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文档之家› 第八章 新型数字带通调制技术
第八章 新型数字带通调制技术
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16QAM方案的改进
若信号点之间的最小距离为2A,且所有信号点等概率出现, 则平均发射信号功率为:
Ps
A2 M
M n 1
cn2
d
2 n
对于方型16QAM,信号平均功率为
Ps
A2 M
M n1
cn2
d
2 n
A2 4 2 810 48 10 A2
16
对于星型16QAM,信号平均功率为
d1 AM
的噪声容限之比。
d2
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(a) 16QAM
(b) 16PSK 10
16QAM信号和16PSK信号的性能比较
最大功率(振幅)相等的条件下:d2超过d1约1.57 dB。 16PSK信号的平均功率(振幅)就等于其最大功率(振 幅)。而16QAM信号,在等概率出现条件下,可以计算 出其最大功率和平均功率之比等于1.8倍,即2.55 dB。 在平均功率相等条件下,16QAM比16PSK信号的噪声容 限大4.12 dB。
通信原理
第8章 新型数字带通调制技术
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新型数字带通调制技术
第七章我们讨论了数字调制的三种基本方式:数字振幅调制、 数字频率调制和数字相位调制,然而,这三种数字调制方式 都存在不足之处,如频谱利用率低、抗多径抗衰落能力差、 功率谱衰减慢带外辐射严重等。
为了改善这些不足,近几十年来人们不断地提出一些新的数 字调制解调技术,以适应各种通信系统的要求:
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8.1 正交振幅调制(QAM)
随着通信业务需求的迅速增长,寻找频谱利用率高的数字 调制方式已成为数字通信系统设计、研究的主要目标之一。 正交振幅调制QAM就是一种频谱利用率很高的调制方式。 在中、大容量数字微波通信系统、有线电视网络高速数据 传输、卫星通信系统等领域得到广泛应用。
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16QAM信号和16PSK信号的性能比较
在下图中,按最大振幅相等,画出这两种信号的星座图。
设其最大振幅为AM,则16PSK信号的相邻矢量端点的欧氏
距离等于
d1
AM
8
0.393AM
而16QAM信号的相邻点欧氏距离等于
d2
2 AM 3
0.471 AM
d2和d1的比值就
AM
代表这两种体制
sk (t) Ak cos(0t k ) kT t (k 1)T
式中,k = 整数;Ak和k分别可以取多个离散值。
sk (t) Ak cos k cos0t Ak sin k sin 0t
令 Xk = Akcosk
Yk = -Aksink
则: sk (t) X k cos0t Yk sin 0t
(a) 传输频带
0011 0010 0101 0111
(b) 16QAM星座
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16QAM调制
输入的二进制序列经过串/并变换器输出速率减半的两路 并行序列,再分别经过2电平到L电平的变换,形成L电平 的基带信号。为了抑制已调信号的带外辐射,该L电平的 基带信号还要经过预调制低通滤波器,再分别对同相载波 和正交载波相乘,最后将两路信号相加即可得到QAM信号。
所以,QPSK信号就是一种最简单的QAM信号。
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16QAM矢量图
有代表性的QAM信号是16进制的,记为16QAM,它的矢 量图示于下图中:
Ak
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星座调制
类似地,有64QAM和256QAM等QAM信号,如下图所示:
64QAM信号矢量图
256QAM信号矢量图
它们总称为MQAM调制。由于从其矢量图看像是星座,故 又称星座调制。
在恒参信道中,正交振幅调制(QAM)和正交频分复用 (OFDM)方式具有高的频谱利用率。正交振幅调制在卫星通 信和有线电视网高速数据传输等领域得到广泛应用;正交频分 复用在非对称数字环路ADSL和高清晰度电视HDTV的地面广 播系统等得到成功应用;
高斯最小频移键控(GMSK)和π/4DQPSK具有较强的抗多径 抗衰落性能,带外功率辐射小等特点,因而在移动通信领域得 到应用。
2020/4的正交4ASK信号叠加,形成 16QAM信号,如下图所示。
AM
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16QAM信号产生方法
复合相移法:它用两路独立的QPSK信号叠加,形成 16QAM信号,如下图所示。
AM
AM
图中虚线大圆上的4个大黑点表示第一个QPSK信号矢量的 位置。在这4个位置上可以叠加上第二个QPSK矢量,后者 的位置用虚线小圆上的4个小黑点表示。
QAM特别适用于频带资源有限的场合。实例:在下图中示 出一种用于调制解调器的传输速率为9600 b/s的16QAM 方案,其载频为1650 Hz,滤波器带宽为2400 Hz,滚降 系数为10%。
A
1011 1001 1110 1111
2400
1010 1000 1100 1101 0001 0000 0100 0110
Xk和Yk也是可以取多个离散值的变量。 sk(t)可以看作是两个正交的振幅键控信号之和。
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矢量图
sk (t) Ak cos k cos0t Ak sin k sin 0t
在信号表示式中,若k值仅可以取/4和-/4,Ak值仅可 以取+A和-A,则此QAM信号就成为QPSK信号,如下图所 示:
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16QAM方案的改进
QAM的星座形状并不是正方形最好,实际上以边界越接近 圆形越好。 例如,在下图中给出了一种改进的16QAM方案,其中星座 各点的振幅分别等于1、3和5。将其和上图相比较,不 难看出,其星座中各信号点的最小相位差比后者大,因此 容许较大的相位抖动。
AM
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Ps
A2 M
M n1
cn2
d
2 n
A2 4 2 4 9 418 4 25 13.5A2
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两者功率相差1.3dB。但是,星型16QAM只有8种相位值,
而方型16QAM有12中相位值,这使得在衰落信道中,星
型16QAM比方型16QAM更具有吸引力。
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16QAM实例
正交振幅调制是一种振幅和相位联合键控。相位键控的带 宽和功率占用方面都具有优势,即带宽占用小和比特信噪 比要求低。但是,在MPSK体制中,随着M的增大,相邻 相位的距离逐渐减小,使噪声容限随之减小。
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8.1 正交振幅调制(QAM)
在QAM体制中,信号的振幅和相位作为两个独立的参量同 时受到调制,信号(码元)表示式: