[发明专利]一种16QAM调制器及调制方法在审
申请号: | 201710059296.8 | 申请日: | 2017-01-24 |
公开(公告)号: | CN106911623A | 公开(公告)日: | 2017-06-30 |
发明(设计)人: | 张钧;高庄;徐步青 | 申请(专利权)人: | 武汉市瑞达源科技有限公司 |
主分类号: | H04L27/36 | 分类号: | H04L27/36 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 436070 湖北省鄂州市*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 16 qam 调制器 调制 方法 | ||
技术领域
本发明涉及通信,并特别地,涉及调制信号的一种方法和装置。
背景技术
数字通信基于多种不同的,但相关的,数字调制形式,如相移键控(PSK)、二进制相移键控(BPSK)、四相移相键控(QPSK或4-PSK),和正交幅度调制(QAM)。
二进制相移键控将参照图1进行描述。如图所示,基准载波的振幅是恒定的,并且为了传输一个0或一个1,其相位必须在0°和180°之间进行“键控”或切换。一个接收器再根据接收到的载波的相位确定传输的是0还是1,并生成原始数据流。通过这种简单的方式,一个比特的信息以一种状态或符号进行传输,从而载波的相位按照数据传输速率进行键控。图1还给出了二进制相移键控的星座图。如图所示,二进制相移键控的星座图由I-Q坐标上的两个点组成,其中I代表同步相位(例如,相位基准),Q代表正交相位(例如,90°异步相位)。不同相位的,与相位不符合的,失相,脱相,不同相的,异相的二进制相移键控星座图上的两个点代表信号在“事件发生时间”的位置。事件发生时间是指接收器解读信号的时间。信号在某一时刻只能处在一个位置,但星座图可以被认为具有连续性从而显示所有合适的状态。星座图1没有显示两种状态间的过渡过程;同时,应注意到该过渡需要一定的有限时间。但为了清晰起见,这种过渡过程没有显示出来,否则连接两个状态点的过渡线将使图杂乱不清。
开发一个调制器一般需要制造一个专用集成电路(ASIC)。这种开发工作可能会非常昂贵且耗时间。
发明内容
本发明的目的是公开一种16QAM调制器,利用多个低位调制器得到一个高位调制器,不需要开发新的高位调制器集成电路,节约了大量的开发时间和费用。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案为:
在专用集成电路(ASIC)的每块芯片上集成多个(例如8个)四相移相键控调制器已经可以实现并已经在电信行业得到应用。根据本发明的特点,这种现有科技可以用来生成16QAM信号而不需开发高成本的带有16QAM调制器的专用集成电路。应当了解到本发明的应用并不局限于这个具体案例;并且其他更高位的调制器可以通过几个(如两个或更多)低位调制器得到。
在本发明的一个实施例中,一个数字信号处理器(DSP)被用于对接收到的四位比特数据进行逻辑运算以进行调制。逻辑运算产生两个输入信号,提供给装在一个专用集成电路上的两个四相移相键控调制器中的第二个。接收到的数据的前两个比特作为输入信号提供给这两个四相移相键控调制器中的第一个。这两个四相移相键控信号进行合并生成16QAM信号。
在这里,由前两个比特数据生成的第一个四相移相键控信号为16QAM信号提供了一个导向指示。也就是说,生成的一个四相移相键控信号的星座点与所需的16QAM信号处在同一象限。第二个四相移相键控信号对第一个四相移相键控信号进行精细调整。也就是说,当与第一个四相移相键控信号合并时,第二个四相移相键控信号将第一个四相移相键控信号的星座点移位到四个16QAM星座点中处在同一个象限的那个星座点的位置。
数字信号处理器对接收到的数据的第一位和第三位比特进行同或运算,生成第二个四相移相键控调制器的第一个输入信号,对接收到的数据的第二位和第四位比特进行同或运算生成第二个四相移相键控调制器的第二个输入信号。理论上,第三和第四位比特与第一和第二比特结合可以指出这个移位的方向。
附图说明
图1显示基准载波、键控载波和二相相移键控的星座图;
图2显示四相移相键控的星座图;
图3显示了16正交幅度调制的星座图;
图4显示16正交幅度调制器基于本发明的一个实施案例;
图5显示在16QAM星座图上叠加四相移相键控星座图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细说明。
实施例1
图2显示了四相移相键控的星座图。如图所示,四相移相键控星座图上有四种不同的状态,分别对应相位45°、135°、225°和315°。图中进一步显示,每一种状态对应一个代表两个比特的符号。因为构成一个符号需要两个比特,该符号的传输速率是比特传输速率的一半。因此,在相同比特速率下四相移相键控所需的带宽是二进制相移键控的一半。
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