毕业论文设计《(翻译)英文译文-基带信号解调与检测》.doc

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f 毕业设计(论文)英文翻译译文 院 (系): 信息与通信学院 专 业: 通信工程 学生姓名: 学 号: 指导教师: 职 称: 讲师 年 3 月 20 日 基带信号解调与检测 基带信号传输中的接收波形已经是脉冲形式了,为什么还需要解调器来恢复脉冲波形呢?原因是接收到的基带波形不是理想脉冲波形(每个码元只占据自己的码元间隔)。由于发射端滤波器和信道的原因,接收到的脉冲序列存在着码间串扰(ISI),导致了拖尾信号的产生,这样的信号不利于采样检测。解调器(接收滤波器)的目的是消除码间串扰,恢复具有大信噪比(SNR)的基带信号。本章讲述的均衡技术就能实现这个目的。虽然并不是所有的通信信道都需要均衡,但是由于它是一种综合的补偿信道干扰的的信号处理技术,因此成为许多系统很重要的组成部分。 讲述的检测过程的带通模型,本质上与本章介绍的基带模型相同,因为在检测前都必须将带通信号转换为基带信号。相对线性系统而言,信号检测的数学表达式不受频率搬移的影响,而且可以得到下面的等价定理:先对带通信号做线性化处理,然后用外差法将信号转换为基带信号;所得到的结果与先用外差法将信号转换为基带信号,然后再对此基带信号做相应的线性化处理相同。“外差”是指一种叫做“频率转换”或“混频”的信号处理过程,它实现了信号的频谱搬移。该等价定理的一个推论是:所有的线性仿真处理过程对于基带信号的作用结果和对于带通信号作用的结果都是相同的,这表明可以把大部分数字通信系统当做基带系统进行描述和分析。 3.1 信号和噪声 3.1.1 通信系统中差错性能的恶化。 检测器的目的是以尽可能少的差错从已经产生失真的接收波形中恢复原始信息流。引起差错性能下降的主要原因有两个:一是3.3节将介绍的发送端、信道和接收端的滤波器的共同影响,非理想的系统传递函数将会导致码元“拖尾”而产生码间串扰(ISI)。 二是电子噪声以及其他各种噪声源的干扰,如宇宙大气噪声、开关瞬态噪声、互调噪声和来自其他噪声源的干扰信号(这些将在第5章介绍)。采用适当的预防措施可以有效地减少甚至消除许多接收器中的噪声和干扰。但是有一种噪声是无法消除的,就是导体中由于电子热运动而产生的热噪声,这种噪声是一种加性噪声,存在于放大器和电路中。由量子力学中关于热噪声的统计特性可知,此噪声的主要统计特性是噪声振幅服从正太或高斯分布,见图1.7。由该图可知,振幅值主要集中在零点附近。从理论上讲,噪声的幅度可以达到无穷大,但是发生这种情况的概率很小。在通信系统中,热噪声的主要频谱特性是:在讨论的频谱范围内,双边功率谱密度。换句话说,热噪声的的高频部分(至Hz)的功率谱密度与低频部分的功率谱密度相同。当噪声的功率谱密度是常数时,称为白噪声。因为热噪声存在于所有的通信系统中,并且在许多系统中都是主要的噪声源,所以在信号检测过程中或者接收机设计中,通常利用热噪声的特性(加性、白的、高斯的)建立噪声模型。若信道为AWGN信道且没有其他损耗,就可以认为信道衰减是由热噪声引起的。 3.1.2 通解调和检测 在给定的信号间隔T内,二进制基带系统可能发送的信号波形有两种,分别记为和。所以二进制带通系统可能发送的信号波形也有两种,分别记为和。既然带通信号和基带信号的一般解调检测方法是相同的,那么这里就可以用作为发送波形的一般表示,而不必区分是带通系统还是基带系统,于是对于本章介绍的大多数基带信号解调/检测处理与第4章中带通信号的相关处理是一致的。因而,在任何二进制信道中,定义在码元间隔(0,T)上发送的信号可以表示为 信道的冲激响应为,噪声为,相应的接收信号如式(1.1)所示,即 其中,假定是均值为零的加性高斯白噪声(AWGN),*表示卷积运算。对于理想信道的二进制传输来说,卷积不会产生干扰(因为理想信道中是冲激函数),此时的表达式可以简化为 图3.1给出了典型数字接收机解调/检测的示意图。有些作者将“解调”和“检测”交互使用,但在本书中“解调”是指信号波形的恢复(恢复为无失真基带脉冲),“检测”则是指采样判决过程。如果没有纠错编码,检测器的输出是信息码元的估计 (也称为硬判决)。如果采用纠错编码,则检测器输出是信道码元(编码位)的估计 ,它可以是硬判决也可以是软判决(见7.3.2节)。为了简化表述,在不引起混淆的情况下,用“检测”表示包括判决过程在内的所有接收机信号处理的过程。图3.1中解调器部分的“频率下搬移”方框的作用是将射频信号进行频谱搬移,这个功能的具体实现方法有多种。该方框既可以放在接收机前端,也可以置于解调器中,或者略去。 接收滤

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