《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > 基于FFT頻譜校正的全數字QAM解調法
基于FFT頻譜校正的全數字QAM解調法
來源:電子技術應用2010年第12期
黃翔東, 王兆華, 崔海濤
天津大學 電子信息工程學院,天津300072
摘要: 針對QAM相干解調法需嚴格載波同步的不足,提出一種新的基于FFT頻譜校正的全數字QAM解調方案,此方案采用了軟件無線電的處理思想,直接在載波頻段對QAM信號進行采樣,采用 FFT頻譜校正估計出各碼元周期內的載波幅值和初相位來實現信息比特解碼。仿真實驗證明,此方案方法簡單,不僅降低了同步機制要求,而且在FFT長度為8時即可獲得接近于傳統相干解調法理論下限的誤比特率性能。
中圖分類號: TN911.72; TN763
文獻標識碼:A
文章編號: 0258-7998(2010)12-0103-04
A fully digitalized QAM demodulation scheme based on correcting FFT spectrum
HUANG Xiang Dong,WANG Zhao Hua,CUI Hai Tao
School of Electronics and Information Engineering, Tianjin University, Tianjin 300072, China
Abstract: To overcome the drawback of coherent QAM demodulation method in strict carrier synchronization, this paper proposes a novel fully digitalized demodulation scheme based on correcting FFT spectrum, which incorporates the idea of software-defined radio. Through directly sampling the QAM signal in carrier frequency band and then correcting the FFT spectrum, the carrier’s amplitudes and original phases in individual symbol durations can be estimated that the information bits can be decoded. Simulation proves that the proposed scheme is simple, and not only does it reduce the demand of synchronization but also its bit error performance approximates to that of conventional coherent demodulation when FFT length is set as ‘8’.
Key words : QAM;software-defined radio;correcting FFT spectrum;synchronization

    正交幅度調制QAM[1](Quadrature  Amplitude Modu- lation)是一種可實現較高數據傳輸速率的數字調制方式,在諸如有線電視[2]、數字電視地面信號傳輸等系統中得到廣泛應用[3,4]。
    然而現有QAM解調手段卻較為單一,通常采用相干同步解調法[5],采用這種解調的接收機在載波頻段基本上是采用模擬信號處理的。可以說,關于QAM相干解調法的傳輸效率、誤碼率等方面的理論和應用研究已趨于完善,參考文獻[6]甚至嚴格推導出各種不同進制的QAM解調的通用、精確的固定數學表達式。但傳統相干解調法對同步要求較嚴格,既需要符號同步,還要求本地載波和接收載波實現較嚴格的載波同步[7],否則其誤比特率性能會受其影響。因而需引入新的QAM解調方式,并研究其誤比特率性能。
    近年來,軟件無線電SDR[8](Software Defined Radio)技術得到廣泛應用,其基本思想是將寬帶A/D及其D/A轉換器盡可能地接近天線,將無線電臺的各種功能盡量在一個開放的模塊化平臺上由軟件來實現。而且A/D轉換速率也在不斷提高,采樣率大于1 GS/s的A/D轉換器已在市面上出現,這給我們啟發:若直接在載波頻段對接收信號進行采樣,再借助新型數字信號處理算法對采樣數據進行處理,則有可能形成一種全數字化的新的QAM解調方式。
    顯然,QAM解調就是恢復與信源比特信息相對應的星座圖的過程,而星座點與其幅值和相角存在一一對應關系,這就意味著,QAM解調可等價為對一符號周期內正弦波幅值和初相進行估計的過程,因此開發新型QAM解調方式的關鍵在于,選用快速、低復雜度的幅值和初相估計算法對正弦波幅值和初相進行高精度估計。事實上,FFT蘊含了很豐富的幅值和相位信息,參考文獻[9]提出了多種基于FFT的頻譜校正法,經校正后,可快速獲得較準確的信號幅值和相位信息,本文結合頻譜校正技術,提出一種新的全數字化的QAM解調法,仿真實驗證明,此方法可獲得比傳統同步解調更優良的誤比特率性能,具有一定的實用價值。
1 新型QAM解調框圖
    傳統調制和相干解調的框圖如圖1所示。

