衛(wèi)星語音/數(shù)據(jù)廣播式系統(tǒng)的pi/4-qpsk調(diào)制解調(diào)技術(shù).doc
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衛(wèi)星語音/數(shù)據(jù)廣播式系統(tǒng)的pi/4-qpsk調(diào)制解調(diào)技術(shù),衛(wèi)星語音/數(shù)據(jù)廣播式系統(tǒng)的pi/4-qpsk調(diào)制解調(diào)技術(shù)本文共計(jì)16頁,6525字;摘要:將pi/4-qpsk調(diào)制解調(diào)技術(shù)應(yīng)用于衛(wèi)星語音廣播系統(tǒng)的可行性最近被廣泛提出。在多普勒衰落影響較大的便攜式和可移動式接收機(jī)中,低速率的數(shù)字語音或數(shù)據(jù)信號在檢波時(shí)一般需要高頻率的同步載波。被傳輸?shù)男盘栆笥芯o密地帶寬,并且在非線性失...
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衛(wèi)星語音/數(shù)據(jù)廣播式系統(tǒng)的PI/4-QPSK調(diào)制解調(diào)技術(shù)
本文共計(jì)16頁,6525字;
摘要:
將PI/4-QPSK調(diào)制解調(diào)技術(shù)應(yīng)用于衛(wèi)星語音廣播系統(tǒng)的可行性最近被廣泛提出。在多普勒衰落影響較大的便攜式和可移動式接收機(jī)中,低速率的數(shù)字語音或數(shù)據(jù)信號在檢波時(shí)一般需要高頻率的同步載波。被傳輸?shù)男盘栆笥芯o密地帶寬,并且在非線性失真后需要少量的能量補(bǔ)充。而PI/4-QPSK被認(rèn)為是滿足這些要求的最合適的調(diào)制解調(diào)技術(shù)。PI/4-QPSK被US采納為其數(shù)字蜂窩系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)。在本文中,我們提議將PI/4-QPSK作為向可移動基站和便攜式接收端傳送衛(wèi)星廣播的調(diào)制解調(diào)技術(shù)。這將使衛(wèi)星系統(tǒng)和陸地?cái)?shù)字移動無線電系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)合成為可能。由于高質(zhì)量的數(shù)字音樂廣播和高數(shù)據(jù)傳輸速率的要求。緊密的解調(diào)變得可行。但這種解調(diào)在能量效率方面會有3dB的增加。一種新的對應(yīng)于PI/4-QPSK的緊密的解調(diào)器被設(shè)計(jì)用來消除這個(gè)問題。緊密差分檢測的PI/4-QPSK在高斯加性噪聲信道中的執(zhí)行情況被研究。由于存在于接收端本地振蕩器和未解調(diào)時(shí)載波的頻率偏移量引起了信號在執(zhí)行過程中的衰減。當(dāng)頻偏超過碼元速率的3%時(shí),衰減將會超過1dB。如果用2dB的輸出反饋放大器代替硬件限幅器,非線性擴(kuò)大的帶限PI/4-QPSK信號的帶外能量將會從-13dB下降到-37dB。
摘要: 1
第一部分:簡介 2
第二部分:發(fā)射模式 3
第三部分:差分解調(diào)方法 4
方案一: 基帶差分解調(diào) 4
方案二: IF差分解調(diào) 5
方案三: FM-鑒頻器 5
第四部分:相干檢測 6
第五部分: 性能分析和實(shí)驗(yàn)結(jié)果 7
第六部分:總結(jié) 9
附錄: 10
圖一:PI/4-QPSK發(fā)送端框圖 10
表一:PI/4-QPSK相位變化規(guī)律 10
圖二:相干解調(diào)PI/4-QPSK信號的五級眼圖 11
