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10.5多进制数字频带调制相位选择法定义:利用载波的四种不同相位来表示数字信息。由于每一种载波相位代表两个比特信息,因此每个四进制码元可以用两个二进制码元的组合来表示。两个二进制码元中的前一比特用a表示,后一比特用b表示,则双比特ab与载波相位的关系如表所示。第134页,共162页,星期六,2024年,5月10.5多进制数字频带调制双比特ab与载波相位的关系双比特码元载波下相位(φn)abA方式B方式011000110°90°180°270°225°315°45°135°第135页,共162页,星期六,2024年,5月10.5多进制数字频带调制在一个码元时间间隔Ts,4PSK信号为载波四个相位中的某一个。因此,可以用相位选择法产生4PSK信号,其原理图如下图所示第136页,共162页,星期六,2024年,5月10.5多进制数字频带调制图中,四相载波产生器输出4PSK信号所需的四种不同相位的载波。输入二进制数据流经串/并变换器输出双比特码元,逻辑选相电路根据输入的双比特码元,每个时间间隔Ts选择其中一种相位的载波作为输出,然后经带通滤波器滤除高频分量。R第137页,共162页,星期六,2024年,5月10.5多进制数字频带调制正交调制法M进制数字相位调制信号也可以表示为正交形式:图中,串/并变换器将输入的二进制序列分为速率减半的两个并行的双极性序列a和b,然后分别对cosωct和sinωct进行调制,相加后即可得到4PSK信号。第138页,共162页,星期六,2024年,5月10.5多进制数字频带调制它可以看成由两个载波正交的2PSK调制器构成!4PSK信号可以看作两个载波正交2PSK信号的合成。因此,对4PSK信号的解调可以采用与2PSK信号类似的解调方法进行解调。同相支路和正交支路分别采用相干解调方式解调,得到I(t)和Q(t),经抽样判决和并/串变换器,将上、下支路得到的并行数据恢复成串行数据。第139页,共162页,星期六,2024年,5月10.5多进制数字频带调制4PSK信号相干解调原理图第140页,共162页,星期六,2024年,5月10.5多进制数字频带调制在2PSK信号相干解调过程中会产生180°相位模糊。同样,对4PSK信号相干解调也会产生相位模糊问题,并且是0°、90°、180°和270°四个相位模糊。因此,在实际中更实用的是四相相对移相调制,即4DPSK方式。双比特码元载波下相位(φn)ab001101100°90°180°270°第141页,共162页,星期六,2024年,5月10.5多进制数字频带调制为什么会产生相位模糊?MPSK在进行相干解调时,载波提取一般采用的是与平方环法类似的M次环法。载波自同步电路总是首先对不含载频离散谱的已调信号进行非线性变换,使变换后的信号中含有载频的谐波离散谱分量可采用常规带通滤波器或锁相环进行频率提取再进行相应的分频,就可得到同步载波。第142页,共162页,星期六,2024年,5月10.5多进制数字频带调制2ωcsDSB(t)()2载波输出BPF?2LPFPLLSDSB(t)(。)2载波输出二分频VCOR第143页,共162页,星期六,2024年,5月10.5多进制数字频带调制MPSK及MDPSK系统的误码率性能对MPSK信号,采用相干解调器,系统总的误码率Pe为(信道加入高斯白噪声):第144页,共162页,星期六,2024年,5月10.5多进制数字频带调制说明:在信噪比(Eb/n0)一定的情况下,dMPSK越大,MPSK抗噪声性能越强,传输的误符号率越低。反之,同理。11100001在阴影部分内的相位可以被正确判决!第145页,共162页,星期六,2024年,5月10.5多进制数字频带调制说明了:最小信号距离至少能用来定性比较不同类型多进制数字调制信号之间的抗噪声性能。第146页,共162页,星期六,2024年,5月7.2.3二进制移相键控(2PSK)系统的误比特率7.2二进制数字调制系统的抗噪声性能发“1”错判为“0”的概率为:发“0”错判为“1”的概率为:故2PSK总的误码率为:第102页,共162页,星期六,2024年,5月2.2DPSK差分相干解调系统性能2DPSK信号差分相干解调方式也称为相位比较法,其性能分析模型如下图所示。7.2.3二进制移相键控(2PSK)系统的误
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