1、“.....负斜率直线表示传码时的相位轨迹。这种由可能的相位轨迹构成的图形称为相位网格图。在每码元时间内,相对于前码元载波相位不是增加,就是减少。在的奇数倍上取两个值,偶数倍上取两个值。例如,图中粗线路径所对应的信息序列为。若将式扩展到多个码元时间上,则可写为其中,为二进制双极性码元,取值为为截矩,其值为的整数倍,即为整数。这表明,信号的相位是分段线性变化的,同时在码元转换时刻相位仍是连续的,所以有或者现在,将式代入式,便可写出波形的表达式利用三角等式并注意到,有其中,。式即为信号的正交表示形式,其同相分量也称为支路其正交分量为也称为支路称为加权函数......”。
2、“.....对于由式定义的信号,其单边功率谱密度可表示为根据式画出信号的归化功率谱密度如图所示。为了便于比较,图中还画出了信号的功率谱。图信号的归化功率谱由图可看出,与相比,信号的功率谱更加紧凑,其第个零点出现在处,而的第个零点出现在处。这表明,信号功率谱的主瓣所占的频带宽度比信号的窄当时,的功率谱以的速率衰减,它要比的衰减速率快得多,因此对邻道的干扰也较小。的调制解调原理根据式,我们可以画出调制器的方框图如图所示。图调制器方框图信号的产生过程如下对输入数据序列进行差分编码把差分编码器的输出数据用串并变换器分成两路,并相互交错个比特宽度用加权函数和分别对两路数据进行加权用两路加权后的数据分别对正交载波和进行调制把两路输出信号进行叠加。信号属于数字频率调制信号,因此可以采用般鉴频器方式进行解调再通过后......”。
3、“.....如果在中频滤波器后,插入个限幅器,则可以去掉振幅的影响,上式中内的项为偶函数,在不超过的范围内,它不会为负。它实际上反映的是直流分量的大小,对判决不起关键作用,但需要把判决门限增加相应的直流分量第二项才是判决的依据。为了恢复出传输的数据,令其中的对应于原始数据经差分编码后的,而则对应于,两者相乘等效于两者的模二相加。若发端进行差分编码,根据差分编码的规则,,可得,即为解调输出。而相应在发端,需对原始数据进行差分编码,下图即为差分编码框图差分编码调制框图差分解调是对每个比特进行操作的,所以不需要差分编解码的。令限幅器输出信号振幅为,则式中为当前码元内的附加相位与前面第二个码元内的附加相位之差。当时......”。
4、“.....故式的第项在时刻的抽样值为正值,设为第二项在时刻的抽样值可能为正值也可能为负值。若当前码元与前码元相同,则与的符号相同,因此在抽样时刻与的符号相同,即第二项的抽样值为正。若当前码元与前码元不同,则第二项的抽样值为负。可见,若令则可将信息代码表示为称为绝对码,为相对码差分码即对输入数据进行差分编码。由此可以得出结论如,则图所示的解调器在第个码元及第个码元的输入信号对应的差分码码元不相同,信息代码绝对码为否则,解调器在两个码元内输入信号对应的差分码元相同,信息代码为。这就是判决规则,即”码时判决为码时判决为“第五章实验仿真结果及分析调制与调制的性能比较首先对调制方式进行比较。编制程序文件进行仿真......”。
5、“.....设置调制与解调器的乘积为运行程序文件,结果如图所示图调制性能比较从仿真结果上来看,数字调制优于数字调制,但是数字调制的频谱在主瓣以外衰减得更快,且邻路干扰小,因此在要求信号带外辐射功率限制严格的移动通信中,选择更佳。再比较应用时,将参数改变后,对误码率的影响,以及与比较的情祝。改变调制与解调器的乘积值,分别为和,并绘制出在不同信噪比参数下的图形如图所示。图在不同参数下的与比较从图可以看出,的性能比的性能差的曲线比较接近曲线而曲线的性能较优。从原理上讲,是的改进,频谱在主瓣以外比衰减得更快,且邻路干扰小。但是,信号的频谱特性的改善是通过降低误码率性能换来的。前置滤波器的带宽越窄,即值越小,输出功率谱就越紧凑,误码率性能就变得越差。当趋于无穷时,就蜕变为。再通过后,其输出为式中当时为整数......”。
