QPSK调制信号中关于四阶循环累积量的提取仿真

本文介绍了QPSK调制技术,详细阐述了四阶循环累积量在QPSK信号中的作用和影响。通过MATLAB 2022a进行仿真,展示了QPSK调制信号的相位特性及其在通信中的优势,如频谱利用率高、抗干扰性强。同时,指出了绝对相移键控可能导致的问题,并提供了仿真结果和源代码。

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目录

1.算法概述

2.仿真效果

3.matlab仿真源码


1.算法概述

       QPSK是一种四进制相位调制,具有良好的抗噪特性和频带利用率,广泛应用 于卫星链路、数字集群等通信业务。QPSK是英文Quadrature Phase Shift Keying的缩略语简称,意为正交相移键控,是一种数字调制方式。在数字信号的调制方式中QPSK四相移键控是目前最常用的一种卫星数字信号调制方式,它具有较高的频谱利用率、较强的抗干扰性、在电路上实现也较为简单。QPSK数字电视调制器,在对数据流的处理上,采用能量扩散的随机化处理,RS编码,卷积交织,收缩卷积编码,调制前基带成型处理,保证了数据的传输性能。完全符合DVB-S标准,接收端可直接使用数字卫星接收机进行接收,它不但能够获得更高的频谱利用率,同时具备很强的抗干扰能力,具有较高的性价比,而且和模拟FM微波设备有很好的兼容性。

       在绝对相移键控(QPSK)的调制中,输入的二进制信号经过串并转换后得到的I,Q两路数据是相互对齐的,当输入的数据由00变为11或由Ol跳变为10,即I,Q两路数据同时出现跳变时,输出调制信号的相位会出现π的跳变,其相位变化关系由图2(b)给出,信号在经过限带后有可能出现包络为0的现象,从而使频谱扩展,会对相邻信号产生干扰。另外在传统的锁相环恢复电路中,可能造成本地载波的相位模糊,使解调后的信号出现错误,还要采取措施消除相位模糊,所以实际应用中较少使用绝对相移键控。

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