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、调制技术

移 动 通 信 原 理 本章提示 调制在通信系统中占有十分重要的地位。只有经过调制才能将基带信号转换成适合于信道传输的已调信号,而且它对系统的传输有效性和可靠性都有很大的影响。 本章提示 数字调制与模拟调制本质上并无什么不同,它们同属正弦载波调制。但是数字调制的调制信号为数字型正弦调制,模拟调制的调制信号为连续性正弦调制。模拟信号传输的质量标准是信噪比(S/N),数字信号传输的质量标准是误码率(BER)。 本章提示 第一代蜂窝移动通信系统采用模拟调频(FM)传输模拟语音,其信令系统采用2FSK数字调制。第二代数字蜂窝移动通信系统传送的语音都是经过语音编码和信道编码后的数字信号。GSM系统采用GMSK调制;IS-54系统和PDC系统采用?/4 DQPSK调制;IS-95 CDMA系统的下行信道采用QPSK调制,其上行信道采用OQPSK调制。第三代蜂窝移动通信系统将采用MQAM、QPSK或8PSK调制。 本章提示 由于带宽资源受限,目前所有调制技术的主要设计思路就是最小化传输带宽。相反,扩频技术使用的传输带宽比要求的最小信号带宽大几个数量级。在多用户系统中,事实证明在多址干扰(MAI)环境,扩频系统能获得很高的频谱利用率。 第5章 移动通信数字调制解调技术 5.1 数字调制技术概述 5.2 线性数字调制技术 5.3 恒包络调制 *5.4 “线性”和“恒包络”相结合的调制技术 5.1 数字调制技术概述 5.1.1 概述 5.1.2 数字调制的性能指标 5.1.3 蜂窝移动通信系统对数字调制技术的要求 5.1.4 数字调制技术分类 5.1.5 调幅与调频 5.1.1 概述 第二代数字移动通信系统都使用数字调制技术。 超大规模集成电路(VLSI)和数字信号处理(DSP)技术的发展使数字调制比模拟调制的传输系统更有效。 5.1.1 概述 新的多用途可编程数字信号处理器使得数字调制器和解调器完全用软件来实现成为可能。 嵌入式软件实现方法可以在不重新设计和替换调制解调器的情况下改变和提高性能。 5.1.2 数字调制的性能指标 数字调制的性能指标通常通过功率有效性?p(Power Efficiency)和带宽有效性?B(Spectral Efficiency)来反映。 功率有效性?p是反映调制技术在低功率电平情况下保证系统误码性能的能力,可表述成每比特的信号能量与噪声功率谱密度之比: 5.1.2 数字调制的性能指标 带宽有效性?B是反映调制技术在一定的频带内数字有效性的能力,可表述成在给定带宽条件下每赫兹的数据通过率: 式中,R为数据速率(bit/s),B为调制射频RF信号占用带宽。 5.1.2 数字调制的性能指标 由香农(Shannon)定理: 式中,R为信道容量;B为RF带宽;S/N为信噪比 5.1.2 数字调制的性能指标 因此,最大可能的?BMAX为 对于GSM,B?=?200kHz,SNR?=?10dB,则有: 5.1.3 蜂窝移动通信系统对数字调制技术的要求 (1)数字调制的目的在于使传输的数字信号与信道特性相匹配 (2)应尽量避免幅-相转换(AM/PM)效应 (3)要求调制方式具有最小的功率谱占用率 5.1.3 蜂窝移动通信系统对数字调制技术的要求 具体地讲,数字调制技术应满足如下特性要求。 ① 为了在衰落条件下获得所要求的误码率(BER),需要好的载噪比(C/N)和载干比 (C/I)性能。 ② 所用的调制技术必须在规定频带约束内提供高的传输速率,以(bit/s)/Hz为单位。 5.1.3 蜂窝移动通信系统对数字调制技术的要求 ③ 应使用高效率的功率放大器,而带外辐射又必须降低到所需要求(?60dB~?70dB)。 ④ 恒定包络。 ⑤ 低的载波与同道干扰(CCI)的功率比。 ⑥ 必须满足快速的比特再同步要求。 ⑦ 成本低,易于实现。 5.1.4 数字调制技术分类 1.线性调制方式 线性调制方式主要有各种进制的PSK和QAM等。 线性调制方式又可分为频谱高效和功率高效两种。 2 . 恒定包络调制 恒定包络调制方式主要有MSK、TFM(平滑调频)、GMSK等。 其主要特点是这种已调信号具有包络幅度不变的特性,其发射功率放大器可以在非线性状态而不引起严重的频谱扩散。 5.1.5 调幅与调频 早期VHF频段的移动通信电台大都采用调幅方式,调幅是使高频载波信号的振幅随调制信号的瞬时变化而变化,其所占带宽为BAM=2fm,其中,fm为音频的上限频率。 由于信道快衰落会使模拟调幅产生附加调幅而造成失真,目前已很少采用。 5.1.5 调幅与调频 调频是使

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