    從圖1可以看出,傳統QAM解調需分I、Q兩路進行,因而需在接收機內設置兩個正交的本地載波cos(2πfct)和sin(2πfct),它們都需與接收載波保持嚴格同步關系(頻率和相位都需嚴格同步),這通常需借助鎖相環實現;另外,還需實現符號同步,但符號同步比載波同步的實現難度會低些。由圖1得出:

    假設碼元周期為Tm,g(t)表示寬度為Tm的矩形脈沖,考慮所有碼元周期,則接收信號r(t)如圖4所示,其數學表達式為:

    從圖4可看出,由于各碼元周期內所表示的信息比特不同,在碼元交界t=kTm(k=0,1,2,…)處,其載波幅值和相位會產生突變。只需估計出各碼元周期內的載波幅值Ak和初相值θk,就可確定圖3所示的星座點位置,再進行星座逆映射就可完全譯出比特流。從而全數字QAM解調的關鍵在于精確測量一個符號周期內正弦波信號的幅值Ak和初相θk。

2 基于FFT頻譜校正的QAM解調原理
   為測出圖4中各碼元周期內的載波幅值和初相,可以某采樣頻率fs對其進行采樣后再進行點數為N的FFT來實現。但參考文獻[10]指出,用FFT對正弦波的幅值和初相進行測量時,當正弦波頻率fc不為頻率分辨率fs/N的整數倍時,會出現較嚴重的“頻譜泄漏”效應,“頻譜泄漏”的存在會使得FFT所測出的幅值和相位出現較大的偏差,這需要借助頻譜校正方法來解決。頻譜校正有多種方法,如能量重心法[11]、比值法[12]、相位差法[13]以及FFT-DFT連續細化法[14]等。能量重心法需要利用多根譜線信息;相位差法需采樣兩段存在延時關系的信號;FFT+DFT法中的DFT步驟沒有快速算法,且精度較低;而比值法只需用到兩根譜線信息,算法簡單,且精度較高,參考文獻[15]指出加hanning窗的FFT可使得譜線聚集度提高,因而本文采用比值法對加hanning窗的FFT頻譜進行校正。
    研究序列{x(n)=Acos(ω0n+θ0),n=0,1,…},對此序列前N個數據進行加hanning窗的FFT,其峰值譜線(假設位于k=m處)周圍譜線|X(k)|的分布情況不外乎有兩種情況:或者|X(m+1)|為次高譜線(如圖5(a)所示),或者|X(m+1)|為次高譜線(如圖5(b)所示)。

    則峰值譜線與次高譜線的比值v為:

  顯然,以上處理不需要產生一個與發射載波頻率和相位完全一致的本地載波,只要保證在各碼元起始t=kTm處進行采樣,即其同步機制只需符號同步,無需嚴格的載波同步,降低了系統硬件需求。
3 參數選擇及其計算復雜度分析
    假設QAM符號率為Rm,載波頻率為fc,則信號的數字角頻率ω=2πfc/fs,為保證在一個符號周期Tm=1/Rm內可采到N個樣點,要求下式成立:

式(13)表明,N增大,計算量也隨之增大。為使得數字解調實時實現,結合式(10),N不宜取得過大。取N=8較合適,需耗費C=49次實數乘法,隨著數字信號處理器芯片的處理性能提高,一符號周期內完成49次實數乘法是可行的。
4 全數字接收機下的Eb/N0的計算問題
    在通信系統中,衡量接收機解調性能優劣的重要指標是單位比特的信噪比Eb/N0(Eb為每比特能量,N0為噪聲功率譜密度)與誤比特率的函數關系[16]。然而,由于本文采用了全數字化的解調方案,接收機并沒有如傳統方案那樣引入了下變頻和濾波處理,而是直接對信號進行采樣,從而必須解決如何計算全數字方案下的Eb/N0問題,其核心則在于找出Eb/N0與QAM采樣序列的信噪比SNR的關系。
    假設采用的是M制的QAM解調,根據定義,Eb/N0與符號信噪比Es/N0(Es為符號周期內信號平均能量)滿足式(14)所示的簡單關系:

