无线调制与编码第四章.ppt
无噪声时第37页,共59页,星期六,2024年,5月同样地,匹配与“0”信号的滤波器对于“0”和“1”信号的输出为性能最佳,应有第38页,共59页,星期六,2024年,5月★相干解调时,h仅需为0.5的整数倍滤波-包络非相干解调时,h需为非零整数使其不像别的FSK解调器应用那么广泛4.误码性能h为非零整数,所选包络检测器输出(如传1时为)服从赖斯分布,而没选检测器的输出服从瑞利分布第39页,共59页,星期六,2024年,5月2.3.3π/4-DQPSK《返回〈上页下页〉1.问题的提出调制方式频谱效率相位最大跳变幅度解调旁瓣衰减速率QPSK高相干慢OQPSK高相干快第40页,共59页,星期六,2024年,5月●OQPSK尽管频谱得到了改善,但仍须用相干解调●希望寻找一种调制系统,既能改善QPSK频谱,2.π/4-DQPSK1)概念即相位跳变最大值小于,同时又能采用相干解调的相位编码规则●《返回〈上页下页〉第41页,共59页,星期六,2024年,5月输入码组载波相位11-11-1-11-1的相位编码规则《返回〈上页下页〉第42页,共59页,星期六,2024年,5月●π/4-DQPSK是一种差分相位调制系统的相位编码规相位编码规则可由则得出的相位编码规则●《返回〈上页下页〉第43页,共59页,星期六,2024年,5月输入码组载波相位变化11-11-1-11-1的相位编码规则《返回〈上页下页〉第44页,共59页,星期六,2024年,5月2)特点●相位特性:◆属差分(相对)相位调制系统,因而可采用非相干解调方法,以避免相干检测中的相干载波提取困难及相位模糊问题。◆最大相位跳变幅度为3π/4,优于QPSK,比OQPSK稍差。从而改善了QPSK那样180°相位突跳而产生的100%包络起伏。从而在通过带限非线性信道时,频谱扩散不严重。《返回〈上页下页〉第45页,共59页,星期六,2024年,5月3)调制原理《返回〈上页下页〉第46页,共59页,星期六,2024年,5月《返回〈上页下页〉第47页,共59页,星期六,2024年,5月输入码组载波相位变化11-11-1-11-1《返回〈上页下页〉第48页,共59页,星期六,2024年,5月《返回〈上页下页〉●串/并信号变换LPFLPF第49页,共59页,星期六,2024年,5月123456781,1-1,11,-1-1,11,1-1,-11,1-1,-11-11-11-11-111-111-11-1-10-100-101《返回〈上页下页〉第50页,共59页,星期六,2024年,5月五电平信号、《返回〈上页下页〉第51页,共59页,星期六,2024年,5月4)星座图《返回〈上页下页〉第52页,共59页,星期六,2024年,5月5)相位转移(跳变)图●度为已调载波相位跳变的最大幅《返回〈上页下页〉第53页,共59页,星期六,2024年,5月6)检测相干解调差分检测鉴频●基带差分检测
框图本地载波只需同频,不需同相《返回〈上页下页〉第54页,共59页,星期六,2024年,5月
原理同相支路正交支路《返回〈上页下页〉第55页,共59页,星期六,2024年,5月解码电路运算规则《返回〈上页下页〉第56页,共59页,星期六,2024年,5月●中频差分检测
框图《返回〈上页下页〉第57页,共59页,星期六,20