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数字带通传输系统-二进制数字调制原理-2DPSK第七章数字带通传输系统主要内容:7.1数字带通传输系统概述7.2-5二进制数字调制原理-2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK7.67.7二进制数字调制系统的抗噪声性能二进制数字调制系统的性能比较7.8-9多进制数字调制系统-MASK和MFSK、QPSK和QDPSK7.10-11新型数字带通调制技术-正交振幅调制QAM、最小移频键控MSKX

数字带通传输系统-二进制数字调制原理-2DPSK7.5二进制数字调制原理-2DPSK2DPSK信号的表示、时间波形2DPSK信号的功率谱密度2DPSK信号的调制原理2DPSK信号的解调X

数字带通传输系统-二进制数字调制原理-2DPSK“倒π”现象pPSK信号相干解调中,要求发端与收端的载波基准相位必须完全相同,否则会造成错误。p而实际系统中,接收端载波基准相位可能发生随机跳变,系统可能由于某种突然骚动发生状态转移,使恢复的相干载波产生180°倒相,解调出的数字基带信号将与发送的数字基带信号正好是相反,解调器输出数字基带信号全部出错。这种现象通常称为“倒π”现象或180相位模糊或“反向工作”现象。因此2PSK方式在实际中很少采用0p为了解决PSK信号解调过程的反向工作问题,提出了差分相移键控DPSK-DifferentialPhaseShiftKeying,在实际中采用的是DPSK。X

数字带通传输系统-二进制数字调制原理-2DPSK2DPSK信号的定义u用前后相邻码元的载波相对相位变化来表示数字信息。u假设前后相邻码元的载波相位差为Δφ,可定义一种数字信息与Δφ之间的关系为:X

数字带通传输系统-二进制数字调制原理-2DPSK2DPSK时间波形:设R=1200Baud,f=3600Hz,此时Ts=3TcBcan101(绝对码)0°Φn0°(初始设定)180°1180°1b0(初始设定)0(相对码)nX

数字带通传输系统-二进制数字调制原理-2DPSK差分码--相对码采用差分码做为传送代码可以消除设备初始状态的影响,在相位调制系统中用于解决载波相位模糊问题。差分码--相对码an:输入码--绝对码张磊语录差分码+绝对相移=相对相移差分码+2PSK=2DPSKX

an数字带通传输系统-二进制数字调制原理-2DPSK二进制数字信息1101001110(绝对码an)2PSK信号相位:ππ0π00πππ02DPSK信号相位:(0)π00πππ0π00初始相位一般设为0(0)1001110100(相对码bn)码变换器:b=a⊕bnnn-1bbn-1n相对移相=码变换(绝对码变为相对码)+绝对移相码反变换器:a=b⊕bnnn-1X

数字带通传输系统-二进制数字调制原理-2DPSKb=a⊕ba=b⊕bnnn-1nnn-1码变换器(任何一种码都是其他两种码的模2加)码反变换器张磊语录X

数字带通传输系统-二进制数字调制原理-2DPSK2DPSK信号的表示2DPSK信号的表达式与2PSK的形式应完全相同,所不同的只是s(t)信号表示的是差分码数字序列b。nX

数字带通传输系统-二进制数字调制原理-2DPSK2PSK和2DPSK信号矢量图π/2π0参考相位参考相位-π/2B方式A方式在2PSK中,相位是绝对相位φ;参考相位是未调载波的相位;n在2DPSK中,相位是相对相位Δφ;参考相位是前一码元载波的相位nX

数字带通传输系统-二进制数字调制原理-2DPSK例:当码元宽度T=载波周期T时,2PSK和2DPSK信号的波形Bc绝对码anX

数字带通传输系统-二进制数字调制原理-2DPSK例:当码元宽度T=载波周期T时,画出2PSK和2DPSK信号的波形。Bc绝对码an0°初相相对码bn180°初相X

数字带通传输系统-二进制数字调制原理-2DPSK7.5二进制数字调制原理-2DPSK2DPSK信号的表示、时间波形2DPSK信号的功率谱密度2DPSK信号的调制原理2DPSK信号的解调X

数字带通传输系统-二进制数字调制原理-2DPSK2DPSK信号的功率谱密度--与2PSK相同b=a⊕bnnn-1P(f)2DPSK=P(f)2PSK(“0”和“1”符号等概时)X

数字带通传输系统-二进制数字调制原理-2DPSK2DPSK信号e(t)的功率谱密度2DPSKPs(f)?后-左移、右移到载频fc处--P(f)2DPSK连续谱由基带信号波形决定P2DPSK(f)-2f-f-f-fc-f+f-f+2fOfc-2fbfc

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