Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЧММС. Частотная модуляция с минимальным сдвигом фазы




Квадратурная амплитудная модуляция (манипуляция)

В сигналах квадратурной амплитудной модуляции КАМ (QAM –Quadra-ture Amplitude Modulation) изменяются как фаза, так и амплитуда сигнала. Созвездие позиций сигнала 16-КАМ приведено на рис. 4.18. Сигнал
16-КАМ имеет 3 амплитуды и 12 фаз. Амплитуда сигнала меняется, поэтому усилители КАМ должны обеспечивать повышенную линейность усиления в сравнении с сигналами ФМ, что приводит к снижению усиливаемой мощности на 5–10 дБ.

Сигнал 16-КАМ можно формировать в обычной квадратурной схеме (рис. 4.11), возможны и другие методы. В любом случае модулирующие сиг-налы aI (t) и aQ (t) имеют 4 уровня: A; A /3; – A /3; – A на рис. 4.18.

Следующий вид модуляции – 64-КАМ, где в каждом радиосимволе передают информацию о 6 битах (рис. 4.19). Такие сигналы эффективны при достаточно высоких отношениях сигнал/помеха, т.е. в «хороших» каналах, где можно обеспечить низкий коэффициент ошибок.

Рис. 4.18. Созвездие сигнала 16-КАМ

Рис. 4.19. Созвездие сигнала 64-КАМ

Одной из проблем построения передатчиков устройств мобильной связи является повышение их КПД. Особенно это важно для передатчиков мобильных станций, для чего транзисторы выходных усилителей мощности должны работать в граничном или слабоперенапряженном режимах. Такие режимы возможны при постоянстве огибающей выходного сигнала.

С этой целью переходят от модуляции напряжением прямоугольной формы (2-ФМ, 4-ФМ, 8-ФМ) к модулирующим сигналам, где отсутствуют разрывы первого рода.

Рис. 4.20. Синусоидальный импульс

Наиболее часто используют последовательности синусоидальных импульсов (рис. 4.20), что равнозначно переходу от фазовой манипуляции к час-тотной, причем девиация частоты Df жестко связана со скоростью передачи бит В в радиоканале соотношением

.
(4.28)

Такую модуляцию называют ЧММС (MSK – Minimum Shift Keying) – частотной модуляцией с минимальным сдвигом. Так, в GSM передаче 0 соот-ветствует частота f 0 = f 0+ B /4, а передаче 1: f 1 = f 0B /4. Во время передачи одного бита (Т 0… ТВ) , так что при t = TB =1/ B, . Величина 2D f составляет минимальный сдвиг частот, при котором можно реализовать модуляцию с непрерывной фазой (рис. 4.21).

Рис. 4.21. Временные диаграммы изменения частоты и фазы при ЧММС

Сигнал ЧММС описывает следующее выражение:

, , (4.29)

где dn = ±1 – очередной передаваемый бит, j0 – набег фазы, предшествовавший данному тактовому интервалу.

Знак информационных символов определяет знак синусоид, поочередно формируемых в синфазном и квадратурном каналах. В результате сигнал ЧММС, как и сигнал ФМ и КАМ, генерируют в квадратурном модуляторе, а модулирующие напряжения представляют собой половины синусоид.

Рис. 4.22. Временные диаграммы при ЧММС

 

При этом схема квадратурного модулятора (рис. 4.23) несколько отличается от схемы при фазовой модуляции (рис. 4.11). Фильтрации, т.е. ограничению полосы подвергают входной u ЦИС, представленный прямоугольными импульсами (рис. 4.22), а модулирующие сигналы aI (t) и aQ (t) остаются точно синусоидальными, что обеспечивает постоянство выходной амплитуды u ЧММС.

Рис. 4.23. Схема формирования сигнала ЧММС

Представим сигнал ЧММС как сумму синфазной и квадратурной составляющих.

В течение передачи одного бита:

, (4.30)

где aI (t) и aQ (t) – половины косинусоид длительностью 2 TB (рис. 4.22).

На основе выражения (4.30) и рис. 4.22 определяем энергетический спектр сигнала ЧММС. Элементарным символом является половина косинусоиды (рис. 4.21) длительностью 2 ТВ.

Спектр символа:

В соответствии с (4.2) энергетический спектр

.
(4.31)

На рис. 4.24 приведен график нормированной G' (f) для ЧММС в сравнении с энергетическим спектром сигнала 2-ФМ.

Рис. 4.24. Спектр сигналов ЧММС – 2-ФМ

Первые нули G' (f)ЧММС появляются на частотах , а далее на всех частотах при n ≥ 2. Сравнение энергетического спектра ЧММС со спектрами сигналов 2-ФМ и 4-ФМ (рис. 4.22) показывает, что по ширине главного лепестка ЧММС занимает промежуточное положение между 2-ФМ и 4-ФМ. В то же время боковые лепестки спектра ЧММС сигнала менее мощные (–23 дБ и –13,5 дБ на рис. 4.22), что существенно облегчает их фильтрацию. К тому же, как будет показано далее, даже отфильтрованный сигнал ЧММС имеет постоянную амплитуду. Это позволяет поднять КПД выходных усилителей мощности в базовых и, что особенно важно, в абонентских станциях.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-26; Просмотров: 1628; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.014 сек.