ch52数字频率和相位调制.课件.ppt
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1、第第5章章 频带传输及调制技术频带传输及调制技术 5.2 5.2 二进制频率键控调制(二进制频率键控调制(2FSK2FSK)5.2.1 2FSK5.2.1 2FSK信号的产生信号的产生 5.2.2 2FSK5.2.2 2FSK信号的解调信号的解调 5.2.3 2FSK5.2.3 2FSK所需带宽所需带宽 5.3 5.3 数字相位调制数字相位调制 5.3.1 5.3.1 二相绝对移相调制(二相绝对移相调制(2PSK2PSK)5.3.2 5.3.2 二相相对移相调制(二相相对移相调制(2DPSK2DPSK)5.2 5.2 二进制频率键控调制(二进制频率键控调制(2FSK2FSK)5.2.1 2FS
2、K5.2.1 2FSK信号的产生信号的产生 5.2.2 2FSK5.2.2 2FSK信号的解调信号的解调 5.2.3 2FSK5.2.3 2FSK所需带宽所需带宽 5.2.1 2FSK5.2.1 2FSK信号的产生信号的产生 用数字基带信号去控制正弦载波的频率,使载波用数字基带信号去控制正弦载波的频率,使载波信号的频率随基带信号的变化而变化,而载波振信号的频率随基带信号的变化而变化,而载波振幅保持不变。幅保持不变。调制方法:直接法和间接法。调制方法:直接法和间接法。1.直接法直接法直接调频法是产生直接调频法是产生2FSK2FSK信号最简单的一种方法,它信号最简单的一种方法,它用数字基带信号直接
3、控制振荡电路的参数(用数字基带信号直接控制振荡电路的参数(L L或或C C的值)变化以达到改变频率的目的的值)变化以达到改变频率的目的 。直接调制数学表达式:直接调制数学表达式:式中:式中:A为载波振幅,为载波振幅,0是未调载波频率是未调载波频率 0为载波初相位为载波初相位 为频率偏移为频率偏移 d)(cos)(0d0tmtAtSdddd 基带信号为基带信号为 0 Tg(t)Tt0 1 g(t)p 0 p)-1(1 )()(SS其它的矩形脉冲是持续时间为概率为概率为nnSnanTtgatm 当an=1时,VD1、VD2截止,振荡频率由L和C决定;当an=1时,等效电路;当an=0时,VD1、V
4、D2导通,频率由L、C、C1决定。波形图波形图2.频率选择法频率选择法 原理:原理:用基带信号去控制开关电路的变换以达到输出频率变化的目的。适用于数字电路。实现电路。实现电路。1m(t)if t)Acos(w 0m(t)if t)Acos(w 21 )(tFSKw1m(t)w2 波形图波形图 数学表达式数学表达式)cos()()cos()()(2211tnTtgatnTtgatSnsnsnp-1 1-1 )()(概率为概率为概率为概率为 psnTtgnatm na其中其中 频率选择法:频率选择法:原理图如下:原理图如下:频率选择法是用数字矩形脉冲(基带信频率选择法是用数字矩形脉冲(基带信号)控
5、制电子开关在两个振荡器进行转号)控制电子开关在两个振荡器进行转换。从而输出不同频率的信号的方法换。从而输出不同频率的信号的方法。5.2.2 2AFK信号的解调信号的解调1.相干解调相干解调2.非相干解调非相干解调1.相干解调法相干解调法 相干解调法相干解调法(1)先S(t)用两个中心频率分别为1和2的带通滤波器把代表“1”和“0”的振荡分离出来,形成两个不同频率的2ASK信号。(2)再通过同步检波器,经抽样判决电路比较两路输出、的大小,最终决定输出是1还是0。若x(t)y(t),输出0;x(t)y(t),输出1。2.非相干解调非相干解调 抗干扰性不强,但无需本地相干载波,实抗干扰性不强,但无需
6、本地相干载波,实现起来比较容易。现起来比较容易。分路滤波解调法:用多路检波器代替分路滤波解调法:用多路检波器代替 鉴频器法鉴频器法 过零检测法过零检测法 差分检测法差分检测法 最佳非相干解调法最佳非相干解调法BPF抽样判决器包络检波器抽样脉冲抽样脉冲输入已调信号输入已调信号输出基带信号输出基带信号BPF包络检波器w2w1V1(t)V2(t)两个中心频率分别为f1和f2的窄带滤波器的作用是取出频率为f1或f2的高频信号判决的准则是当抽样值满足v1V2时判为f1频率代表的数字基带信号,当v1v2时判为f2频率代表的数字基带信号包络检波器将各自的包络取出至抽样判决器,抽样判决在抽样脉冲到达时对包络的
