微波与卫星通信第3章微波与卫星通信的通信体制课件.ppt
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- 微波 卫星通信 通信 体制 课件
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1、第3章微波与卫星通信的通信体制 第第3 3章微波与卫星通信的通信体制章微波与卫星通信的通信体制 3.1 信号传输方式与复用方式信号传输方式与复用方式 3.2 调制方式调制方式 3.3 编码技术编码技术 3.4 信号处理技术信号处理技术 第3章微波与卫星通信的通信体制 3.13.1信号传输方式与复用方式信号传输方式与复用方式 1.1.信号传输方式信号传输方式信号传输方式一般分为基带传输和频带传输两种。基带传输是指无需进行基带频谱搬移就能以基带信号形式传输信号的方式。若将基带信号的频谱搬移到某个载波频带内进行传输,则此方式就是频带传输,所传输的信号称为频带信号。在数字微波和卫星系统中都采用频带传输
2、方式,但有一定的区别。第3章微波与卫星通信的通信体制 微波信道既可以传输模拟信号,也可以传输数字信号。因为数字信号的抗干扰性能强,传输质量高,所以目前在长途微波通信干线中以传输数字信号为主,构成数字微波通信系统。又因为微波的发射频率很高,所以在数字微波传输系统中,常用脉冲形式的基带序列对中频频率70MHz或140MHz进行调制,然后再变换到微波频率进行传输。第3章微波与卫星通信的通信体制 在低速数字微波通信系统设备中,一个波道的发信机(或收信机)只使用一个载频(即射频)。在SDH数字微波通信系统中,采用多进制编码的64QAM、128QAM、256QAM和512QAM调制方式,同时还采用多载频的
3、传输方式。例如采用4个载频,使每个载频都用256QAM调制方式去传输100Mb/s信息,这样一个波道的4个载频同时传送,就可以传输4倍这样的信息,而其占用的频谱却与只用一个载频传输时所占用的频谱相当。这样使数字微波朝着既扩大容量,又不占用较大信道带宽的方向发展。第3章微波与卫星通信的通信体制 卫星通信系统有单路制和群路制两种方式。所谓单路制,就是一个用户的一路信号去调制一个载波,即单路单载波(SCPC)方式;所谓群路制,就是多个要传输的信号按照某种多路复用方式组合在一起,构成基带信号,再去调制载波(即MCPC方式)。第3章微波与卫星通信的通信体制 2.2.多路复用方式多路复用方式把在同一信道中
4、能够同时传输多路信息且互不干扰的方式称为多路复用。目前,广泛采用的多路复用方式有两种,一是频分多路复用(FDM),二是时分多路复用(TDM)。FDM是从频域的角度进行分析的,使各路信号在频率上彼此分开,而在时域上彼此混叠在一起;TDM是从时域的角度进行分析的,使各路信号在时间上彼此分开,而在频域上彼此混叠在一起。第3章微波与卫星通信的通信体制 1)频分多路(FDM)方式模拟信号一般采用频分多路(FDM)方式。它将各路用户信号采用单边带调制(SSB),将其频谱分别搬移到互不重叠的频率上,形成多路复用信号,然后在一个信道中同时传输。接收端用滤波器将各路信号分离。由于是用频率区分信号的,故称之为频分
5、多路复用。在频分复用中,信道的可用频带被分割成若干彼此互不重叠的频段,每路信号占据其中一个频段。为了使各路信号的频谱互不重叠,因此,在各路信号的发送端都使用了适当的滤波器。若不考虑信道中所引入的噪声和干扰的影响,在接收端进行信息接收时,各路信号应严格地限制在本信道通带之内。这样当信号经过带通滤波器之后,就可提取出各自信道的已调波,然后通过解调器、低通滤波器,获得原信号。第3章微波与卫星通信的通信体制 频分复用系统中的主要问题在于各路信号之间存在相互干扰。这是由于系统非线性器件的影响使各路信号之间产生组合波,当其落入本波道通带之内时,就构成干扰。特别值得注意的是在信道传输中的非线性所造成的干扰是
