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一种OQPSK信号的调制技术

时间:08-22 来源:互联网 点击:

摘要:信号的调制识别技术在目前数字通信中应用极为广泛,针对QPSK的倒现象,文中介绍了一种OQPSK调制方法,其具有较高的传输可靠性和频带利用率,并对基带信号的产生方法和用正交调制法实现OQPSK信号调制的基本原理和电路进行了说明。
关键词:交错正交移相键控(OQPSK);伪码;信息码;基带信号

调制识别技术在军、民领域都有着广泛的应用价值,近年来一直受到人们的关注。随着更多调制技术的应用,调制识别技术也在不断向前发展,并应用于各个领域。目前已经存在的数字频带传输方式有振幅键控(ASK)、频移键控(FSK)和相移键控(PSK)。并且,数字信息有二进制和多进制之分,因此,数字调制可分为二进制调制和多进制调制。一些特殊的调制方式还有QAM、MSK、GMSK、OFDM。在多进制相移键控调制方式中,四进制(即QPSK)调制方式应用最为广泛。

1 QPSK基本原理
理论上OPSK信号为频带无限宽的恒包络信号,但我们知道,为避免干扰相邻通道,实际信道总是限带的,经限带后的QPSK信号已不能保持恒包络,由于QPSK的I、Q两路数据信号的极性转换时间相同,即码元的沿是对齐的,其信号的相位变化有0°、±90°、180°4种,其中180°相位变化的信号经限带后会出现包络为0的现象,这在实际信道是不希望出现的。OQPSK是针对QPSK的一种改进形式,OQPSK信号则把Q路信号和I路错开了半个码元周期可由式(1)表示:

因此,基本的OQPSK调制的实现电路框图如图3所示,直接实现OQPSK调制和经升余弦脉冲形成器的信号频谱分别如图4和图5所示。在电路实现上,采用集成器件可简化设计,增加可靠性。如图3中虚框部分可采用AD8346器件实现。该器件是工作在0.8~2.5 GHz的正交调制器,在该频段内,I/Q路信号仅1度的相位误差,0.2 dB幅度平衡特性和DC-70 MHz的基带调制带宽,能较好的满足设计要求。

虽然OQPSK的包络起伏较小,但经过非线性功率放大器后,仍会将已调信号的频谱展宽,造成对相邻信道的干扰。而若采用线性功率放大器,则功率效率较差。因此,人们采取了各种电路设计来改善功率放大器的动态范围,图6所示的笛卡尔负反馈电路就是其中的一种。从功率放大器末端取出的负反馈信号与载波信号相乘后,恢复出的作负反馈的基带信号。衰减控制用于控制反馈环路的增益。一般来说,通过负反馈控制,对于AB类功率放大器,能使功放后已调信号的带外辐射降低20 dB以上。

4 结束语
OQPSK信号不会发生π相位的突变现象,因此限带的OQPSK信号的包络起伏小。限带OQPSK信号包络的最大值与最小值之比约为2,该信号经过非线性功放后,不会引起功率谱旁瓣有大的增生,因此该信号在实际系统中的应用很广泛。由于OQPSK调制有较高的传输可靠性和频带利用率,目前,它在移动通信、卫星通信等各类数字通信系统中应用的较为广泛。

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