資料介紹
在M相移鍵控(M-PSK)方案中,正交相移鍵控(QPSK)由于其有效的帶寬消耗而得到了廣泛的應用。然而,與具有連續相變的最小移位鍵控相比,QPSK需要更高的帶寬來傳輸信號。本文研究了QPSK信號的相位變換,提出了一種基于鎖相環(PLL)的QPSK調制器。由于采用了三輸入異或門和求和電路,該系統中的鎖相環電路不同于傳統的鎖相環電路。利用這些附加組件,所提出的PLL在QPSK信號中提供連續的相位變化。因此,當使用所述電路時,傳輸QPSK信號所需的帶寬小于具有不連續相位的傳統QPSK信號所需的帶寬。該系統的時域分析結果與電路的實驗和仿真結果吻合較好。理論和實驗結果都證實了該技術在實際應用中是可行的。
數字調制目前在衛星通信〔1-4〕、電視廣播、非對稱數字用戶線(ADSL)〔5〕、移動通信〔6〕、〔7〕等通信系統中起著至關重要的作用,這是因為數字調制具有高安全性,不受干擾噪聲,比模擬調制需要更少的帶寬。數字調制有多種類型,包括幅度移位鍵控(ASK)、頻率移位鍵控(FSK)和相位移位鍵控(PSK),在PSK調制中,輸出信號的相位根據輸入數據位從參考相位偏移。PSK有多種變體,如二進制相移鍵控(BPSK)、正交相移鍵控(QPSK)和M相移鍵控(M-PSK),其中QPSK調制是最流行的一種,并為其分配了四個不同的相位:45°、135°、-135°和-45°一般來說,M-PSK數字相位調制涉及s(t)=Acos(ωct–?n)形式的信號,其中?n是M-PSK相位之一。這個表達式可以重寫為s(t)=an cos(ωct)+bn s in(ωct),其中an=Acos?n和bn=Asin?n。可以看出,控制M-PSK信號相位的關鍵因素是an和bn,它們是對應于每一組數字數據位(n位/集)的電壓電平。例如,在2位/集,M=22=4,相當于QPSK調制;因此,四種可能的2位組合(00、01、10、11)通過使用D/a轉換器轉換為模擬電壓電平,以生成相關的an和bn。最后得到相位調制信號。這一產生QPSK信號的基本原理導致了許多調制技術,如利用FPGA〔8〕、〔9〕、VLSI〔10〕或CMOS〔11–14〕實現QPSK調制,所有這些技術都是基于利用現代技術應用上述基本原理。存在適用頻率、功耗、不支持電子元件、成本高等局限性。2007年,提出了一種QPSK調制電路,它與外部電路一起控制鎖相環(PLL)的增益來移相〔15〕,但是這種方法中PLL的參考頻率很低,因此不能用當前的技術來實現。此外,外部電路的需求也增加了該技術的復雜程度。此外,由于鎖相環的工作,PSK信號中的連續相位變化在本研究中沒有提及。在〔16〕中,提出了一種由基本電子元件(如opamps、D觸發器、逆變器和BJTs)構成的QPSK調制電路。這種結構不僅復雜,而且由于在輸入信號中強制要求90°相位差而缺乏靈活性。
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