6、无法消除的,因而频分复用系统对系统线性的要求很高,同时还必须合理地选择各路载波频率,并在各路载波频带之间增加保护带宽来减小干扰。第3章微波与卫星通信的通信体制 2)时分多路(TDM)方式对数字信号而言,通常采用时分多路复用方式。它将一条通信线路的工作时间周期性地分割成若干个互不重叠的时隙,分配给若干个用户,每个用户分别使用指定的时隙。这样,就可以将多路信号在时间轴上互不重叠地穿插排列在同一条公共信道上进行传输。因此在接收端可以利用适当的选通门电路在各时隙中选出各路用户的信号,然后再恢复成原来的信号。第3章微波与卫星通信的通信体制 3.2调制方式调制方式 3.2.13.2.1微波与卫星通信中的调
7、制方式微波与卫星通信中的调制方式在数字微波通信系统中,常用脉冲形式的基带序列对中频频率70MHz或140MHz进行调制,然后再变换到微波频率进行传输。在低速数字微波通信系统中,一个波道的发信机(或收信机)只使用一个载频(即射频)。在SDH数字微波通信系统中,采用多进制编码的64QAM、128QAM、256QAM和512QAM调制方式。第3章微波与卫星通信的通信体制 在卫星通信系统中,既采用了模拟调制,也采用了数字调制。目前模拟卫星通信系统主要采用频率调制(FM),这是因为FM技术成熟,且传输质量好,能得到较高的信噪比。在这种系统中,一般可采用预加重技术、门限扩展技术和语音压扩技术来增加系统的传
8、输带宽,提高系统的传输容量。数字调制中仍然采用正弦波作为载波信号。由于正弦信号有幅度、频率和相位三种基本参量,因此可以构成幅度键控(ASK)、移频键控(FSK)和移相键控(PSK)(差分移相键控(DPSK)三种基本调制方式,其调制波形如图31所示。第3章微波与卫星通信的通信体制 图31二进制基带信号的调制波形 第3章微波与卫星通信的通信体制 图32三种调制方式所对应的功率谱 第3章微波与卫星通信的通信体制 数字卫星通信中选择调制方式,应综合考虑多方面的因素。(1)由于通信卫星位于外层空间,因而卫星信道的自由空间部分无起伏衰落现象,只引入白高斯噪声,可视为恒参信道,因此,可以考虑采用最佳的调制和
9、检测方式,如PSK方式。(2)在发射设备中采用了高频功率放大器(HPA),而转发器中使用了行波管放大器(TWTA)。它们的输入、输出特性均为非线性特性,而且具有幅相转换(AM/PM)效应,即当输入信号变化时,其输出信号的相位也随之发生变化。因此,ASK技术及含有ASK的混合调制一般不宜采用,而应该采用恒包络调制方式。第3章微波与卫星通信的通信体制(3)应考虑卫星频带和功率的有效利用、带限与延迟失真、邻近信道干扰和同信道干扰等的影响,以及卫星工作点的选择、同步电路设计、调制解调设备实现的难易程度,等等。概括起来可以把数字卫星通信的调制方式分成两大类:一是充分利用功率的调制方式,二是充分利用带宽的
10、调制方式(射频)。第3章微波与卫星通信的通信体制 3.2.23.2.2模拟调制模拟调制宽带宽带FMFM1.1.调频信号的产生调频信号的产生产生调频信号的方法有两种,一种是直接法,另一种是倍频法。用倍频法产生调频信号时,首先利用窄带调频器来产生窄带调频信号,然后再用倍频的方法将其变换成宽带信号,如图33所示。第3章微波与卫星通信的通信体制 图33倍频法实现宽带调频 第3章微波与卫星通信的通信体制 由调频的概念可以得出已调频信号x(t)与调制信号s(t)之间的关系,即 000d)(2cos)(ttsKtAtxtf(31)式中A为调频信号的载波振幅,0为调频信号载波的角频率,Kf(是一个常数)为调制
