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第八章??卫星通信系统信号传输技术 8.1???概述 8.2 信道复用技术 2. 交扰调制干扰及抑制 3. 卫星FDMA的类型 4. FDMA的主要特点 8.2.2 时分多址方式(TDMA) TDMA帧结构举例 TDMA的主要特点 8.2.3 扩频多址方式(SSMA) 8.2.4 空分多址方式(SDMA) SDMA方式的特点 8.2.5. 随机多址(ALOHA)方式 8.3 信道分配 8.3.2 预分配(PA)方式 8.3.4 按需分配(按申请分配)方式 8.4 差错控制技术 8.4.2 差错控制方法 1.前向纠错 FEC方式 2.检错重发法ARQ 3.混合控制法 8.4.3 信道编码技术 1.分组码 3.卷积码 8.5 数字调制技术 3. 调制的分类 8.5.2 数字调制的基本原理 1. 二进制通断键控OOK 2. 二进制频移键控(BFSK) 3.二进制相移键控(BPSK) 8.5.3 卫星通信系统中的数字调制技术 1、四相相移键控QPSK QPSK 相位路径 2. 偏移四相相移键控OQPSK OQPSK的优点 3. ?/4QPSK ?/4QPSK时域分析 ?/4QPSK的特点 8.6 语音编码技术 2.语音质量评价 8.6.2 波形编码 (2)自适应量化PCM(APCM) (3)差分脉码调制(DPCM) (4)自适应差分脉码调制(ADPCM) 2. 增量调制(?M或DM) (2)自适应增量调制(ADM) (3)连续可变斜率增量调制(CVSD) 8.6.3 参量编码——线性预测编码(LPC) LPC声码器 8.6.4 混合编码 常用的混合编码方式有 1.规则脉冲激励长时限线性预测编码RPE?LTP 3.矢量和激励线性预测编码(VSELP) 8.7 数字电路倍增技术 1. 数字语音插空技术(DSI) 2.数据率可变技术(VBR) 3.PCM与ADPCM之间的转换技术 四进制,两两分组,正交载波BPSK调制,再合成! 优点:提高了频带利用率 缺点:?相位突变 对QPSK进行改进:改进其包络特性 图中关键:延时器TS,使已调信号的相位突变只有??/2 ? OQPSK的优点 没有?相位突变,只有?/2相位突变; 包络特性好;频谱集中,频带利用率高等。 OQPSK的解调电路需采用相干解调,即从接收信号中提取基准载波,与接收信号进行相位比较实现解调。 图中关键:信号映射器,显然相位变化值为为??/4或?3?/4 已调信号: 图中LPF实际上是时域整形滤波器,其特性: 图中,上下支路: 最大相位跳变值为?3?/4,其已调信号的包络特性比QPSK要好一些, 但是比OQPSK的最大?/2相位跳变值的包络性能要差。 由于?/4QPSK是一种差分相位调制技术,所以接收端解调器可以使用差分检测,不必使用相干本振,简化了接收机电路的设计,而且还可以避免“相位模糊”问题,以及抗频率漂移等优点。 所以?/4QPSK技术在卫星通信中的应用比QPSK和OQPSK要广泛。 8.6.1 概述 1、分类三大类: 波形编码 发送端对语音信号的每个取样值进行编码;接收端译码恢复成近似于原始语音的信号。 参量编码 送端根据语音产生模型将语音信号变换成一个参数集合(分析),然后再对这些参数编码;接收端则利用译码后的参数恢复语音信号(合成) 混合编码 可懂度评价 逼真度评价 分为 主观评价 客观评价 (1)A律及?律压扩PCM A律:中国、欧洲 基群30/32 2048kbps ?律:北美、日本 24 1544kbps 1. 脉冲编码调制(PCM) APCM的基本原理是量化阶距(简称量阶)自适应地随语音幅度的均方根值成正比变化,来改善量化信噪比。 音节自适应 对相邻取样值的差值进行量化编码 属于预测编码 ADPCM将APCM的“自适应”特点和DPCM的“差分”特点组合在一起 (1)线性增量调制 两个问题: ? 信号变化剧烈时,出现斜率过载噪声; ??小信号时的量化噪声严重 使量阶随输入信号而自适应地变化 当相邻码元极性相同时,说明信号的斜率增加,此时应增大量阶; 反之便使之减小。采用ADM可以明显减小斜率过载噪声与小信号时的量化噪声。 传输差错可能引起语音质量的恶化,而且这种恶化可能持续较长的时间 量阶?的大小自动跟随信号的平均斜率(斜率绝对值的平均值)变化,而不是随信号斜率的瞬时值改变 ? CVSD主要优点是抗误码能力强,在误码率为10?3时仍可保证较高的话音质量。 采用CVSD调制系统时,当取样率为40kHz时,语音质量优于PCM;当取样率为32
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