cm-通信原理 第7章 数字调制(新).ppt

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cm-通信原理 第7章 数字调制(新)

因此,x(t)的一维概率密度函数为: 高斯噪声 ( 0,?n2 ) 高斯噪声 ( ?a,?n2 ) 与双极性 基带系统 的 情况类似 =双极性基带信号+高斯噪声 可见 因此,借助双极性基带系统的分析结果: 等概时 等概时 可方便地得到2PSK-相干系统的分析结果: 2PSK信号相干解调系统的总误码率: r 1时 解调器 输入端 信噪比 f点:绝对码序列。只需在Pe2PSK基础上考虑码反变换器 对误码率的影响即可。 e点:相对码序列。由2PSK误码率公式来确定: 2 2DPSK相干解调(极性比较) +码反变换 (无误码) (bn错1个码) (bn连错2个码) ( bn连错n 个码) an 总是错 2个 码反变换器对误码的影响: an 错 2个 在大信噪比(r 1)时,Pe1,因此: 条件: 假设每个 相对码 出错概率 相等 且 统计独立 ? 2DPSK相干+码反变换系统的误码率: 式中: 3 2DPSK 差分相干解调(相位比较) 设 当前发送 “1”,且令前一个码元也是“1”(或“0”) 则 送入相乘器的两个信号y1(t)和y2(t)可表示为: n1(t)为叠加在前一码元上的窄带高斯噪声 n2(t)为叠加在后一码元上的窄带高斯噪声 两者独立 则低通滤波器的输出为: 经抽样后的样值为: x 0,判为“1”——正确 x ? 0 ,判为“0”——错误 判决 发“1”错判为“0”的概率为: 利用恒等式 令上式中 则 , , R12 R22 令 ——— 类似 2FSK-包络检波 的情形 ! 简 化 为 由随机信号理论可知: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: 将以上两式代入: 可得: 2DPSK -差分相干解调系统的总误码率为: 发“0”错判为“1”的概率为: (1) 接收端带通滤波器的带宽为: 输出噪声功率: 【7-3】采用2DPSK方式在微波线路上传送二进制数 字信息。RB = 106 波特,信道高斯白噪声单边功率谱密 度为n0 = 2?10-10 W/Hz。若要求 Pe ? 10-4。试求: (1)差分相干解调时,接收机输入端所需的信号功率; (2)相干解调-码反变换时,接收机入端所需信号功率。 可得: 由 解 例 因此,接收机输入端所需的信号功率为: (2)相干解调-码反变换的2DPSK系统: 即有: 查误差函数表,可得 由 r = a2 / 2?n2可得接收机输入端所需的信号功率: §7.3 二进制数字调制系统 性能比较 相干解调 非相干 解调 精确值 近似值 2ASK 2FSK 2PSK 2DPSK 1 误码率 ——可靠性 表中: 注:2FSK也如此。 相干解调 非相干 解调 精确值 近似值 2ASK 2FSK 2PSK 2DPSK r 一定,相同解调方式(如相干解调),抗高斯白噪声 性能优劣的顺序: Pe一定,所需的信噪比: 2PSK、2DPSK、2FSK、2ASK 讨论 相干解调 非相干 解调 精确值 近似值 2ASK 2FSK 2PSK 2DPSK 讨论 r 一定,相同调制方式 : Pe一定,所需的信噪比: 讨论: r 一定,相同调制方式 : r 一定,相同解调方式(如相干解调),抗高斯白噪声 性能优劣的顺序: 2PSK、2DPSK、2FSK、2ASK 大信噪比(r 1)时, 两者性能相差不大。 讨论 12.3 dB 已知包络检波 2ASK 所需的信噪比为15.3 dB , 若要求相同的误码率, 则包络检波 2FSK 所需的信噪比为多少dB ? ? B2FSK不仅与基带信号带宽有关,且与两个载频之差有关。 设基带信号的谱零点带宽为RB=1/TS,则有: 在RB一定时,2FSK的频带利用率最低,有效性最差。 2 频带带宽——有效性 易受信道参数变化的影响。 不适于在变参信道中传输。 2ASK: (等概时)

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