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多进制数字调制现代数字调制解调技术简介
通信原理第二十七讲
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第九章 多进制数字调制
多进制数字调制系统概述
多进制数字振幅调制MASK原理及抗噪声性能
多进制数字频率调制MFSK原理及抗噪声性能
多进制数字相位调制MPSK原理及抗噪声性能
振幅相位联合调制系统MAPK(MQAM、MQPR)
恒包络调制问题*
偏移四相相移键控OQPSK*
最小移频键控MSK*
高斯最小移频键控GMSK*
SFSK、TFM、时频调制*
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MASK/MPSK
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振幅相位联合调制系统
MASK、MPSK得出:系统带宽一定的条件下,多进制调制比二进制调制有较高的频带利用率
随M增加,在信号空间中各信号点的最小距离减小,相应的判决区域也随之减小,受干扰后错误概率增大。
单独使用振幅或相位携带信息时不能最充分地利用信号平面:MASK信号矢量端点在一条轴上分布;MPSK矢量端点在一园上分布。随M增加,这些端点间的最小距离减小。
为充分利用信号平面,将这些矢量端点重新合理分布,可在不减小最小距离情况下增加信号矢量端点的数目
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振幅相位联合调制系统
星座图——星座调制
16PSK
16QAM
16APK
QAM:正交幅度调制
APK:幅度相位联合键控
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振幅相位联合调制系统
一般表达式
MAPK信号可以看作两个正交调制信号之和
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正交振幅调制 QAM
正交振幅调制QAM原理
用两个独立的基带波形对两个互相正交的同频载波进行抑制载波的双边带调制(DSB-SC),利用这种已调信号在同一带宽内频谱正交的性质来实现两路并行的数字信息传输。
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正交振幅调制 QAM
正交振幅调制QAM原理
当mQ(t)是mI(t)的希尔伯特变换时正交振幅调制就变成了单边带调制
当mI(t)、mQ(t)取值为±1时,正交振幅调制和QPSK完全相同
基带信号为多电平时,构成多电平正交振幅调制 MQAM
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正交振幅调制 QAM
MQAM星座图
M=4,16,64,256为矩形;M=32,128为十字形。前者M为2的偶次方,即每个符号携带偶数个比特信息;后者为2的奇次方,每个符号携带奇数个比特信息。
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正交振幅调制 QAM
MQAM与MPSK最小距离
为便于比较,归一化A=1
M=4
M=16
抗干扰能力优于MPSK
Evaluation
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