关系曲线如下图所示。可以看出,在相同的信噪比r下,相干解调的2PSK系统的误码率Pe最小。,误码率Pe与信噪比r的关系曲线,例如,在误码率Pe=10-5的情况下,相干解调时三种二进制数字调制系统所需要的信噪比如下表所示。,2.频带宽度若传输的码元时间宽度为Ts,则2ASK系统和2PSK(2DPSK)系统的频带宽度近似为2/Ts,即B2ASK=B2PSK=2/Ts,2FS
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