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第三章 3.3 数字频带的基带传输.ppt

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第三章 3.3 数字频带的基带传输

3.3.1 调制与解调 数字调制:把数字基带信号变换为数字带通信号(已调信号)的过程。 调制的原因:大多数信道具有带通传输特性, 例如无线信道,数字基带信号必须经过调制才能在信道中传输。 数字带通传输系统:通常把包括调制和解调过程的数字传输系统。 3.3.1 调制与解调 数字调制技术实现方法: 通过数字基带信号控制载波的参数(振幅、频率、相位)。 技术上,通过开关键控载波,通常称为键控法。 基本键控方式:振幅键控(ASK)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK) 数字调制可分为二进制调制和多进制调制。 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) 其曲线如下: 由上图可以看出: 相位不连续2FSK信号的功率谱由连续谱和离散谱组成。其中,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; 连续谱的形状随着两个载频之差的大小而变化,   若| f1 – f2 | fs,连续谱在 fc 处出现单峰;      若| f1 – f2 | fs ,则出现双峰; 若以功率谱第一个零点之间的频率间隔计算2FSK信号的带宽,则其带宽近似为 其中,fs = 1/Ts为基带信号的带宽。图中的fc为两个载频的中心频率。 2FSK信号的解调方法 非相干解调 相干解调 (4)频带宽度 2ASK系统和2PSK(2DPSK)系统的频带宽度 2FSK系统的频带宽度   4. 二进制差分相移键控(2DPSK) 2PSK:利用载波相位的绝对值来传送数字信息的, 因而又称为绝对调相。 2DPSK:利用前后相邻码元的载波相位差来表示数字信息的,即相对调相。假设前后相邻码元的载波相位差为Δφ,则数字信息与Δφ之间的关系为: 表示数字信息“0” 表示数字信息“1” 表示数字信息“1” 表示数字信息“0” 或   2DPSK调制的实现方法: 首先对二进制数字基带信号进行差分编码,将绝对码变换为相对码,然后再进行绝对调相, 从而产生二进制差分相移键控(2DPSK)信号。 图 3 - 34 二进制差分相移键控(2DPSK)原理框图及典型波形 图 3 - 34 二进制差分相移键控(2DPSK)原理框图及典型波形 ① 相干解调:图 3-35给出了采用相干解调方式(极性比较法)的原理框图及其解调过程中的各点波形。其解调过程是: 先对2DPSK进行相干解调,恢复出相对码;再经过差分解码得到绝对码, 从而恢复出二进制数字基带信号。 在2DPSK信号解调过程中, 若相干载波产生180°相位模糊,解调得到的相对码会产生0、 1倒置,但经过差分解码后得到的绝对码不会发生任何倒置现象, 从而解决了“倒π”问题。     2DPSK解调的实现方法: 图 3 - 35 DPSK相干解调器及各点波形 图 3 - 35 DPSK相干解调器及各点波形 2DPSK信号: 本地载波: 相乘输出: 低通滤波输出: 抽样判决输出: 差分解码输出: 思考:会不会产生“倒π”问题 ②差分相干解调:   图 3-36 给出了采用差分相干解调方式(相位比较法)的原理框图及其解调过程中的各点波形。     这种解调方法不需要恢复本地载波,而是直接比较前后码元的相位差,即只需将2DPSK信号延时一个码元间隔Ts,然后与2DPSK信号相乘。 相乘结果反映了前后码元的相对相位关系, 经低通滤波后可直接恢复原始数字基带信号, 而不需要差分解码。 图 3 - 36 DPSK差分相干解调器及各点波形 图 3 - 36 DPSK差分相干解调器及各点波形 延迟Ts的信号: 2DPSK信号: 相乘输出: 低通滤波输出: 抽样判决输出:   5. 二进制数字调制系统的误码率性能比较   表 3-4列出了2ASK、2FSK、2PSK和2DPSK二进制数字调制系统的误码率Pe与输入信噪比r之间的关系。 表 3 -4 二进制数字调制系统误码率比较 * 阳光学院 阳光学院 3.3 数字信号的频带传输 3.1 概述 3.2 数字信号的基带传输 3.3 数字信号的频带传输 3.4 数字复用技术 3.5 数字信号的最佳接收 3.6 同步技术 振幅键控 频移键控 相移键控   在实际应用中,调制方式的选择是实现高效率通信的关键。 选择调制方式的主要依据有: 频带利用率、 功率利用率、 误码率等。 3.3.2 二进制数字调制系统   1. 二进制幅度键控(2ASK) ASK的实现:载波幅度随二进制数字基带信号的变化而变化。 假设二进制调制信号是由0、 1序列组成的单极性全占空比不归零矩形脉冲序列(NRZ),发送“0”符号的概率为P,发送“

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