1 数字信号载波调制的目的 ? 信源编码的目的是提高信源的效率,去除冗余度。信道编码的目的主要有两点: ? (1)要求码列的频谱特性适应通道频谱特性,从而使传输过程中能量损失最小,提高信号 能量与噪声能量的比例,减小发生差错的可能性,提高传输效率。? (2)增加纠错能力,使得即便出现差错,也能得到纠正。 ? 一般传输通道的频率特性总是有限的,即有上、下限频率,超过此界限就不能进行有效的传输。如果数字信号流的频率特性与传输通道的频率特性很不相同,那么信号中的很多能量就 会失去,信噪比就会降低,使误码增加,而且还会给邻近信道带来很强的干扰。因此,在传输前要对数字信号进行某种处理,减少数字信号中的低频分量和高频分量,使能量向中频集中,或者通过某种调制过程进行频谱的搬移。这两种处理都可以被看作是使信号的频谱特性与信道的频谱特性相匹配。? 数字信号的载波调制是信道编码的一部份。有线电视宽带综合网是基于模拟环境下的数字 信号的传输,图象数字信号不是基带传输方式而是在射频通带中传输。? 为了使数字信号在带通信道中传输,必须用数字信号对载波进行调制。 传输数字信号时也有三种基本调制方式:幅度键控,频移键控和相移键控,它们分别对应于 用正弦波的幅度、频率和相位来传递数字基带信号。 本章将主要介绍得到广泛应用的几种数字调制方法。?? ![]() 把相继两个码元的四种组合(00,01,10,11)对应于正弦波的四个相位: ? ![]() 其中i=1,2,3,4;-T/2≤t≤T/2;? 此处 ![]() ![]() -T/2≤t≤T/2;? 相应的 ![]() ![]() 而当 ![]() ![]() 用 ![]() ![]() ![]() ![]() QSPK正交调制器方框图如图5-2所示。它可以看成由两个BSPK调制器构成,输入的串行二进制信息序列经串-并变换,分成两路速 率 减半的序列,电平发生器分别产生双极性二电平信号I(t)和Q(t),然后对 ![]() ? QPSK调制方法常用于上、下通道交互式信息的传送。? ?3 正交振幅调制(QAM) 如果让 ![]() ![]() ![]() ![]() 串-并变换器将速率为Rb的输入二进序列分成两个速率为 ![]() ![]() ? MQAM信号的解调同样可以采用正交的相干解调方法,其方框图也画在图5-5中。同相路和正交路的L电平基带信号用有(L-1)个门限电平的判决器判决后,分别恢复出速率等 于 ![]() ![]() 数字传输中一个很大的问题是多径问题,即电视中的重影问题。如果反射信号接近一个周期 或在多个周期中心附近,会给判决带来严重的码间干扰。必须使用均衡及抽头延迟线调整等 方法减轻这种干扰。使用正交频分复用(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplex ing)方法可以有效地克服反射或重影造成的影响的另一条思路,其基本方法是把原来的一个 载波变成多个载波,把高数码率信号变成低数码率信号,分别调制在每个载波上。由于数 码率大大降低,比特周期大大加长,因此反射波的影响就大为减小。由于OFDM各载波间是正 交的,因此即使各载波间有重叠部分,解调时也能利用正交性把各载波信号分开。这样就可 充分利用带宽,安排尽量多的载波。图5-6示出了OFDM的频谱,各载波间的间隔为符号周期 的倒数,任一载波在其它载波位置上的值均为(sinx/x)。数百个甚至数千个载波产生的方 法不能采用通常的锁相频率合成器,而要采用反离散付立叶变换(IDFT)来同时产生所需要数 量的载波。采用这种方法的另一个好处是,要使某个位置有或没有载波很简单,只要令相 应的数据为“1”或“0”。欧洲的DVB、HDTV以及DAB系统都采用OFDM调制方式。 |
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数字信号的载波调制
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关键词: 波
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