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第10章数字信号的最佳接收2.ppt

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第10章数字信号的最佳接收2

5 随相信号的最佳接收机 6 起伏数字信号的最佳接收 误码率: 实质上,和随相信号最佳接收时一样,比较f0(r)和f1(r)仍然是比较M02和M12的大小。所以,不难推论,起伏信号最佳接收机的结构和随相信号最佳接收机的一样。但是,这时的最佳误码率则不同于随相信号的误码率。这时的误码率等于 式中, - 接收码元的统计平均能量。 6 起伏数字信号的最佳接收 误码率曲线 由此图看出,在有衰落时, 性能随误码率下降而迅速 变坏。当误码率等于10-2 时,衰落使性能下降约 10 dB;当误码率等于10-3 时,下降约20 dB。 7普通接收机与最佳接收机的性能比较 8 匹 配 滤 波 器 * *  确知信号最佳接收是信号检测中的一种理想情况。 实际中, 由于种种原因, 接收信号的各分量参数或多或少带有随机因素,因而在检测时除了不可避免的噪声会造成判决错误外,信号参量的未知性使检测错误又增加了一个因素。因为这些参量并不携带有关假设的信息,其作用仅仅是妨碍检测的进行。造成随参信号的原因很多,主要有:发射机振荡器频率不稳定,信号在随参信道中传输引起的畸变, 雷达目标信号反射等。 随机相位信号简称随相信号,是一种典型且简单的随参信号,其特点是接收信号的相位具有随机性质,如具有随机相位的2FSK信号和具有随机相位的2ASK信号都属于随相信号。 对于随相信号最佳接收问题的分析,与确知信号最佳接收的分析思路是一致的。但是,由于随相信号具有随机相位,使得问题的分析显得更复杂一些,最佳接收机结构形式也比确知信号最佳接收机复杂。  图 8 –10 二进制随相信号最佳接收机结构 二进制数字调制系统误码率性能曲线 二进制随相信号最佳接收机是一种非相干接收机。误码率性能曲线如图 所示。 本章前几节,我们在错误概率最小准则下分别得到了二进制确知信号最佳接收机结构和二进制随相信号最佳接收机结构, 并深入分析了它们的误码率性能。在第 7章,我们采用一般相干解调和非相干解调的方法,得到了2ASK、2FSK、2PSK等系统的误码率性能,下面我们将对这些系统的性能进行比较。  实际接收机和最佳接收机误码性能一览表如表10 - 1 所示。 可以看出,两种结构形式的接收机误码率表示式具有相同的数学形式,实际接收机中的信噪比r= 与最佳接收机中的能量噪声功率谱密度之比 相对应。 表 10-1 实际接收机和最佳接收机误码性能比较一览表 非相干ASK 相干ASK 相干FSK 相干PSK 最佳接收机误码率Pe 实际接收机误码率Pe 接收方式 信噪比r=S/N是指带通滤波器输出端的信噪比。设噪声为高斯白噪声,单边功率谱密度为n0,带通滤波器的等效矩形带宽为B,则带通滤波器输出端的信噪比为 可见,信噪比r与带通滤波器带宽B有关。  对于最佳接收系统,其输入端信号能量与噪声功率谱密度之比为 在实际接收机中,为使信号顺利通过,带通滤波器的带宽必须满足B> 。在此情况下,实际接收机性能比最佳接收机性能差。  上述分析表明: 在相同条件下, 最佳接收机性能一定优于实际接收机性能。 在数字通信系统中,滤波器是其中重要部件之一, 滤波器特性的选择直接影响数字信号的恢复。在数字信号接收中, 滤波器的作用有两个方面,第一是使滤波器输出有用信号成分尽可能强;第二是抑制信号带外噪声,使滤波器输出噪声成分尽可能小,减小噪声对信号判决的影响。  通常对最佳线性滤波器的设计有两种准则:一种是使滤波器输出的信号波形与发送信号波形之间的均方误差最小,由此而导出的最佳线性滤波器称为维纳滤波器;另一种是使滤波器输出信噪比在某一特定时刻达到最大,由此而导出的最佳线性滤波器称为匹配滤波器。 数字信号接收等效原理图 抽样判决器输出数据正确与否,取决于抽样时刻信号的信噪比,信噪比越大,错误判决的概率就越小;反之,信噪比越小,错误判决概率就越大。 8.1匹配滤波器原理 由于该滤波器是线性滤波器,满足线性叠加原理,因此滤波器输出也由输出信号和输出噪声两部分组成,即 y(t)=so(t)+no(t) 式中输出信号的频谱函数为So(ω),其对应的时域信号为 so(t)=  滤波器输出噪声的平均功率为 在抽样时刻t0,线性滤波器输出信号的瞬时功率与噪声平均功率之比为

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