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QPSK和GMSK的时域频域对比

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QPSK和MSK是两种比较典型的通信调制方式,以PSK为代表的QPSK、16QAM、64QAM是宽带通信常用的调制方式,具有较高的频谱利用率、较强的抗干扰性、高峰均比等特性;  

GMSK是窄带通信常用的调制方式,有好的功率频谱特性,相较其他恒包络调制有更窄的带宽;  

本文来对比两种典型的宽窄带调制方式的时域和频率的区别。  

1.QPSK  

QPSK是英文Quadrature Phase Shift Keying的缩略语简称,意为正交相移键控,是一种数字调制方式。  

中国式3G制式(CDMA2000,WCDMA,TD-SCDMA)均在下行链路采用QPSK调制。  

 

QPSK是在M=4时的调相技术,它规定了四种载波相位,分别为45°,135°,225°,315°,调制器输入的数据是二进制数字序列,为了能和四进制的载波相位配合起来,则需要把二进制数据变换为四进制数据,这就是说需要把二进制数字序列中每两个比特分成一组,共有四种组合,即00,01,10,11,其中每一组称为双比特 码元。每一个双比特 码元是由两位二进制信息比特组成,它们分别代表四进制四个符号中的一个符号。  

 

2.GMSK  

GMSK调制技术是从MSK(Minimum Shift Keying)调制的基础上发展起来的一种数字调制方式,其特点是在数据流送交频率调制器前先通过一个Gauss滤波器(预调制滤波器)进行预调制滤波,以减小两个不同频率的载波切换时的跳变能量,使得在相同的数据传输速率时频道间距可以变得更紧密。由于数字信号在调制前进行了Gauss预调制滤波,调制信号在交越零点不但相位连续,而且平滑过滤,因此GMSK调制的信号频谱紧凑、误码特性好。  

2G时代的GSM采用的就是GMSK调制方式。  

3.两种调制方式的时域对比  

本对比采用MATLAB的simulink仿真。  

 

先看时域,时域采用了两个显示,一个眼图,一个示波器显示。下图是示波器显示结果,左图为QPSK,右图为GMSK。两个调制方式速率相同。  

 

从上图可以看出,QPSK的相位不连续,包络不恒定。这里大家可能会有疑问,从坐标图上来看,QPSK幅度是相同的,为什么在时域上看又不恒定了。前面有篇文章有讲。通信的调制技术  

 

因为从01变到10时需要经过00点,幅度瞬间为0,这样就产生了峰均比。  

GMSK从时域上看,幅度相同,相位连续。  

 

频域  

下图为频域的对比,左图为QPSK,右图为GMSK。从图中可以看出QPSK的带宽更窄一些,从波形形状上来看,区分不出。  

 

总结  

GMSK等恒包络调制波形在PAPR、ACLR、调制/解调复杂度等方面有较大优势。QAM等调制方式有更好的频谱利用率。  



来源:射频通信链
MATLAB通信UMSimulink
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-07-28
最近编辑:1天前
匹诺曹
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