     在理想信道下,帶寬B就是符號率Rm=1/Tm,假設采樣后的噪聲功率為σ2,因而在以采樣率fs對高斯噪聲進行采樣時,噪聲所對應的模擬帶寬為W=fs/2,從而有:

式(18)中的SNR即為一符號周期內QAM采樣序列的平均信噪比。依據式(18)即可在MATLAB環境下編制仿真程序來驗證新型解調方法性能。
5 仿真實驗
    仿真參數設置如下:
    采用64QAM調制,格雷碼星座圖映射方式,符號率Rm=100 MS/s,符號周期T=0.01 μs,載波頻率fc=200  MS/s,采樣頻率fs=810 MS/s,FFT長度N=8,傳輸信道為AWGN信道,在MATLAB 7.1環境下進行計算機仿真,主頻3 GHz,內存504 MB。
    64QAM星座如圖3所示,假設圖3的最小星座距離d=2,任意星座點Ap(p=1,2,…,64)的坐標為(Ip,Qp),則信號平均功率S可計算如下:

    圖6給出了基于FFT頻譜校正解調方案和傳統相干解調方案的誤比特率——Eb/N0“瀑布型”曲線的對照圖。

    可看出,圖6的基于FFT頻譜校正的誤比特性能比較好,接近于相關解調法的理論下限。
    本文提出一種全新的基于FFT頻譜校正的QAM數字解調方案,其最大優勢在于接收機無需設置任何載波同步措施,從而可簡化硬件設計。仿真實驗證明新方案具有較優良的誤比特率性能。由于該方案采用了軟件無線電技術中在載波段進行數字處理的思想,并且后續的每一步都采用了數字信號處理技術。因而本論文為解調QAM信號提供了一個全數字化方案的參考。
   還有許多工作需作進一步改進,例如,新方案的誤比特性能還需進一步深入研究,需類似于傳統相干解調方案一樣,推導出其嚴格的精確的誤比特率數學表達式;另外,本論文還僅限于在計算機仿真環境中實現QAM解調,此方案還需在數字信號處理器上硬件實現。
參考文獻
[1]  CAHN C R. Combined digital phase and amplitude modu lation on communication systems[J]. IRE Trans. on Commun. Tech.,Sept.1960.
[2]  FUKUOKA  T, NAKAI Y, HAYASHI D, et al. An area  effective 1-chip QAM LSI for digital CATV[J]. IEEE Trans. on Consumer Electronics, 1997,43(8):649-654.
[3] BRYAN D A.QAM for terrestrial and cable transmission[J].   IEEE Trans. on Consumer Electronics, 1995,41(8):383-391.
[4]  REIMERS U. DVB-T: the COFDM-based system for terrestrial television[J]. Electronics & Communication Engineering Journal, 1997,9(4):28-32.
[5]  CAMPOPIANO C N, GLAZER B G. A coherent digital  amplitude and phase modulation scheme[J].IRE Trans. on Commun. Sys., 1962,CS-10(6):90-95.
[6]  CHO K, YOON D. On the general BER expression of  one-and two-dimentional amplitude modulations[J]. IEEE Trans.on Commun., 2002,50(7):1074-1080.
[7]  MENGALI U. Synchronization of QAM signals in the presence of ISI[J]. IEEE Trans. on Aerospace and Electronics Systems, 1976,AES-12(9):556-560.
[8]  SADIKU  M N O, AKUJUOBI C M. Software-defined radio: a brief overview. IEEE Potentials, 2004,23(10-11):14-15.
[9]  朱曉勇,丁康.離散頻譜校正法的綜合比較[J].信號處理, 2001,17(1):91-97.
[10]  齊國清,賈欣樂.插值FFT估計正弦信號頻率的精度分析[J].電子學報,2004,32(4):625-628.
[11] 丁康,江利旗.離散頻譜的能量重心校正法[J].振動工 程學報,2001,14(3):354-359.
[12] GRANDKE T. Interpolating algorithms for discrete fourier transforms of weighted signal[J]. IEEE Transactions on Instrum. Meas., 1983,13(2):350-355.
[13] 謝明,張曉飛,丁康.頻譜分析中用于相位和頻率校正的相位差較正法[J].振動工程學報,1999,12(4):454-    459.
[14] 劉進明,應懷樵.FFT譜連續細化分析的傅立葉變換法[J].振動工程學報,1995,18(2):162-166.
[15] BARROS J, DIEGO R I. On the use of the hanning window for harmonic analysis in the standard framework[J].IEEE Transactions on Power Delivery,2006,21(1):538:539.
[16] PROAKIS J G. Digital communications[C]. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2000.
 

