摘要:視頻教程在線輔導(dǎo)面授招生考試大綱指定教材報名時間10.2.4現(xiàn)代數(shù)字調(diào)制技術(shù)二進(jìn)制數(shù)字調(diào)制技術(shù)是其他調(diào)制技術(shù)的基礎(chǔ),但它們的頻譜利用率較低。在現(xiàn)代通信中隨著大容量和遠(yuǎn)距離數(shù)字通信技術(shù)的發(fā)展急需解決信道的帶寬限制和非線性對傳輸信號的影響。傳統(tǒng)的數(shù)字調(diào)制方式已不能滿足應(yīng)用的需求,需要采用新的數(shù)字調(diào)制方式
10.2.4 現(xiàn)代數(shù)字調(diào)制技術(shù)
二進(jìn)制數(shù)字調(diào)制技術(shù)是其他調(diào)制技術(shù)的基礎(chǔ),但它們的頻譜利用率較低。在現(xiàn)代通信中隨著大容量和遠(yuǎn)距離數(shù)字通信技術(shù)的發(fā)展急需解決信道的帶寬限制和非線性對傳輸信號的影響。傳統(tǒng)的數(shù)字調(diào)制方式已不能滿足應(yīng)用的需求,需要采用新的數(shù)字調(diào)制方式以減小信道對所傳信號的影響,以便在有限的帶寬資源條件下獲得更髙的傳輸速率。這些技術(shù)的研究,主要是圍繞充分節(jié)省頻譜和高效率的利用頻帶展開的。而采有多進(jìn)制調(diào)制技術(shù)可以有效地提高頻譜利用率,采用恒包絡(luò)技術(shù)能適應(yīng)信道的非線性。從傳統(tǒng)數(shù)字調(diào)制技術(shù)擴(kuò)展的技術(shù)有最小移頻鍵控(MSK)、高斯濾波最小移頻鍵控(GMSK)、正交幅度調(diào)制(QAM)、正交頻分復(fù)用調(diào)制(OFDM)等。
簡單的多進(jìn)制調(diào)制可以從DPSK擴(kuò)展,使用四個相位后稱為四相相移鍵控(QPSK或DQPSK)。在QPSK方式下,每個符號用兩個比特表示,并且比特率是波特率的2倍,這叫做四進(jìn)制系統(tǒng)。在帶寬相同的情況下,假設(shè)信噪比足夠高,則四進(jìn)制系統(tǒng)能夠傳送的數(shù)據(jù)是二進(jìn)制系統(tǒng)的兩倍。
圖10-10所示的是一個典型DQPSK系統(tǒng)的向量圖。其中給出的相移參照的是前一個符號的相位〃四個可能相位中的每一個均與表10-1所示的兩比特序列有關(guān)。
圖10-10和表10-1所示的系統(tǒng)對于符號11需要180°的相移,信號幅值需要經(jīng)過一個0值的變化。因此,要準(zhǔn)確地傳輸信號就需要通信系統(tǒng)采用線性放大器,但是線性放大器明顯地比非線性放大器的效率低很多。如果將系統(tǒng)改為帕爾/4DQPSK,則這種對線性度的需要盡管不能完全排除,是可以減少。帕爾/4DQPSK中的相移大小為±45°和±135°。它們都不要求信號的幅值大小趨向于0,因此在一定程度上弱化了對線性的要求。典型的帕爾/4DQPSK系統(tǒng)的狀態(tài)表如表10-2所示,圖10-11所示的向量圖給出了可能的相移。這一系統(tǒng)目前用于北美TDMA蜂窩電話和PCS系統(tǒng)中。
另外一種調(diào)制方法為正交調(diào)制(QAM),即將幅值和相位調(diào)制結(jié)合起來。對于給定系統(tǒng),可允許的幅值和相位組合是有限的。圖10-12(a)所示的是一個星座圖,它表示了一個具有16個幅值-相位組合系統(tǒng)的所有可能性。這樣每個傳輸?shù)姆柧捅硎?bit.圖中的每一個點(diǎn)都代表一個可能的幅值-相位組合狀態(tài)。對于無噪信道,組合的個數(shù)可以無限制地增加,但是在實際應(yīng)用中,當(dāng)相鄰兩個狀態(tài)之間的差別與存在的噪聲和失真相比小到無法可靠地檢測到時,組合的個數(shù)就達(dá)到了一個極限值。如果將QAM信號顯示在示波器上,則可以看到噪聲的作用使星座中的點(diǎn)變得模糊,如圖10-12(b)所示。
在固定式地面微波系統(tǒng)中使用的QAM具有大量的狀態(tài),在有些情況下狀態(tài)數(shù)會達(dá)到1024個。不過,系統(tǒng)對于傳輸信道有很高的信噪比要求。因此這種調(diào)制方式的狀態(tài)數(shù)在便攜式和移動系統(tǒng)中的使用也受到很大的限制。
就頻譜利用率來說,QAM比FSK或QPSK更為有效,但是它也更容易受到噪聲的干擾,并且由于QAM信號像模擬調(diào)幅信號那樣幅度在變化,對于通信系統(tǒng)的線性要求也是很高的。
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