第5章 同步原理
5.2.1 非线性变换法(直接法) 非线性变换法直接对不含有载频离散谱的信号进行非
线性变换, 从而得到与载频有关的离散谱, 进而提取相干 载波。 下面以2PSK、 4PSK信号为例, 说明此方法的基本 原理。
1. 2PSK 将2PSK进行平方运算, 得
e2 2 PSK
(t)
m(t) cosct2
第5章 同步原理
设ud(t)的振幅为Ud, 则环路的鉴相特性为
ud (t) UUddssininee((tt)),,
90 e (t) 90 90 e (t) 270
(5.14)
环路的数学模型仍可用图5.3表示, 但图中ud(t)与θe(t) 的关系为式(5.14)。 可以证明, 此环路的锁定状态与同相 正交环的相同。
Δωi=ωi-ω0。
环路闭合后, 有
uo(t)=sin[ω0t+θo(t)]
u′o(t)=-cos[ω0t+θot]
第5章 同步原理
令θe(t)=θi(t)-θo(t), 对ui(t)、 uo(t)、 uo′(t)作图 5.8所示的有关处理, 可得
u1(t) I (t) sine (t) Q(t) cose (t)
第5章 同步原理
第5章 同 步 原 理
5.1 概述 5.2 数字调制系统的载波同步原理 5.3 数字基带系统的位同步原理 5.4 帧同步原理 5.5 网同步方式 习题
第5章 同步原理
5.1 概 数字通信的一个重要特点是通过时间分割来实现多路复 用, 即时分多路复用。 在通信过程中, 信号的处理和传输都 是在规定的时隙内进行的。 为了使整个通信系统有序、 准 确、 可靠地工作, 收、 发双方必须有一个统一的时间标准。 所谓同步, 就是使收、 发两端的信号在时间上步调一致。 同步系统性能的好坏将直接影响通信质量的好坏, 甚至会影 响通信能否正常进行。