7 1数字调制系统传输速率、传输带宽和频带利用率比较(1) 普通数字调制系统调制方式传输速率传输带宽频带利用率2ASK2PSK2FSKMASKMPSKMFSK相邻频率的功率谱主瓣互不重叠时:表中:。 (2) 无码间干扰数字调制系统调制方式最高码元传输速率传输带宽频带利用率(最大值)2ASK2PSKMASKMPSK
9 622 2FSK系统的抗噪声性能分析同样,这里仅讨论2FSK信号的非相干接收和相干接收系统的抗噪声性能。1非相干接收时2FSK系统的误码率考虑信道噪声时,2FSK信号的非相干接收模型如图628所示,图中,仍假定信道噪声是零均值高斯白噪声,其双边功率谱密度为。图628有噪声时2FSK信号的包络检波解调(1) 确定在采样判决时刻上样值及的统计特性与2PSK系统相比,2FSK系统在计算差错概率
9 63 二进制绝对相移键控与相对相移键控二进制相移键控是用二进制数字信息控制载波相位的一种数字调制方式。根据相位与数字信息的对应关系的不同,二进制相移键控分为两种:·二进制绝对相移键控(2PSK),它是以载波的两种不同初相位直接去表示相应的二进制数字信息的;·二进制相对相移键控(2DPSK),又称为差分相移键控。它是用前后相邻码元的相对载波相位值表示二进制数字信息的。631 2PSK与2D
9 本次课学习的主要章节:57 眼图61 二进制振幅键控(2ASK)57 眼图1眼图与获取眼图的方法眼图是用实验手段以波形观察方式来估计系统性能的一种方法。这种方法的具体做法是:用示波器跨接在接收滤波器的输出端,然后调整示波器水平扫描周期,使其与接收码元的周期同步(整数倍),当示波器水平扫描周期调整到与接收码元的周期相同时,观察到的结果是:对于二进制码序列,示波器显示的图形很像人的眼睛,如图
8 一、复习:二进制振幅键控(2ASK)1 关于2ASK系统构成及其传输信号特性:二进制数字基带信号信道(2) 2ASK信号的产生方法(模拟调制法和键控法)(1)2ASK信号时域特性(波形、表达式)2ASK信号特性(3)2ASK信号频域特性(功率谱、信号带宽)调制器解制器(4) 2ASK信号的解调方法(相干接收和非相干接收)BPF采样判决(1) 2ASK信号时域特性① 2ASK信号的时域表达
8 64 各种二进制数字调制系统的比较以上我们分别讨论了三种二进制数字调制系统的几种主要性能,比如系统的传输带宽、频带利用率、调制解调方式与误码率等。下面针对这几个方面的性能做一个简单的比较。641 传输带宽和频带利用率1 传输带宽在码元速率相同的情况下,2ASK、2PSK和2DPSK占据的频带比2FSK窄,均为,而2FSK的带宽为 ,因此如果信道带宽紧张就不应考虑使用2FSK方式。2 频带
8 653 多进制相移调制原理(续)2四相绝对相移键控(4PSK或QPSK)(续)(4) 系统中QPSK信号的产生方法① 调相法(正交调制法)由正交调制表示式( 6516)便可得到产生系统QPSK信号的调相法。当分别取、、、时,则有,,于是,式( 6516)中的第一项和第二项就是分别对正交载波及进行的2PSK调制,如图658所示。2PSK“0”“0”“1”“1”++QPSK信号信道信道二进制
7 1复习:频率调制(1) 调频信号的瞬时角频率和时域表达式① 瞬时角频率② 瞬时相位③ 时域表示式(2) 调频指数和最大角频率偏移① 调频指数② 最大角频率偏移③ 互换关系式或者(3) 调频信号的产生方法① 直接调频法调频器② 间接调频法积分器调相器(4) 窄带调频(NBFM)若,为窄带调频,窄带调频信号的带宽是。(5) 宽带调频(WBFM)若,为宽带调频。① (单频调制下)FM信号的频域
9 53 数字基带信号的功率谱密度一、计算数字基带信号功率谱密度的意义数字基带信号是一个随机脉冲序列,通过计算数字基带信号的功率谱密度,来了解数字基带信号乃至数字频带信号的频谱构成及其形状,以达到确定信号带宽(通常为功率谱主瓣的宽度),判定数字基带信号中有无时钟分量等目的。二、功率谱密度的基本计算方法·由随机信号的相关函数求其功率谱密度(参见北邮教材);·随机脉冲序列的谱分析法(见本教材)。
9 一、复习:1随机过程的一般描述随机过程的描述解析描述:随机过程可以看成是样本函数的集合。统计描述:随机过程还可以看成是随机变量的集合。2随机过程的统计特性概率特性数字特征分布函数概率密度函数数学期望方差相关函数协方差函数常见的一维概率密度函数有:正态分布、瑞利分布、莱斯分布等。3 随机过程的数字特征① 数学期望, 是时间的确定函数。② 方差 = == , 也是时间的函数。③
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报