MSK調製技術調研

2023-01-22 23:03:02 字數 1313 閱讀 3476

本文從調製技術發展的角度**了msk調製技術的產生,討論了msk調製技術的調製與解調的實現方法,分析了其效能和適用領域,並對其改進方向做了一些介紹。

在當今社會,各種數字技術的發展給通訊帶來了極大的便利。數碼訊號若要在帶通訊道中傳輸,就必須用其對載波進行調製。好的調製技術,將使通訊系統的效能得到大幅改善。

而隨著人們對通訊效能的要求不斷提高,也就不斷的催生出新的,高效能的調製技術。每一種新技術的產生,都或多或少與以前的技術有所聯絡,是一種繼承與發展。如果我們能看到這種聯絡,把握其中的規律,就可以讓我們有目的的去改進,去探索,從而有可能得到新的成果,為通訊事業貢獻出自己的力量。

如同模擬調製技術,數字調製也分為幅度調製,頻率調製和相位調製,為了提高頻帶利用率,普遍採用多進製調製技術。在接下來的部分中,第三章從ask—bpsk—qpsk—oqpsk—msk的演變過程討論了msk的產生;第四章給出了msk調製技術的調製與解調方法;第五章分析了msk的功率譜,抗干擾性能和其適用領域;第六章對msk的改進方向做了一些介紹。

在最早的數字調製技術中,以通—斷鍵控(ook)最為簡單,其時域表示式為,其中為載波幅度,為載波頻率,為調製資訊(二進位制數字1或0)。在其基礎上,調製訊號可以是具有一定波形形狀的二進位制序列(二元基帶訊號),進而上式中的寫為的形式,這就是二進位制幅度鍵控(2ask),時域表示式為。

ask調製是調製資訊對載波幅度進行的調製,相應的,還有對載波相位進行調製(psk)和對載波頻率進行調製(fsk)的調製方式。其時域表示式分別為,

以上是二進位制調製方式的三種最基本的形式,為了提高頻帶利用率,提出了多進製調製方式,也就是相應的mask,mpsk,mfsk。但隨著m的增大,單一的調製方式達不到一定的抗干擾性能,即為達到相同的誤位元速率,所需的發射功率成倍提高,這是我們所不希望看到的。因而,許多改進型的調製方案應運而生。

下面將闡述我理解的msk調製技術的產生過程。

從上面講的bpsk直接推廣到mpsk,可以寫出其時域表示式為,

利用三角公式進行展開:

,為時刻的相位,。

上式恰為正交復用(qm)的形式,寫為的形式,即用調製資訊和分別對兩正交載波進行調製。

用這種觀點重新來看mpsk調製:對於普通的bpsk,為0或,所以恒為0,基帶訊號波形為矩形,為;對於普通的qpsk,基帶訊號波形為矩形時,經過一定的幅度變換,可以認為、均為(4種組合方式),相位,有4種選擇(,);對於普通的8psk,基帶訊號波形為矩形時,、的取值有8種組合方式,相位有8種選擇;

注意到,在上面對普通mpsk的討論中,其實、與t無關,即在是恆定的,因而在也是恆定的,在每個碼元轉換的時刻()會發生突變,且由於、的取值是在m個取值組合中是任意跳變的,所以在碼元轉換時刻也是在集合中任意跳變的。

這種相位的任意跳變,將有可能

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