- •5.Математические модели детерминированных цифровых сигналов.
- •5.1. Алгоритмы оптимальной обработки при различении двоичных сигналов. Критерии оценки помехоустойчивости.
- •5.2 Потенциальная помехоустойчивость при приеме двоичных сигналов.
- •5.3. Помехоустойчивость при приеме сигналов с различными видами модуляции.
- •5.3.1. Помехоустойчивость при приеме амплитудно-моделированных сигналов.
- •5.4 Помехоустойчивость при приеме чм сигналов
- •5.5 Помехоустойчивость при приеме фм (bpsk) сигналов
- •5.6. Относительная фазовая модуляция.
- •5.7. Многократные многопозиционные методы модуляции
- •5.7.1. Краткая характеристика многократных методов модуляции.
- •5.7.2. Помехоустойчивость при приеме сигналов с дофм.
- •5.8 Частотная модуляция с минимальным сдвигом.
- •5.9.Комбинированные методы модуляции.
- •5.10 Ортогональное частное разделение с мультиплексированием
- •5.11 Широкополосные сигналы
- •5.11.1 Общие сведения о широкополосных сигналах
- •5.11.2 Расширение спектра методом прямой последовательности
- •5.11.3 Расширение спектра методом скачкообразной перестройки частоты
- •5.11.4 Области применения широкополосных сигналов
- •5.12 Цифровые многоканальные системы
- •5.13 Квантование аналоговых сигналов по времени
5.9.Комбинированные методы модуляции.
Наряду с многократными методами модуляции широкое применение находят комбинированные методы. В этом случае модуляции подлежит не один, а несколько параметров несущего колебания. Такими параметрами могут быть амплитуда и фаза. Относительная амплитудно-фазовая модуляция (АОФМ) представляет собой комбинации ОФМ с многоуровневой (чаще двухуровневой) AM. При передаче сигналов средством АОФМ информация заключена не только в соотношении фаз соседних посылок (как при ОФМ), а и в амплитуде сигнала (как при AM). В общем случае амплитуда сигнала может принимать η значений. На рис.5.26 показанная векторная диаграмма, которая объясняет принцип АОФМ при η=2.
Рис.5.26. К пояснению АОФМ
Модулированное колебание при АОФМ состоит из отдельных посылок вида:
,
где Uk - амплитуда огибающей посылки, к = 1,2,..., .
С целью повышения помехоустойчивости модуляционный код (таблица соответствия передаваемой последовательности 1 и 0 амплитуде и фазе сигнала) строится таким образом, чтобы при переходе под влиянием помех в наиболее вероятный соседний уровень сигнала искажался один двоичный разряд.
Для обеспечения одинаковой помехоустойчивости при передаче любой последовательности 1 и 0 необходимо обеспечить равенство расстояний между концами векторов, отображающих сигналы.
Определим расстояние между концами векторов - 2х, при амплитуде сигнала . Тогда в соответствии с рис.5.26 будет справедливо выражение:
.
Откуда:
.
Указанным требованиям удовлетворяет модуляционный код (для = 2), приведенный в табл.5.4
1-й подканал |
2-й подканал |
Величина скачка фазы |
Значение амплитуды |
0 |
0 |
180 |
|
0 |
1 |
180 |
|
1 |
0 |
0 |
|
1 |
1 |
0 |
|
Использование такого вида модуляции обеспечивает увеличение скорости передачи в раз. Однако вероятность ошибки возрастает.
При равновероятных состояниях сигнала и влиянии флуктуационных помех вероятность ошибки при приеме двоичных сигналов определяется соотношением:
.
Увеличить скорость передачи можно, если модулировать не одно, а два несущих колебания, сдвинутых относительно друг друга на 90° Такой вид модуляции получил название квадратурной амплитудной модуляции. При квадратурной амплитудной модуляции (КАМ) два колебания, сдвинутых относительно друг друга на 90°, модулируется по фазе со скачком 180° и по амплитуде. Число градаций амплитуды может быть различно. В результате, например, при двух значениях амплитуды число возможных значений сигнала 4x4=16 Ансамбль сигналов удобно отображать с помощью пространственной точечной решетки (сигнального созвездия). Каждой точке сигнального созвездия, обозначающей конец вектора сигнала, соответствует А разрядов двоичного кода. На рис.5.26-изображены примеры сигнального созвездия для различных скоростей модуляции.
Изменяя количество точек сигнального созвездия можно изменять скорость передачи данных. В результате при скорости передача данных в канале 2400 бит/с достигает суммарной скорости, при КАМ-4 4800бит/с; 9600бит/с при КАМ-16; 7200 при КАМ-8.
На рис4.27.а указано информационное содержание некоторых точек сигнального созвездия при КАМ-16.
Так как с увеличением скорости ухудшается устойчивость, при больших скоростях передачи применяется помехоустойчивое кодирование. Широкое применение при этом находит исправляющий ошибки код. Вид модуляции, при котором используется квадратурная AM совместно с исправляющим ошибки кодом, получил название треллис-модуляции (ТСМ).
Рис. 5.26 а) Сигнальное созвездие
Рис. 5.26 б) Сигнальное созвездие
Вероятность ошибки при КАМ:
,
где - число уровней амплитуды;
;
, .
КАМ-16: М=16, k = 4, =4.
Для борьбы с обратной работой передаваемые символы перекодируются, при котором учитывается совокупность предыдущих и последующих символов (относительный метод модуляции). При использовании КАМ относительность кодирования обеспечивается не по всем символам, а только по двум.
Так, в протоколе V.32 bis (V.32) при поступлении 6 и 4-х символов относительный вид модуляции обеспечивается только между двумя символами.
Увеличить скорость обмена данными можно путем параллельной передачи информации по нескольким частотным каналам.