第1章 绪 论 1.1 GMSK的概念 GMSK (Gaussian filtered MSK)信号是在MSK调制信号基础上发展起来的。MSK (最小移频键控)信号可以看成是调制系数为0.5的连续相位FSK信号,尽管它具有包络恒定、相位连续、相对较窄的带宽和能相干解调的优点,但它不能满足某些通信系统对带外辐射的严格要求。为了压缩MSK信号的功率谱,在MSK调制前增加一级预调制滤波器,从而有效地抑制了信号的带外辐射。GMSK信号就是预调制滤波器为高斯低通滤波器的MSK信号。它具有恒包络、带外辐射小和抗干扰性强等特点,在世界范围内得到了广泛的应用,特别适用与无线信道和卫星信道[1]。 1.2 GMSK的重要性 GMSK是一种非常重要的调制方式,世界上一些最重要的通信标准都是使用的GMSK。欧洲的GSM,DECT,CDPD,DCS1800以及美国的PCS1900都使用GMSK作为他们的调制方式。随着GSM逐渐成为全球蜂窝通信的主要标准,人们不断的研究改善措施以提高系统性能。更好的GMSK解调方法可以提高像GSM、DECT、CDPD和PCS的这样的系统性能,并且这些技术具有巨大的潜在市场,因为GMSK接收机性能的微小改善都可以换来巨大的经济效益[2]。 1.3 GMSK的调制解调 GMSK的调制原理和方法相对比较简单,在调制指数为0.5的VCO前加高斯滤波器就可以形成GMSK信号,在实际应用中通常采用波形存储法[3]来完成GMSK信号的调制。由于GMSK的解调的好坏直接影响系统性能,所以人们提出了许多解调方案。主要可以分为相干检测和非相干检测两种方法,由于在衰落信道中相干载波的捕获和跟踪相当困难,所以常用差分相位检测(DPD)接收机。但BT值较小时,DPD的性能比较差。为了解决这个问题,考虑用已判决的符号来抵消一半的码间干扰,据此提出了一比特二比特和三比特DPD判决反馈接收机[4]。文献[5]采用一比特DPD结合软输出维特比算法(SOVA)对某个符号在时间轴左右两个方向上的串扰均予以抵消 ...... |
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