11、灵敏度,s(t)为调制信号,0为t=0时的载波相位。为了便于分析,经常假设0=0。第3章微波与卫星通信的通信体制 通常将由调频引起的最大瞬时相位偏移远小于30的情况称为窄带调频,此时近似有下列关系成立:1d)(2cosd)(2d)(2sin0f0f0ftttttsKttsKttsK因此式(31)可改写为(设0=0):tttsKAtAttsKtAttsKtAtxttt00f00f00f0sind)(cosd)(2sinsind)(2coscos)((32)第3章微波与卫星通信的通信体制 倍频器的输入、输出端之间的关系为 tttsKtaAtaxtx0f0220d)(42cos121)()((33)
12、其中a为常数。可以看出,载频和相位均增加了一倍。让倍频器的输出信号经过一个带通滤波器时,就可以将其中的直流成分滤除,获得一个新的调频信号。tttsKtaAtx0f020d)(42cos21)(第3章微波与卫星通信的通信体制 2.2.调频信号的解调调频信号的解调调频信号的解调过程如图34所示。在信号传输过程中,会有噪声夹杂在有用信号中,当接收端收到FM信号时,也收到了噪声信号。这些噪声信号同样经过低噪声放大器和下变频器变成中频频率,并同有用信号一起进入中频带通滤波器,带通滤波器的带宽选择合适,就能够滤出带外噪声。第3章微波与卫星通信的通信体制 图34FM信号的解调过程 第3章微波与卫星通信的通信
13、体制 3.3.性能指标性能指标1)FM信号的带宽只要系统所提供的传输带宽(B)足以容纳调频波频谱能量的98%以上,就可忽略信号失真的影响。我们把此时的带宽称为射频传输带宽。此时可认为传输带宽为 B=2(mf+1)Fm(34)式中,,Fm为调制信号的最高频率;fp为调制信号的峰值频偏。式(34)亦可由下式表示:mpfFfmB=2(fp+Fm)(35)第3章微波与卫星通信的通信体制 由于FDM信号的波形与热噪声的波形很相似,而其峰值频率又与信号的峰值电压相对应。为此,我们定义一个新的物理量峰值因数Fp,它是峰值电压与有效电压的比值。可见,信号的峰值电压与所选取的峰值因数Fp有关,其关系可用下式表示
14、:fp=Fplfr(36)式中,fr为测试音的有效频偏,它代表在多路信号的相对电平为0dB处传输1mW测试信号时,频率调制器输出端所产生的有效值;l称为负载因数。在卫星通信中,Fp的取值范围为3.164.45,l一般取2.82,fr取577kHz。第3章微波与卫星通信的通信体制 2)调频解调器输出信噪比信噪比是衡量系统传输质量的一个重要参数,其数值等于信号功率与噪声功率之比。由图32可知,输入信噪比,低通滤波器输出端的信噪比为 BnANS02ii2ii2f00)1(3NSmmNSf(37)由此可得解调信噪比增益为)1(3/2fii00FMfmmNSNSG(38)卫星通信系统中常取mf=5,此时
15、解调信噪比增益可达450。第3章微波与卫星通信的通信体制 3.2.33.2.3数字调制数字调制1.PSK1.PSK方式方式在中容量数字微波通信和卫星通信中,QPSK(4PSK)是应用较广泛的一种调制方式。这里我们将介绍二进制移相键控(BPSK即2PSK)、四相移相键控(QPSK)的调制原理及它们的几种改进形式。1)二进制绝对调相(2PSK)和相对调相(2DPSK)方式绝对调相是利用载波信号的不同相位去传输数字信号的“1”和“0”码的,二进制绝对调相的变换规则是:数据“1”对应于已调信号的0相位,数据“0”对应于已调信号的180相位,如图35(b)所示;或反之。第3章微波与卫星通信的通信体制 相
