通信原理多进制数字调制系统_PPT课件.ppt

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5.5.3 多进制相移键控 QPSK调制器方框图 QPSK信号 串/并变换器 电平变换器 电平变换器 相移 900 输入二进制序列 同相支路 正交支路 接收到两位信息后,同时送到两个支路,每个支路各送一位 QPSK由两个2PSK信号相加而成。 QPSK信号频带利用率为 2PSK信号频带利用率为 四、QPSK信号的功率谱及带宽 QPSK信号由两路2PSK信号相加而成。当两路2PSK信号独立时,QPSK信号的功率谱等于两个2PSK信号的功率谱相加。 5.5.3 多进制相移键控 900相移 抽样判决 抽样判决 并/串变换 接收QPSK 恢复的二进制序列 同相支路 正交支路 QPSK信号的解调方框图 位定时 5.5.3 多进制相移键控 五、QPSK信号的解调 同相支路: 正交支路: 解调器各点的数学表达式 设接收信号为: 5.5.3 多进制相移键控 同相、正交支路的判决规则为:取样值大于0,判1 取样值小于0,判0 1 1 0 1 0 0 1 0 + + + + - - - - 5.5.3 多进制相移键控 5.5.3 多进制相移键控 六、抗噪声性能 1、QPSK 2、MPSK:对于任意M进制PSK信号,当信噪比r足够大时 QPSK的误比特性能与2PSK相同。 5.5 多进制数字调制系统 5.5.1 多进制振幅键控(MASK) 5.5.2 多进制频移键控(MFSK) 5.5.3 多进制相移键控(MPSK) 5.5.4 多进制差分相移键控(MDPSK) 5.5.5 振幅相位联合键控系统(APK) 型取值 型取值 DQPSK(4DPSK) DQPSK (DQPSK) Differential Quadrature Phase-Shift Keying 5.5.4 多进制差分相移键控 (11) (11) (01) (00) (10) (01) (00) (10) (00) (11) (01) (10) DQPSK 信号波形图 参考载波 二进制信息 1 0 1 t 0 1 0 1 0 sDQPSK(t) t 特点: 2、已调波有4种相位 3、相位跳变的绝对值最大为180度 1、信息携带在相邻载波的相位差上 5.5.4 多进制差分相移键控 一、DQPSK信号的波形 5.5.4 多进制差分相移键控 二、DQPSK信号的产生 设第n个码元内的数字信息为 ,DQPSK信号的载波相位为 。 串/并 变换 二进制信息 DQPSK信号 同相支路 正交支路 信号变换(映射) 5.5.4 多进制差分相移键控 调制后载波的相位有几种? 初始 相位 结论:对于      ,无论初始相位是哪个体系,最终载波相位只有四种可能性。 5.5.4 多进制差分相移键控 调制后载波的相位有几种? 结论:对于      ,无论初始相位是哪个体系,最终载波相位却有八种可能性,在两种体系间跳变。 初始 相位 5.5.4 多进制差分相移键控 前一双比特码元的载波相位有四种可能,现设它为180°(对应cndn=00) 此时的载波相位应为180°+90°=270° cndn应为10 码换器应将输入数据01(ab)变成10(cd) 表 6-7 QDPSK信号载波相位编码逻辑关系 双比特码元 载波相位?n c d 1 1 0° 0 1 90° 0 0 180° 1 0 270° anbn为01 方法:码变换+QPSK调制(?/2体系) 01 11 10 00 ??相位配置关系图 ?/2 DQPSK原理框图与具体实现 5.5.4 多进制差分相移键控 码变换关系表(cndn产生) 00 01 11 10 00 11 10 01 10 00 11 10 cn-1dn-1 anbn 01 11 10 00 QDPSK信号载波相位编码逻辑关系 双比特码元 载波相位?n c d 1 1 0° 0 1 90° 0 0 180° 1 0 270° ??相位配置关系图 00 01 01 11 00 01 11 10 01 11 10 00 ?n-1 180° 90° 0° 270° 180° 90° 0° 270° ??n ?n 5.5.4 多进制差分相移键控 对应关系 an 组合逻辑 Tb Tb bn cn-1 dn dn-1 cn DQPSK信号频带利用率为

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