摘要:通信專業設備環境考試培訓QPSK的調制原理:四相相位鍵控(QPSK)也稱之為正交PSK,其調制及解調原理如圖3-14所示。
3.3.2 QPSK的調制原理
四相相位鍵控(QPSK)也稱之為正交PSK,其調制及解調原理如圖3-14所示。從圖(3-11)中可以看出:如果輸入的二進制信息碼流(假設+1V為邏輯1,-1V為邏輯0)串行進入比特分離器,產生2個碼流以并行方式輸出,分別被送入I(正交支路)通道及Q(同相支路)通道,又各自經過一個平衡調制器,與一個和參考振蕩器同頻的正交的載波(sinωct和cosωct)調制形成了四相相移鍵控信號即得到平衡調制器的輸出信號后,經過一個帶通濾波器,然后再進行信號疊加,可以得到已經調制的QPSK信號。

MPSK也可以采用其他方法實現調制。圖3-15中給出QPSK的相位選擇法調制器。在這種調制器中,載波發生器產生四種相位的載波,經邏輯選擇電路,根據輸入信息,每次選擇其中一種作為輸出,然后經帶通濾波器濾除高頻分量。顯然這種方法比較適用于載頻較高的場合,此時,帶通濾波器可以做得很簡單。

另一種調制方法是脈沖插入法,如圖3-16所示。頻率為4倍載頻的定時信號,經兩級二分頻輸出。輸入信息經串-并變換邏輯控制電路,產生π2 推動脈沖和π推動脈沖,在π2 推動脈沖作用下第一級二分頻多分頻一次,相當分頻鏈輸出提前π2 相位,在π推動脈沖作用下第二級二分頻多分頻一次,相當于提前π相位。因此可以用控制兩種推動脈沖的辦法得到不同相位的載波。顯然,分頻鏈輸出也是矩形脈沖,需經帶通濾波才能得到以正弦波作載頻的QPSK信號。

為了解決載波相位模糊度問題,與BPSK時一樣,對于M進制調相也可以采用相對調相的方法,通常的做法是在將輸入二進制信息串-并變換時,同時進行邏輯運算,將其編為多進制差分碼,然后再用絕對調相的調制器實現調制。解調時,也同樣可以采用相干解調和差分譯碼的方法 。
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