圖三A:直接采樣PI/4-QPSK調(diào)制載波相位圖 11
圖三B:PI/4-QPSK信號星座圖 11
圖四:基帶差分解調(diào)框圖 12
圖五:帶有延遲線和混頻器的中頻差分解調(diào)框圖 12
圖六:FM-鑒頻器解調(diào)框圖 13
圖七A:PI/4-QPSK相干解調(diào)框圖 13
圖七B:PI/4-QPSK相干解調(diào)器并變串轉(zhuǎn)換器邏輯框圖 14
圖八:非線性放大帶限PI/4-QPSK信號能譜圖 14
圖九:PI/4-QPSK信號解調(diào)軌跡圖 15
圖十:不同 下的PI/4-QPSK衰落 16
本文共計(jì)16頁,6525字;
摘要:
將PI/4-QPSK調(diào)制解調(diào)技術(shù)應(yīng)用于衛(wèi)星語音廣播系統(tǒng)的可行性最近被廣泛提出。在多普勒衰落影響較大的便攜式和可移動式接收機(jī)中,低速率的數(shù)字語音或數(shù)據(jù)信號在檢波時(shí)一般需要高頻率的同步載波。被傳輸?shù)男盘栆笥芯o密地帶寬,并且在非線性失真后需要少量的能量補(bǔ)充。而PI/4-QPSK被認(rèn)為是滿足這些要求的最合適的調(diào)制解調(diào)技術(shù)。PI/4-QPSK被US采納為其數(shù)字蜂窩系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)。在本文中,我們提議將PI/4-QPSK作為向可移動基站和便攜式接收端傳送衛(wèi)星廣播的調(diào)制解調(diào)技術(shù)。這將使衛(wèi)星系統(tǒng)和陸地?cái)?shù)字移動無線電系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)合成為可能。由于高質(zhì)量的數(shù)字音樂廣播和高數(shù)據(jù)傳輸速率的要求。緊密的解調(diào)變得可行。但這種解調(diào)在能量效率方面會有3dB的增加。一種新的對應(yīng)于PI/4-QPSK的緊密的解調(diào)器被設(shè)計(jì)用來消除這個(gè)問題。緊密差分檢測的PI/4-QPSK在高斯加性噪聲信道中的執(zhí)行情況被研究。由于存在于接收端本地振蕩器和未解調(diào)時(shí)載波的頻率偏移量引起了信號在執(zhí)行過程中的衰減。當(dāng)頻偏超過碼元速率的3%時(shí),衰減將會超過1dB。如果用2dB的輸出反饋放大器代替硬件限幅器,非線性擴(kuò)大的帶限PI/4-QPSK信號的帶外能量將會從-13dB下降到-37dB。
摘要: 1
第一部分:簡介 2
第二部分:發(fā)射模式 3
第三部分:差分解調(diào)方法 4
方案一: 基帶差分解調(diào) 4
方案二: IF差分解調(diào) 5
方案三: FM-鑒頻器 5
第四部分:相干檢測 6
第五部分: 性能分析和實(shí)驗(yàn)結(jié)果 7
第六部分:總結(jié) 9
附錄: 10
圖一:PI/4-QPSK發(fā)送端框圖 10
表一:PI/4-QPSK相位變化規(guī)律 10
圖二:相干解調(diào)PI/4-QPSK信號的五級眼圖 11
圖三A:直接采樣PI/4-QPSK調(diào)制載波相位圖 11
圖三B:PI/4-QPSK信號星座圖 11
圖四:基帶差分解調(diào)框圖 12
圖五:帶有延遲線和混頻器的中頻差分解調(diào)框圖 12
圖六:FM-鑒頻器解調(diào)框圖 13
圖七A:PI/4-QPSK相干解調(diào)框圖 13
圖七B:PI/4-QPSK相干解調(diào)器并變串轉(zhuǎn)換器邏輯框圖 14
圖八:非線性放大帶限PI/4-QPSK信號能譜圖 14
圖九:PI/4-QPSK信號解調(diào)軌跡圖 15
圖十:不同 下的PI/4-QPSK衰落 16