7、取值进行判决,BPF抽样判决器包络检波器抽样脉冲抽样脉冲输入已调信号输入已调信号输出基带信号输出基带信号BPF包络检波器w2w1(1)(1)分路滤波解调法分路滤波解调法(2)最佳非相干解调法最佳非相干解调法 当已调信号中的两个载频的频差较小时,即时,分路滤波解调法中的带通滤波器不能很好的将信号分离,这时可采用最佳非相干解调法.与分路滤波法相比,最佳非相干解调法将带通滤波器与分路滤波法相比,最佳非相干解调法将带通滤波器换成了匹配滤波器,使它对换成了匹配滤波器,使它对2FSK信号有良好的分路特信号有良好的分路特性,以消除两个支路之间的相互干扰。性,以消除两个支路之间的相互干扰。(动态滤波器)动态滤
8、波器)动态滤波器,当输入信号频率与某一路滤波动态滤波器,当输入信号频率与某一路滤波器频率相同时,在码元终止时刻,该路滤波器频率相同时,在码元终止时刻,该路滤波器的输出信号包络将达到最大值,而另一路器的输出信号包络将达到最大值,而另一路滤波器的输出信号包络为零。滤波器的输出信号包络为零。(3)鉴频器法鉴频器法(不讲不讲)鉴频器的作用就是把输入信号的频率变化变换成输出电压瞬时幅度的变化,即鉴频器输出电压的瞬时幅度与输入已调波的瞬时频率偏移成正比。鉴频器可由一个带微分器的包络检波器组成。(参看补充教材P90))()(0tmAtAd(4)(4)过零检测法过零检测法 过零检测法是根据2FSK信号的过零点
9、数随载频不同而变化,通过检测2FSK信号的过零点数目来实现解调的方法。5.2.3 2FSK5.2.3 2FSK所需带宽所需带宽 可以把他们当成同时存在的两个频率来研究。此时可可以把他们当成同时存在的两个频率来研究。此时可以把以把FSKFSK的频谱当成中心频率分别为的频谱当成中心频率分别为f fc0c0和和f fc1c1的两个的两个ASKASK频频谱的组合。谱的组合。FSKFSK所要求的带宽等于信号波特率加上频移值所要求的带宽等于信号波特率加上频移值(两个载波频率的差值),即(两个载波频率的差值),即 BW=BW=(f fc1c1-f-fc0c0)+N Nbaudbaud 式中,式中,f fc1
10、c1较高的载波频率,较高的载波频率,f fc0c0较低的载波频较低的载波频率。率。N Nbaudbaud波特率。波特率。FSKFSK中波特率和带宽的关系如图中波特率和带宽的关系如图5.155.15所示。所示。例例5 52 2一相位不连续的一相位不连续的2FSK2FSK信号,发信号,发“1”1”码时信号为码时信号为A Acos(2 000cos(2 000t+1),发发“0”0”码时信号为码时信号为A Acos(8 000 cos(8 000 t+2),码元速率为,码元速率为600 Baud600 Baud,则系,则系统的频带宽度为多少?传输模式为全统的频带宽度为多少?传输模式为全双工方式。双工
11、方式。解:根据正弦波角频率与频率之间的关系,解:根据正弦波角频率与频率之间的关系,=2f,=2f,所以两个信号的频率分别为所以两个信号的频率分别为1000Hz1000Hz和和4000Hz4000Hz。而波特率等于比特速率。而波特率等于比特速率(即码元速率),所以波特率为(即码元速率),所以波特率为600600波特。波特。根据公式根据公式(5.24)(5.24)可知系统的带宽为可知系统的带宽为 BW=BW=(f fc1c1-f-fc0c0)+N Nbaudbaud=(4000-10004000-1000)+600=3600Hz+600=3600Hz。由于系统采用的是由于系统采用的是全双工模式,所
12、以,传全双工模式,所以,传输介质的带宽应为输介质的带宽应为7200Hz7200Hz。5.3 数字相位调制数字相位调制 用数字基带信号去控制正弦载波的相位,用数字基带信号去控制正弦载波的相位,使载波信号的相位随基带信号的变化而变使载波信号的相位随基带信号的变化而变化,分为:化,分为:绝对相位调制(PSK,Phase shift keying)相对相位调制(D PSK,Differetial Phase shift keying)5.3 5.3 数字相位调制数字相位调制 5.3.1 5.3.1 二相绝对移相调制(二相绝对移相调制(2PSK2PSK)5.3.2 5.3.2 二相相对移相调制(二相相对
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