通信原理-第5章-基本的数字频带传输-(1).ppt

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通信原理-第5章-基本的数字频带传输通信原理-第5章-基本的数字频带传输

*/133 * (2)2ASK信号的带宽比2FSK的窄,可以通过该信道。但同样幅度下, 。因此, 2ASK相干与相非干解调的误码率, 相同码率、载频、幅度时 (3)将2ASK幅度提高为2FSK幅度的1.414倍可保持与2FSK同样的误码率。 非相干: 相干: */133 * 5.5.3 功率谱与带宽的讨论 功率谱有三种基本形式(已调信号包络为矩形时): (a) 2ASK (b)2PSK与QPSK (c)2FSK 图5.5.4 基本频带调制信号的功率谱 QPSK频带最窄 */133 * 总的传输系统为无ISI的滤波器时: (a) 2ASK (b)2PSK与QPSK (c)2FSK fc f0 fc f1 QPSK频带最窄 */133 * 总的传输系统为无ISI的滤波器 ( ) 时:得到各已调系统理论最小带宽 QPSK频带最窄 (a) 2ASK (b)2PSK与QPSK (c)2FSK fc f0 fc f1 */133 * 注意到下面几个特征: (1)有无离散载波谱线:2ASK与2FSK有; (2)单载波与多载波制式: 2FSK信号是多载波的一种简单的情形; (3)同相与正交通道:QPSK在同一个载波的同一频带上,借助相位的正交性,可以并行地传输两路2PSK信号。即QPSK在同一个频带上传输2倍于2PSK的数据量。 */133 * 频带利用率 (bit/s/Hz) 功率谱特点 有无离散 载波 正交复用 带宽(Hz) 调制制式 2ASK 2PSK QPSK 2FSK 典型值: 单 单 多(双) 单 有 — — 有 是 — — — 表5.5.2 各种信号的带宽与功率谱特点 典型值: 图中蓝色的公式是最小带宽及相应的频带利用率 单/ 多载波 */133 * 例5.11 电话线频带为 ,调制解调器经常取2400波特率。求(1)载频为多少合理?(2)采用升余弦滤波器时,滚降系数的选取范围?(3)假定采用QPSK调制,频带利用率是多少? 解:(1)载频宜于选频带的中央, (2) 。因此, (3)QPSK调制下, */133 * 2ASK、2PSK 、 QPSK的已调信号谱(无ISI的升余弦谱): QPSK时: 2FSK的已调信号带宽(无ISI的升余弦谱): */133 * 关于数字调制 1. 掌握 2ASK、 2FSK 、2PSK、2DPSK的调制原理和解调方法,会计算各种已调信号的功率谱、带宽(包括无ISI系统)。会画2ASK、 2FSK 、 2PSK、2DPSK信号波形; 2. 了解 QPSK的调制原理和解调方法,会计算 QPSK、 的功率谱、带宽(包括无ISI系统)。了解QPSK的星座图。会画QPSK信号波形; 3. 掌握数字调制系统的差错率的计算方法 (OOK, BPSK, FSK, 2DPSK, QPSK);会比较各系统的性能优劣(可靠性和有效性)。 */133 * QPSK每个时隙传输两比特,频带利用率是2PSK的两倍。 */133 * 若正交路、同相路基带信号用升余弦谱波 */133 * 例5.7 假定QPSK系统的输入二进制序列为011111011000,试说明(1)相应的载波相位(B方式)序列;(2)同相与正交支路的比特序列;(3)传输速率为4800bps时需要的带宽. 解: 四元符号序列: 01 11 11 01 10 00 (1) 载波相位: (2) 同相支路: 1 1 1 1 0 0 正交支路: 0 1 1 0 1 0 (3)带宽: */133 * 5.4.2 QPSK的调制解调方法及误比特性能 1. 调制解调方法 基于“QPSK等效于两路正交的2PSK之和”的想法: 调制器: QPSK信号 基带脉冲成型 基带脉冲成型 串/并转换 速率减半 速率减半 */133 * 解调器: QPSK信号 载波同步 并/串转换 BPF LPF或MF LPF或MF 符号定时 抽样判决 抽样判决 图5.4.4 QPSK调制解调框图 同相与正交解调器彼此独立工作 */133 * 例如,在上支路的相乘器之后, LPF后输出为: */133 * 串/并转换 基带脉冲成型 抽样 并/串 LPF LPF */133 * QPSK的每个四元符号所包含的两个比特都独立、并行地按2PSK传输,各比特的传输误比特率均为

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