bpsk调制及解调实验_科普:5G是怎么调制的?

2023-11-02 00:30

本文主要是介绍bpsk调制及解调实验_科普:5G是怎么调制的?,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

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说到调制,我想很多同学马上会 联想到这些关键词:BPSK、QPSK、调幅、调相、QAM、星座图…… e8c9b748abede86ac99a98694de1acd1.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。 eff88106118f82f93afdcd69e0df2f95.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: 221fc2765c95942739754cfd49b5b982.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: 6df26fc92ca0fc8659682d5033632b9b.png 就可以类比出一个简单的通信模型: 74ba2dad786bec06670aa8fcb9783d6d.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。 872b8288fb6fcb12a168319bd9f37c9d.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。 a46eddae3e4bd06d144ae7591323dadc.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。 0717714cd0cdfd12310dcc9269085f69.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。 ea939861299a0f1dde89b1cce9d0d587.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。 c14c0dfc9400b13332f446766feb0ad0.png 下面的公式(1),描述了一个正弦波信号: 86239ce96e32392d6496a0aad95fa91a.png 所谓调幅、调频、调相,就是下图的样子: b8aebdc2d078ae564f9f64bac4113a58.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: daf7afe3be494fdc489669e1e35bc347.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。 71b1d9524200d51ac0cd0b7a26009ae7.png 5fa4545f2d8be10706e0a53507647454.png 66ac756f8aab302498dcaf4220a53e83.png BPSK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。 1dfa008fee647c191d9387bd77124462.png 1b053d168fa5fae84aa5dfe708c4edf5.png π/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。 0f933edec8f86615aad390f30ff0f7d1.png fc6aa92b6fa3b54b78f8787cdd8f326b.png QPSK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。 75b4c3ee45dc1524588a67a325f83c52.png c820e48a4621974530a247ef0f7eda39.png 16QAM:一个符号代表4bit。 61f0ab3e6a04d920f65f3ada7948b7a2.png e7e2f69c560ad510a69f238506831e33.png 64QAM:一个符号代表6bit。 c2e47cd5ef4c4fde7d5d66277c08c77a.png 9a4ea47c8ac03312be26cc5358b8eebf.png 256QAM:一个符号代表8bit。 来个动图,帮助理解: dec19b9fba3d13ce25d131d332fc93f3.gif

QAM示意图(来自cisco)

c89f3e34952963b9019bec61041e4182.png 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! 5b26fe9d6e5ef2a21ccf6180a76ef524.png 3GPP 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。 00e542eaa9d58d76fefb55915f74f2b7.png 将公式2画成框图,这个就是IQ调制: 27f9b468e34e021e42f5939eae3b39b8.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。 9cc20528093fbb9a36e7039ca20a9866.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。 22ff85c209c00fb42b50004bf90f1012.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。 269a200f32247e0dd2b2882e570d99d3.png IQ调制可以用复数的形式进行理解。 调制的公式描述: e7cf89b46796744a3f509dfcafc22649.png 解调的公式描述: f01ff5e69e5d9a1b3a27e2f49116ec7d.png 对应的我们给出复数形式的框图。 b905d4ed02258955673b25a3880d6e99.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。


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