cp7_9多进制数字调制系统-QPSK和QDPSK.ppt

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cp7_9多进制数字调制系统-QPSK和QDPSK

Assignment#/Filename/Authors (Change via View, Header and Footer) 1. MPSK 包括:定义、正交表示、带宽、频带利用率、功率谱 2. QPSK 包括:定义、矢量图、调制方法、正交相干解调 3. QDPSK 包括:定义、调制方法、码变换、解调方法、码反变换 4. QPSK及QDPSK系统的误码率性能 5. MPSK、MASK频带利用率和功率利用率的关系 多进制数字相位调制(MPSK)定义 多进制数字相位调制又称多相调制,它是利用载波的多种不同相位来表征数字信息的调制方式。 MPSK信号的正交表示 e0(t) = ∑g(t-nTs)cos(ωct+ φn ) = [∑cos(φn)g(t-nTs)]cos(ωct)-[∑sin(φn)g(t-nTs)]sin(ωct) = ∑ang(t-nTs)cosωct - ∑ bng(t-nTs)sinωct = I(t) cosωct - Q(t) sinωct 式中: an = cosφn , bn = sinφn      MPSK信号的带宽 与二进制数字相位调制相同,多进制数字相位调制也有绝对相位调制MPSK和差分相位调制MDPSK两种。 MPSK和MDPSK信号的带宽与MASK信号的带宽相同,即 BMPSK=2B基=2RB=2fs=2/Ts。 Ts为M进制码元的码周期; RB为M进制码元的码速率。 1. MPSK 包括:定义、正交表示、带宽、频带利用率、功率谱 2. QPSK 包括:定义、矢量图、调制方法、正交相干解调 3. QDPSK 包括:定义、调制方法、码变换、解调方法、码反变换 4. QPSK及QDPSK系统的误码率性能 5. MPSK、MASK频带利用率和功率利用率的关系 QPSK调制方法——相位选择法 QPSK调制方法——调相法(B方式) QPSK调制方法--调相法(A方式) QPSK信号的正交相干解调 1. MPSK 包括:定义、正交表示、带宽、频带利用率、功率谱 2. QPSK 包括:定义、矢量图、调制方法、正交相干解调 3. QDPSK 包括:定义、调制方法、码变换、解调方法、码反变换 4. QPSK及QDPSK系统的误码率性能 5. MPSK、MASK频带利用率和功率利用率的关系 QDPSK信号的定义 QDPSK信号是利用前后码元之间的相对相位变化来表示数字信息。 若以前一双比特码元相位作为参考,为当前双比特码元与前一双比特码元初相差: QDPSK信号相位编码逻辑关系 QDPSK调制方法……(B方式) 码变换器 码反变换器逻辑关系: 当 时: 当 时: 1. MPSK 包括:定义、正交表示、带宽、频带利用率、功率谱 2. QPSK 包括:定义、矢量图、调制方法、正交相干解调 3. QDPSK 包括:定义、调制方法、码变换、解调方法、码反变换 4. QPSK及QDPSK系统的误码率性能 5. MPSK、MASK频带利用率和功率利用率的关系 QPSK及QDPSK系统的误码率性能 对QPSK信号,采用相干解调器,系统总的误码率Pe为   Pe≈erfc        , r为解调器输入信噪比。 QDPSK方式的误码率为   Pe≈erfc 与2PSK相比,抗噪声性能下降。 1. MPSK 包括:定义、正交表示、带宽、频带利用率、功率谱 2. QPSK 包括:定义、矢量图、调制方法、正交相干解调 3. QDPSK 包括:定义、调制方法、码变换、解调方法、码反变换 4. QPSK及QDPSK系统的误码率性能 5. MPSK、MASK频带利用率和功率利用率的关系 MPSK、MASK频带利用率和功率利用率的关系 在相同的码元传输速率下,MPSK、MASK调制系统的信息速率是2PSK调制系统的log2M倍,频带利用率高。 频带利用率的提高是以牺牲功率利用率为代价的。因为随着M值的增加,在信号空间中各信号点间的最小距离减小,相应的信号判决区域也随之减小。因此,当信号受到噪声和干扰的损害时,接收信号错误的概率也随之增大。 振幅相位联合键控(APK)方式,在M较大时,可以获得较好的功率利用率。而且设备组成简单,因此应用较多。 7.9 多进制数字调制系统--MPSK、QPSK和QDPSK 《 通信原理》第七章 数字带通传输系统 7-9-* 第9节多进制数字调制系统-QPSK和QDPSK 7.9 多进制数字调制系统-QPSK和QDPSK e0(t)=Acos(ωct+ φn ) (在码元持续时间内) 其中: ωc-载波频率,A-载波幅度,

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