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标题: [讨论]為什么要使用IQ信號啊﹐除了抗干擾之外  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2008-10-10 08:00
作者: pengbo902     标题: [讨论]為什么要使用IQ信號啊﹐除了抗干擾之外

手機中IQ有什么好處啊﹐知情人請告訴一聲啊﹐現在的許多數字調制都用IQ調制來實現﹐為什么啊???
时间:  2008-10-17 09:44
作者: 2967427     标题: IQ調制 多进制正交振幅调制

移动系统中的短PN码由两组PN序列——I序列和Q序列正交生成。I序列和Q序列的两组PN码是由15阶移位寄存器产生的M序列,并且每个周期在PN序列的特定位置插入一个码片,从而加长了一个码片。所以修正后的短PN码周期是普通序列长度215-1=32767再加一个码片,也就是32768个码片。不同基站用同向(I)和正交(Q)PN码序列的不同偏置θi进行区分。每个偏置是64码片的整数倍,总共有32768/64=512个可能的偏置。在1.2288Mcps的速率上。不同基站的短PN码只是偏置相位不同,基站之间靠短PN码的不同偏置相位来区分有512种可能的偏置相位
系统中,短PN码序列周期为215,即有不同相位32768个,同时系统为了减小误差,需要使相位差精确到小于1/2码元宽度,也就是说搜索器要搜索N=65536个相位。将这些相位分成65536/c个相位区间,每个区间内并行搜索,区间之间串行搜索。在验证电路中,检测器载入暂定门限θ2>θ1。若检测变量能依次通过这2个门限,便可进入跟踪状态,否则再次返回到搜索阶段继续搜索。
下面介绍如何测试所有可能的假设来确定正确的参数值。在CDMA20001x系统中,基站采用了QPSK正交调制的方式相应地移动台应采用QPSK解扩的假设检验装置,首先对接收信号下变频到基带,进行匹配滤波,再对输出进行4倍码片速率采样本地PN序列采用相应的方式与采样后的信号相乘并累加,累加长度为K,便可得到yI,yQ,把yI,yQ分别平方并相加,就得到相关器输出的信号能量,检测变量Z就是个信号能量的累加。当 Z大于判决门限时,假设被通过,认为捕获成功;否则改变本地PN码相位,进行下一次检验。
I-Q的调变信号可由同相载波和90度相移的载波相加合成,在电路上下直接牵涩到载波相位的改变,所以比较好实现.其次,通常I-Q图上只有几个固定点,简单的数字电路就足以腾任编码的工作。而且不同调变技术的差异只在于I-Q图上点的分布不同而已,所以只要改变I-Q编码器,利用同样的调变器,便可得到不同的调变结果
  I-Q解调变的过程也很容易,只要取得和发射机相同的载波信号,解调器的方块图基本上只是调变器的反向而已。从硬件的开点而言,调变器和解调器的方块图上,没有会因为I-Q值的不同(不同的I-Q调变技术)而必须改变的部份,所以这两个方块图可以应用在所有的I-Q调变技术中。
  BPSK(Bi-Phase Shift keying)为最简单的数字元题调变方式,如当基频数据为1时,载波的振幅不变,相位也不改变.当基频数据为0时,载波的振幅还是不变,但相位改变180度.如果数据1和0交互传送,载波相位就会有180度的大转换,造成信号不连续。所以BPSK调变后的信号频宽较大.BPSK的I-Q图或星座图(constellation diagram)上只有两个点,分别在原点的两侧,两点和原点的距离相同,但是相位差180度。
  QPSK(Quadrature Phase Keying)在星座图上有四点,以原点为中心, 构成一个正方形,如图6-6。星座图上四点到原点的距离相同,所以载波的振幅没有改变,只改变了相位。由于星座图上只有四个点,即有四种可能调变的状况,每种状况可用两个数据位来代表。 定义I-Q图上的每一个点为一个符号(symbol),图上点出现的频率即为符号传输速率(symbol rote)或是鲍率(boud rate),也就是实际载波改变的速率。在QPSK中,每个符号代表两个数据位,所以数据传输速率(bit rate)为符号传输速率的两倍。反过来说,符号传输速率为数据传输速率的一半。如果已知一个符号代表几个数据位,那么符号传输速率即为数据传输速率除以一个符号所代表的数据位数。 调变后信号的频宽和符号传输速率成正比,而QPSK将载波直接作180度变化的机会相对比BPSK少,在同样的符号传输速率下,QPSK所占的频宽会比较小一点,但实际上数据传输速率却是BPSK的两倍。
   多进制正交振幅调制由于具有很高的频谱利用率,而被广泛应用在中、大容量数字微波通信系统的载波键控方式之中。特别是当MQAM在未来4G移动通信采样以OFDM为主导技术的基带调制中,它将成为实现大容量的重要调制技术。
时间:  2010-12-7 23:06
作者: eaiejia

好复杂啊 :) :)




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