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
欧美粗暴jizz性欧美20| 国产精品vip| 亚洲欧美日韩国产成人| 亚洲精品一区二区三区婷婷月| 午夜精品免费在线| 亚洲视频在线观看三级| 亚洲三级性片| 亚洲国产精品福利| 激情成人在线视频| 国产一区91| 国产日韩精品一区二区三区在线| 国产精品国色综合久久| 欧美日韩一区二区在线视频| 欧美日韩国产色综合一二三四 | 尤物视频一区二区| 国产亚洲精品高潮| 国产一区二区中文| 国产日韩欧美成人| 国产婷婷97碰碰久久人人蜜臀| 国产精品一区=区| 国产麻豆精品在线观看| 国产日韩精品在线观看| 国产日韩亚洲| 狠狠色综合日日| 亚洲电影激情视频网站| 亚洲高清在线精品| 亚洲精品孕妇| 亚洲午夜免费视频| 午夜伦理片一区| 久久精品理论片| 亚洲人成欧美中文字幕| 99在线|亚洲一区二区| 亚洲婷婷在线| 久久成人在线| 久久一区国产| 欧美日韩高清在线播放| 国产精品福利av| 国产日韩视频一区二区三区| 国内伊人久久久久久网站视频| 韩国av一区二区| 亚洲国产精品日韩| 洋洋av久久久久久久一区| 亚洲午夜免费福利视频| 久久精品国产v日韩v亚洲| 亚洲免费观看高清完整版在线观看| 亚洲最新视频在线播放| 亚洲免费视频在线观看| 久久久国产精品一区二区中文 | 91久久夜色精品国产网站| 999亚洲国产精| 欧美亚洲免费电影| 噜噜噜91成人网| 欧美日韩国产精品专区| 国产精品丝袜91| 亚洲第一福利在线观看| 一本色道久久综合亚洲精品按摩| 午夜精品久久久久久久| 亚洲激情偷拍| 性欧美大战久久久久久久免费观看 | 国产精品嫩草99av在线| 国内不卡一区二区三区| 最新日韩精品| 亚洲欧美欧美一区二区三区| 亚洲第一色在线| 亚洲综合成人婷婷小说| 久久人体大胆视频| 欧美高清在线视频| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 亚洲在线第一页| 亚洲精品麻豆| 性欧美video另类hd性玩具| 免费成人黄色| 国产精品美女久久久免费| 狠狠综合久久| 亚洲一区二区三区久久| 亚洲精品国产精品乱码不99 | 日韩一级片网址| 欧美在线视频免费| 欧美另类videos死尸| 国产亚洲成人一区| 日韩一级网站| 亚洲黄色在线看| 欧美在线视频一区| 欧美色欧美亚洲另类七区| 国内精品久久久久国产盗摄免费观看完整版| 亚洲精品乱码久久久久| 欧美影片第一页| 亚洲欧美国产视频| 欧美激情国产日韩| 好吊一区二区三区| 亚洲一区二区成人| 99re这里只有精品6| 久久午夜精品| 国产女人精品视频| 在线亚洲+欧美+日本专区| 亚洲精品麻豆| 嫩模写真一区二区三区三州| 国产一级精品aaaaa看| 亚洲午夜精品福利| 在线一区日本视频| 欧美搞黄网站| 