16、对调相是利用载波信号相位的相对关系表示数字信号的“1”和“0”码的,其变换规则是:数据“1”使已调信号的相位变化180相位,数据“0”使已调信号的相位变化0相位,如图35(c)所示;或反之。图中的0和180的变化是相对于已调信号前一码元的相位的,或者说,这里的变化是以已调信号的前一码元相位作参考相位而变化的。第3章微波与卫星通信的通信体制 图352PSK与2DPSK的调相波形 第3章微波与卫星通信的通信体制 2)2PSK信号、2DPSK信号的产生与解调2PSK信号的产生方法有直接调相法和相位选择法两种,如图36所示。直接调相法采用环形调制器产生调制信号;相位选择法的基带信号由“1”码控制(选择
17、)0相位载波信号输出,“0”码控制相位载波信号输出,从而获得了绝对移相的已调信号。第3章微波与卫星通信的通信体制 图36二进制绝对调相信号的产生电路 第3章微波与卫星通信的通信体制 2PSK信号的解调用相干检测法,又称为极性比较法,其电路原理方框图如图37(a)所示。先将调相信号S(t)经全波整流后,通过窄带滤波器(中心频率为2fc)将整流后得到的二次谐波成分2fc滤出。然后对2fc信号限幅、二分频,二分频器输出的就是提取出来的相干载波,其形状为方波,此为载波提取过程。2PSK已调波S(t)与相干载波通过相乘器进行极性比较(即解调),解调获得输出信号,如图37(b)所示。极性相同,输出为正;极
18、性相反,输出为负。乘法器输出信号经低通滤波和判别后,即可得到基带信号,如图中的波形。第3章微波与卫星通信的通信体制 图37二相绝对调相信号的解调 第3章微波与卫星通信的通信体制 2PSK信号的解调存在一个问题,即二分频电路输出存在相位不定性或称相位模糊问题(相位可能为0,也有可能为180)。当二分频电路输出的相位不定时,相干解调输出的基带信号就会存在0或1倒相现象。解决这一问题的方法就是采用相对调相,即2DPSK方式。2DPSK信号与2PSK信号之间存在着内在的联系。只要将输入的基带数据序列变换成相对序列,即差分码序列,然后用相对序列去进行绝对调相,便可得到2DPSK信号,如图3-8(a)所示
19、。第3章微波与卫星通信的通信体制 图382DPSK信号的产生与解调 第3章微波与卫星通信的通信体制 设an、Dn分别表示绝对码序列和差分码序列,其相应关系为 1nnnDaD(39)式中,为模2加。按上式计算时,初始值Dn-1可以任意假设,应有:当an=1时,DnDn-1;当an=0时,Dn=Dn-1。第3章微波与卫星通信的通信体制 2DPSK的解调方法有两种:极性比较法和相位比较法。图38(b)所示的是极性比较法的实现原理框图。极性比较法对2DPSK信号先进行2PSK解调,然后用码变换器将差分码变为绝对码。在进行2PSK解调时,可能会出现“1”、“0”倒相现象。但变换为绝对码后的码序列是惟一的
20、,即与倒相无关。接收端码变换器的功能是完成Dnan的转换。由式(39)应有 1nnnDDa(310)2DPSK信号的另一种解调方法是相位比较法,又称差分相干解调法。具体解调原理我们将在DQPSK信号中介绍。第3章微波与卫星通信的通信体制 3)多相调制上面讨论的二相调制是用载波的两种相位(0,)去传输二进制的数字信息“1”和“0”的,如图39(a)所示。在现代数字微波和卫星通信中,为了提高信息传输速率,往往利用载波的一种相位去携带一组二进制信息码,如图39(b)、(c)所示。第3章微波与卫星通信的通信体制 图39多相调相的相位矢量图 第3章微波与卫星通信的通信体制 四相调制,既可以表示为QPSK
