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无线通信工程;第五讲;;引言(1);引言(2);;表示法;调制与解调过程;求功率谱密度;通过带通信道;多相移相键控;绝对移相;相干解调;正交展开
其中:
;多相键控信号的矢量表示;功率谱密度;相位逻辑:自然码;相位逻辑:格雷码;相位逻辑的矢量表示;差分编码
为什么需要差分编码?克服在接收端进行相干解调时存在的参考载波相位含糊度。
接收端的参考载波:
发送码为 ,接收码为
让发送码和输入的信息码存在关系:
接收端恢复信息码:
就有:
;差分编码
二进制差分编码:相对码、绝对码
四进制差分编码:自然码差分编译码、格雷码差分编译码
差分运算会引入误码扩散
;;矢量表示;复包络表示;功率谱密度
QPSK:
16QAM:
64QAM:;接收判决过程;比特差错率计算公式
QPSK
16QAM
64QAM;;说 明;最小移频键控(MSK);MSK的相位变换轨迹;MSK的调制;MSK的解调;MSK的频谱特性
;MSK的误码特性
和差分编码的四相移相键控(DCQPSK)一样。
;
原理:有人证明,连续相位调制的频谱旁瓣随频率的变化以 的规律下降,其中c为相位函数的导数保持连续的阶数。对于MSK,c=0,所以旁瓣随频率按 f-4 的规律下降。
相位函数的导数是频率函数,令频率函数为高斯函数,其无穷多阶的导数都连续,因而具有十分良好的频谱特性。
;高斯预滤波最小移频键控(GMSK)(续);;载波同步的原理
从插入载波的信号中实现载波同步
从抑制载波的信号中实现载波同步;从抑制载波的信号中实现载波同步
;QPSK信号的载波同步:四次方环;QPSK信号的载波同步:逆调制环
;QPSK信号的载波同步:判决反馈环
;QPSK信号的载波同步:通用环
;;从数字信号中提取时钟信息的原理;从数字信号中提取时钟同步
;微分-全波整流法;中频检波法;延时相干法
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