6、“.....插入个限幅器,则可以去掉振幅的影响,上式中内的项为偶函数,在不超过的范围内,它不会为负。它实际上反映的是直流分量的大小,对判决不起关键作用,但需要把判决门限增加相应的直流分量第二项化功率谱密度如图所示。为了便于比较,图中还画出了信号的功率谱。图信号的归化功率谱由图可看出,与相比,信号的功率谱更加紧凑,其第个零点出现在处,而的第个零点出。下面我们简要讨论下信号的功率谱。对于由式定义的信号,其单边功率谱密度可表示为根据式画出信号的归式即为信号的正交表示形式,其同相分量也称为支路其正交分量为也称为支路称为加权函数其中,。利用三角等式并注意到,有时在码元转换时刻相位仍是连续的......”。
7、“.....将式代入式,便可写出波形的表达式扩展到多个码元时间上,则可写为其中,为二进制双极性码元,取值为为截矩,其值为的整数倍,即为整数。这表明,信号的相位是分段线性变化的,同轨迹构成的图形称为相位网格图。在每码元时间内,相对于前码元载波相位不是增加,就是减少。在的奇数倍上取两个值,偶数倍上取两个值。例如,图中粗线路径所对应的信息序列为。若将式减少。当时,式可写为码时,传码时,传图信号相位轨迹图中正斜率直线表示传码时的相位轨迹,负斜率直线表示传码时的相位轨迹。这种由可能的相位又可写为为了方便,假定,同时假定号对应于码,号对应于码。当时,在几个连续码元时间内,的可能值示于图中。传码时,相位增加传码时,相位出,频偏频差,它等于码元速率的半,这是最小频差。所谓的最小频移键控,正是取调制指数......”。
8、“.....使频移最小。利用式和式,式。对于信号,当为整数时,就认为它是正交的。为了提高频带利用率,要小,当时,达到最小值,这时有或者其中,称为调制指数。由式看比较式和式可以看出,在个码元时间内,相角为时间的线性函数,即式中,为初相角,取决于过去码元调制的结果。它的选择要防止相位的任何不连续性波在所有时间上是连续的。若传码时载频为,传码时载频为,它们相对于未调载频的偏移为,则式又可写为其中分析,最后进行论文总结。第二章调制与解调原理的基本原理在个码元时间内,信号可表示为当为时间连续函数时,已调对的调制原理进行阐述,然后,重点研究了的差分解调,对解调中的比特检测算法和二比特差分检测算法的解调性能进行对比,并用软件对的调制解调进行了仿真,对仿真结果作了详细抗干扰能力强等特点,可有效降低邻道干扰......”。
9、“.....已在移动通信如系统航天测控等场合得到广泛应用。本课题研究内容在本论文中,首先介绍的基础的基本原理,接着对抗干扰能力强等特点,可有效降低邻道干扰,提高非线性功率放大器的效率,已在移动通信如系统航天测控等场合得到广泛应用。本课题研究内容在本论文中,首先介绍的基础的基本原理,接着对的调制原理进行阐述,然后,重点研究了的差分解调,对解调中的比特检测算法和二比特差分检测算法的解调性能进行对比,并用软件对的调制解调进行了仿真,对仿真结果作了详细分析,最后进行论文总结。第二章调制与解调原理的基本原理在个码元时间内,信号可表示为当为时间连续函数时,已调波在所有时间上是连续的。若传码时载频为,传码时载频为,它们相对于未调载频的偏移为,则式又可写为其中比较式和式可以看出,在个码元时间内,相角为时间的线性函数,即式中,为初相角......”。
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