21、,也可以表示为4PSK,它用载波的四种不同相位与两位二进制信息码(AB)的组合(00,01,11,10)对应来表征传送的数据信息。在QPSK调制中,首先对输入的二进制数据按二位数字编成一组,构成双比特码元。其组合共有22种,即有22种不同状态,故可以用M=22种不同相位或相位差来表示。若将载波的一个周期()均匀地分成四种相位,可有两种方式,即0,2,32,2和4,34,54,7 4。四相调相电路与这两种方式对应,分为2调相系统和4调相系统。同样,若采用八相调制方式,在一个码元时间内可传送3位码,其信息传输速率是二相调制方式的3倍。由此可见,采用多相调制的级数愈多,系统的传输速率愈高,但相邻载波
22、之间的相位差愈小,接收时要区分它们的困难程度就愈大,将使误码率增加。目前在多相调相方式中,通常采用四相制和八相制。第3章微波与卫星通信的通信体制 四相调相已调波在两种调相系统中的矢量图分别如图310的(a)、(b)所示。图310(c)、(d)所示的是两种调相系统已调波起始调相角对应的相位起始点位置的示意图。从图310(a)、(b)所示可以看出,相邻已调波矢量对应的双比特码之间只有一位不同。双比特码的这种排列关系叫循环码(也叫格雷码)。在对多相调制信号进行解调时,这种码型有利于减少相邻相位误判而造成的误码,可提高数字信号频带传输的可靠性。第3章微波与卫星通信的通信体制 图310两种调相系统的相位
23、矢量图和起始相角 第3章微波与卫星通信的通信体制 四相调制也有绝对调相和相对调相两种方式,分别记作4PSK和4DPSK。绝对调相的载波起始相位与双比特码之间有一种固定的对应关系,但相对调相的载波起始相位与双比特码之间没有固定的对应关系,它是以前一时刻双比特码对应的相对调相的载波相位为参考而确定的,其关系式为 kkk1(311)其中,k为本时刻相对调相已调波起始相位;k-1为前一时刻相对调相已调波起始相位;k为本时刻相对前一时刻已调波的相位变化量。第3章微波与卫星通信的通信体制 四相调制产生QPSK信号的电路很多,常见的有正交调制法和相位选择法。其中正交调制法使用得最为普遍,图311(a)所示的
24、就是用这种方法产生4PSK信号的原理图。用两位二进制信息码(AB)的组合来产生4PSK信号,一个4PSK信号可以看做是两种正交的2PSK信号的合成,可用串/并变换电路将输入的二进制序列依次分为两个并行的序列。QPSK信号可用两路相干解调器分别进行解调,因此图311(b)中,上、下两个支路分别是2PSK信号解调器,它们分别用来检测双比特码元中的A码元和B码元,然后通过并/串变换电路还原为串行数据信息。第3章微波与卫星通信的通信体制 图311QPSK信号的产生与解调原理图 第3章微波与卫星通信的通信体制 AB二码元的组合有00、01、11和10四种。序列由00到01,然后到11,再到10,最后回到
25、00的过程,其相位路径是沿正方形边界变化的。当两个码同时出现改变时,相位路径将沿对角线变化,即过原点,如图312所示。在调相系统中,通常是不采用绝对调相方式的。这是因为在性能较好的调相系统中,都使用相干解调方式,为了克服相干载波的倒现象可能造成的严重误码,实际的四相调相系统都采用相对调相方式,即4DPSK。第3章微波与卫星通信的通信体制 图312QPSK信号的相位路径图 第3章微波与卫星通信的通信体制 当处于外层空间的通信卫星相对于地球作高速运动时,在卫星移动通信中存在多普勒频移现象,对接收信号构成干扰,严重时会影响信息传输质量。而/4DQPSK是一种具有多普勒频移校正功能的调制解调器,下面介
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