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[信息与通信]通信原理新讲稿第8章--现代数字调制
8.1 正交振幅调制(QAM) 信号表示式 式中,k = 整数;Ak和?k分别可以取多个离散值。 上式可以展开为 令 Xk = Akcos?k Yk = -Aksin?k ,则信号表示式变为 8.1 正交振幅调制(QAM) 矢量图——16QAM,它的矢量图示于下图中: 8.1 正交振幅调制(QAM) 64QAM和256QAM星座图 8.1 正交振幅调制(QAM) 16QAM信号产生方法 正交调幅法:用两路独立的正交4ASK信号叠加,形成16QAM信号,如下图所示。 8.1 正交振幅调制(QAM) 复合相移法:它用两路独立的QPSK信号叠加,形成16QAM信号,如下图所示。 8.1 正交振幅调制(QAM) 16QAM信号和16PSK信号的性能比较:(条件是这两种信号的最大振幅相等) 8.1 正交振幅调制(QAM) 在最大功率(振幅)相等的条件下,d2超过d1约1.57 dB。 16PSK信号的平均功率就等于其最大功率。而16QAM信号,在等概率出现条件下,可以计算出其最大功率和平均功率之比等于1.8倍,即2.55 dB。因此,在平均功率相等条件下,16QAM比16PSK信号的噪声容限大4.12 dB。 8.1 正交振幅调制(QAM) 16QAM方案的改进: QAM的星座形状并不是正方形最好,实际上 以边界越接近圆形越好。例如,在下图方案, 其中星座各点的振幅 分别等于?1、?3和?5。 各信号点的最小相位差比 后者大,因此容许较大的 相位抖动。 8.1 正交振幅调制(QAM) 实例:在下图中示出一种用于调制解调器的传输速率为9600 b/s的16QAM方案,其载频为1650 Hz,滤波器带宽为2400 Hz,滚降系数为10%。 8.2 最小频移键控和高斯最小频移键控 定义:最小频移键控(MSK)信号是一种包络恒定、相位连续、带宽最小并且严格正交的2FSK信号,其波形图如下: 8.2 最小频移键控和高斯最小频移键控 8.2.1 正交2FSK信号的最小频率间隔 2FSK信号码元的表示式为 现在,为了满足正交条件,要求 即要求 8.2 最小频移键控和高斯最小频移键控 上式积分结果为 假设?1+?0 1,上式左端第1和3项近似等于零,则它可以化简为 由于?1和?0是任意常数,故必须同时有 8.2 最小频移键控和高斯最小频移键控 即要求, , 对于相干接收,则可以令?1 - ?0 = 0。于是上式可以化简为 ,因此,仅要求满足 ,所以,对于相干接收,保证正交的2FSK信号的最小频率间隔等于1 / 2Ts。 8.2 最小频移键控和高斯最小频移键控 8.2.2 MSK信号的基本原理 MSK信号的第k个码元可以表示为 式中,?s - 载波角载频; ak = ? 1(当输入码元为“1”时, ak = + 1 ; 当输入码元为“0”时, ak = - 1 ); Ts - 码元宽度; ?k - 第k个码元的初始相位,它在一个码元宽度是不变的。 8.2 最小频移键控和高斯最小频移键控 当输入码元为“1”时, ak = +1 ,故码元频率f1等于fs + 1/(4Ts);当输入码元为“0”时, ak = -1 ,故码元频率f0等于fs - 1/(4Ts)。所以, f1 和f0的差等于1 / (2Ts)。 MSK码元中波形的周期数 MSK表达式改写为 式中 8.2 最小频移键控和高斯最小频移键控 由于MSK信号是一个正交2FSK信号,它应该满足正交条件,即 得到 ,即要求 或 8.2 最小频移键控和高斯最小频移键控 上式表示,MSK信号每个码元持续时间Ts内包含的波形周期数必须是1 / 4周期的整数倍,即上式可以改写为 式中,N ― 正整数;m = 0, 1, 2, 3 。并有 8.2 最小频移键控和高斯最小频移键控 由上式可以得知: 式中,T1 = 1 / f1;T0 = 1 / f0 上式给出一个码元持续时间Ts内包含的正弦波周期数。由此式看出,无论两个信号频率f1和f0等于何值,这两种码元包含的正弦波数均相差1/2个周期。例如,当N =1,m = 3时,对于比特“1”和“0”,一个码元持续时间内分别有2个和1.5个正弦波周期。(见下图) 8.2 最小频移键控和高斯最小频移键控 8.2 最小频移键控和高斯最小频移键控 MSK信号的相位连续性 第k和第k +1个码元的瞬时相位分别为, 当t=kTs时刻二者相等 由上式可以
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