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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 解调方法:相干解调与非相干解调 相干解调的误码率: M进制数字振幅调制系统的误码率Pe性能曲线 MFSK信号可表示为 发送符号为i时 发送符号不为i时 二、多进制数字频率调制的原理 多频制系统的组成框图 多进制数字频率调制信号的带宽近似为 MFSK信号具有较宽的频带,因而它的信道频带利用率不高。 MFSK非相干解调时的误码率为 MFSK相干解调时的误码率为 多进制数字频率调制系统误码率性能曲线 实线表示相干解调 虚线表示非相关解调 三、多进制数字相位调制的原理 与二进制一样 用载波的多种不同相位(或相位差)来表示数字信息的调制方式。 分为:绝对移相MPSK和相对移相MDPSK 载波相位有M种不同取值,分别表示M个不同数字信息。 φn是受调相位,可以有M种不同取值 数字相位调制中多个相位通常是等间隔取值,即 π/4相 -π/4相 3π/4相 -3π/4相 π/2相 -π/2相 参考相位 π/8相 3π/8相 5π/8相 7π/8相 -π/8相 -3π/8相 -5π/8相 -7π/8相 四相制可以分为: 四相绝对移相键控(4PSK、QPSK) 四相相对移相键控(4DPSK、QDPSK) 多相制使用最广泛的是四相制和八相制 相位选择法产生4PSK信号原理图 四进制绝对移相键控利用载波的四种不同相位来表示数字信息。 4PSK正交调制器 同相支路和正交支路分别采用相干解调方式解调 例1:采用8PSK调制传输4800bit/s数据,求8PSK信号带宽? 5.5.4 改进的数字调制方式 第五章 数字信号频带传输的重点知识 1、二进制数字调制原理 2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK的时域波形、带宽、产生与解调的方法、功率谱。 2、二进制数字调制系统的性能比较(误码率)。 3、MASK、MFSK、 MPSK的调制原理。 第五章 数字信号频带传输的重点知识 1、什么是绝对移相?什么是相对移相?它们有何区别? 2、2PSK信号和2DPSK信号可以用那些方法产生和解调?它们是否可以采用包络检波法解调?为什么? 3、多进制数字调制系统的特点。 * * * * * * * * * * * * * * * 同理可求得当发“0”码时的错误概率pe2 则总误码率为: 接收端输出信噪比 比较两种情况下的误码率: 同步检测法 包络检波法 2ASK 2FSK 接收端输出信噪比 三、2PSK系统的抗噪声性能 可以把发送端发出的信号假设为 u1T(t) 发“1”时 ST(t)= u0T(t)=- u1T(t) 发“0”时 Acosωct 0tTs u1T(t)= 0 其他t 2PSK相干解调系统性能分析模型 一个信号码元的持续时间内,低通滤波器 的输出波形可表示为: a+nc(t) 发“1”时 x(t)= -a+ nc(t) 发“0”时 在大信噪比情况下: 接收端输出信噪比 则总误码率为: 2DPSK信号的相干解调 四、2DPSK系统的抗噪声性能 1、相干解调(极性比较) 先对2DPSK进行相干解调,恢复出相对码,然后 进行码反变换将相对码转换成绝对码。 接收端输出信噪比 则总误码率为: 2、2DPSK信号差分相干解调 解调过程中需要对间隔为Ts的前后两个码元进行比较。 2DPSK信号差分相干解调 接收端输出信噪比 则总误码率为: 例1 设有一ASK信号传输系统,其码元速率RB=4.8?106Band,发”1”和发”0”的概率相等,接收端分别采用同步检测法和包络检波法解调。已知接收端输入信号的幅度a=1mV,信道中加性高斯白噪声的单边功率谱密度n0=2?10-15W/Hz。试求: 1)同步检测法解调时系统的误码率; 2)包络检波法解调时系统的误码率。 同步检测法 包络检波法 [解]:接收端带通滤波器带宽=ASK信号带宽,即 练习P170 5-9 例2 采用2FSK在有效带宽为2400Hz的信道上传送二进制数字信
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