bpsk调制及解调实验_【详解】5G的调制与解调

本文介绍了调制和解调的基本概念,并通过生动的例子解释了其在通信系统中的作用。详细阐述了5G调制方式,包括PSK和QAM,并通过星座图帮助读者理解各种调制方式的区别。
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484572f2eb230dcfd31083d1cb30656d.png众所周知,调制和解调是通信基本业务流程中的重要组成部分。没有它们,我们的移动通信根本无法实现。那么,究竟什么是调制?为什么要调制?5G又是怎么调制的呢?接下来,我们逐一介绍。调制是做什么用的呢?让我们看一下生活中的一个例子:我们每天都在出行。出行的时候,我们会根据行程选择适合的交通工具。af4b67a1dd424199cf5e9278d93150c0.png乘坐不同的交通工具,出行的速度也会有快有慢。整个过程,大概就是这样一个模型:23c95ab3198e3e5baa6692aa7dd13d29.png实际上,通信系统和这个模型类似。上面的出行模型,是把人从出发点运输到目的地。而通信系统,是把数据信号从发送端传输到接收端。我们进行以下转换:922cf97e4cf36a9c510c22d23ef1a411.png就可以类比出一个简单的通信模型:3b91ee6eb2dd9ff5e5e5b00930b8ac1f.png看出来了吧?“调制”,就像为信号找一个交通工具,让它载着信息穿过信道到达目的地。我们知道,在无线信道中,信号是以电磁波的形式传递的。那么,电磁波怎么来传递信息呢?我们先来举一个“用水果传递信息”例子。例如,我们要传递0和1,可以让苹果代表0,香蕉代表1。我们发送给接收端,接收方收到后一看是苹果就知道是发送的是0,一收到香蕉,就知道发送的是1。439033798cf644431bf2da3ad17a605d.png换一种方式,如果只能用苹果来传递信息呢?我们约定让红苹果代表0,绿苹果代表1。接收方一看是红苹果,就知道是发送的是0。收到绿苹果,就知道发送的是1。5a2f4c084fd37809cc3936b4afe7a554.png再换一种方式。如果只有红苹果,怎么传递信息呢?我们可以用大的红苹果来代表0,小的红苹果代表1。一看是大红苹果,就知道是发送的是0。收到小红苹果,就知道发送的是1。44700c0ddd81c8ba50a36044871dec94.png在这个过程中,我们其实用的是水果的种类、颜色、大小这3个特征来传递信息的。6f47431609697c65dfa3998dc77c965e.png类似的,电磁波可以用正弦波来描述。一个正弦波也有3大特征,幅度,相位,频率。我们可以利用电磁波的这3大特征来传递信息。17b702249aa3f0ba13e593c8c75f4ed1.png下面的公式(1),描述了一个正弦波信号:4aa91ecf543dac5e88851bd7dd54c0e6.png所谓调幅、调频、调相,就是下图的样子:5fce09a5f05dad27f4daa6dff9df2df4.png看出来了没?0和1,被“调”进了不同的电磁波波形之中。5G速度那么快,它是怎么调制的呢?在3GPP协议(TS 38.201)中,定义了5G支持的调制方式如下:4dedb423dfc03f7e22d6140036514f7b.png按照使用的载波的特征的不同,5G采用的调制方式可以分为两大类:载波的相位变化,幅度不变化:π/2-BPSK, QPSK。这就是前面说的PSK(Phase-Shift keying相移键控)。载波的相位和幅度都变化:16QAM, 64QAM,256QAM。这一类专业名词叫做QAM(Quadrature Amplitude Modulation,正交振幅调制)。星座图各种调制方式之间的差异,还是不太容易理解。想一想,为什么我们能很容易区分各种水果的不同?(什么是苹果,什么是香蕉,什么是红苹果,什么是大苹果。)这是因为我们见过实物,看到过不同状态的水果。那么,我们能不能把调制方式也用图表示起来呢?可以。为了直观的表示各种调制方式,我们引入一种叫做星座图的工具。星座图中的点,可以指示调制信号的幅度和相位的可能状态。7a1802936d8a0b98f07e3cbf17f5c3b9.pnga6bdb2e3742c89b7a6c40b9e33d519d3.png661d6f5fc3183316944282fb8bb37df4.pngBPSK定义了2种相位,分别表示0和1,因此BPSK可以在每个载波上调制1比特的信息。ea10d193e5a3a107967d3e66d6c652c8.pnga242a4fd3304e66959ab5e98349c3b45.pngπ/2-BPSK是BPSK在序列的奇数位时调制信号相位偏移π/2,序列的偶数位时和BPSK调制信号的相位一样,也就是π/2-BPSK定义了4种相位来表示0和1。82af974d070baef9923172b2bef74910.png3b504474c0d1af4814fbc27c92723e9f.pngQPSK全称是正交相移键控,它定义了4个不同的相位,分别表示00、01、10、11,因此QPSK可以在每个载波上调制2比特的信息。b44209be0f7e53ecea1d9bfac6776509.pngca2906cd75c5608859ca9fea1fdde6e3.png16QAM:一个符号代表4bit。afa6f5558e3799be977b84465b390cbc.png502246385f0409120d24c54278f236d3.png64QAM:一个符号代表6bit。e731f7bdfa01b3572f1e033c3e575b8c.pngb75e0deaacaa2761221236701c5e4632.png256QAM:一个符号代表8bit。来个动图,帮助理解:e9d5f72520e8fbe7574e37e8d9484f02.gifQAM示意图(来自cisco)从星座图中可以看出PSK调制信号的幅度不变,相位有变化。QAM调制信号的幅度和相位在变化。正是因为每个符号能代表的bit数不断提升,使得携带的信息量提升,最终让这个“交通工具”能显著提升速率。可能大家觉得5G好像也不是很难的样子嘛。既然我们已经有了通信模型和星座图两大法宝,是不是可以自己打造一套下一代通信系统出来呢?Hoho,你以为256QAM就是那么简单就搞出来的吗?上图!0c9e53470ce3a028b3e630a5a9311f3b.png3GPP 38.211协议中定义的5G调制方式的映射关系懵圈了!有木有? 通信搞到最后,都是数学!调制和解调原理我们再简单讲一下调制和解调的原理。5G的各种调制方式,都可以使用IQ调制解调来实现。我们从公式1出发,进行各种神奇的公式转换。3d677077836c3b90c3953945f87ca919.png将公式2画成框图,这个就是IQ调制:67d0b1805376ba83fea58ccfbb4e6992.png解调是把接收到的调制信号提取出来的过程,调制信号经过解调转换为原始的信号。解调的过程可以通过下面的公式来解释。f6ca995b0227addfe8e00cbc9aa5bfb1.png通过公式3可以看到,接收信号在乘以对应相位的载波后,进行积分,可以得到原始的信号,将公式3画成框图,这个就是IQ解调。05847873aa5cd547090cf4b2adb94b7f.png将2个框图结合起来,我们下面给出IQ调制和解调的框图。5eda0f05b5124baa33849e76bf13372e.pngIQ调制可以用复数的形式进行理解。调制的公式描述:a87a6601fcfbad846110cebd2e4a773f.png解调的公式描述:32d68fc8f87ffe4adba42911d2b02126.png对应的我们给出复数形式的框图。a6b9a339602f580da55412016e6a66fe.png这个框图搭配上前面3GPP协议里面的5G调制映射关系,就是一个较为完整的5G的调制和解调过程。来源:中兴文档

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