亚洲国产成人久久| 亚洲高清av| 久久综合色播五月| 国产欧美日韩亚洲精品| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮| 在线一区视频| 欧美日韩mv| 亚洲欧洲另类| 亚洲精品视频一区二区三区| 免费视频一区| 在线看视频不卡| 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区| 久久久精品一品道一区| 国产亚洲欧美另类中文| 亚洲欧美国产一区二区三区| 亚洲欧美久久久| 国产精品久久久久一区二区三区| 一本到高清视频免费精品| 99精品免费视频| 欧美激情中文字幕一区二区| 亚洲国产精品悠悠久久琪琪| 亚洲欧洲一区二区在线播放| 麻豆九一精品爱看视频在线观看免费 | 销魂美女一区二区三区视频在线| 新狼窝色av性久久久久久| 国产精品久久久久久亚洲毛片 | 亚洲欧美另类在线| 欧美一区二区三区免费观看视频 | 亚洲一区二区三区欧美 | 男女精品网站| 亚洲国产欧美国产综合一区| 91久久精品国产91久久性色| 久热精品视频在线| 在线免费观看日韩欧美| 亚洲日本激情| 欧美精品三级在线观看| 日韩视频在线免费| 亚洲一区二区毛片| 国产精品毛片高清在线完整版| 中日韩美女免费视频网址在线观看| 亚洲影院色无极综合| 国产精品日韩欧美一区二区三区| 亚洲女同性videos| 久久大香伊蕉在人线观看热2| 好吊日精品视频| 亚洲精品久久久久久久久久久久久| 欧美精品在欧美一区二区少妇| 一本色道精品久久一区二区三区| 亚洲欧美日韩在线观看a三区| 国产欧美日韩三区| 亚洲国产精品黑人久久久| 欧美电影在线观看完整版| 日韩视频在线观看| 欧美一区二区三区四区高清| 国内精品久久久久影院薰衣草 | 亚洲精品国产拍免费91在线| 欧美日韩午夜剧场| 亚洲一区二区三区四区五区午夜 | 亚洲女女做受ⅹxx高潮| 国产一区视频网站| 亚洲精品久久久久久一区二区| 欧美日韩在线播放一区| 午夜精品成人在线| 免费成人黄色| 亚洲天堂成人在线视频| 久久精品视频在线| 亚洲激情视频| 欧美在现视频| 最新国产拍偷乱拍精品| 午夜精彩视频在线观看不卡| 狠色狠色综合久久| 一区二区三区视频在线| 国产日韩久久| 在线亚洲欧美| 激情综合电影网| 中文日韩在线| 伊人精品在线| 亚洲一区制服诱惑| 狠狠综合久久av一区二区老牛| 亚洲性感激情| 伊人久久大香线| 亚洲一区在线视频| 亚洲福利视频专区| 欧美亚洲综合网| 亚洲毛片在线| 久久久免费观看视频| 夜夜嗨av一区二区三区中文字幕| 久久久伊人欧美| aa日韩免费精品视频一| 久久婷婷一区| 亚洲在线国产日韩欧美| 欧美精品一卡| 久久国产手机看片| 国产精品久久激情| 亚洲精选91| 狠狠综合久久av一区二区小说| 亚洲欧美精品伊人久久| 亚洲精品男同| 久久综合久久综合久久综合|