劉錫國,張 磊,舒根春,劉傳輝
(海軍航空工程學院,山東煙臺 264001)
非正弦時域正交調制在大相對帶寬下存在的主要問題是脈沖產生的計算量大、復雜度高、系統(tǒng)實現(xiàn)困難、抗多徑性能差、不利于對調制信號進行均衡和比特加載等。在大相對帶寬系統(tǒng)下的非正弦時域正交調制存在大相對帶寬與子帶數(shù)目的矛盾:為了提高系統(tǒng)的抗多徑性能、便于進行均衡和比特加載,希望系統(tǒng)內各脈沖具有小相對帶寬的特性;而為了降低脈沖組設計的復雜度,提高系統(tǒng)的可實現(xiàn)性,希望系統(tǒng)具有最少的并行脈沖路數(shù)。若要求系統(tǒng)具有較好的抗多徑性能,并且便于進行均衡和比特加載,則需要將系統(tǒng)工作頻段劃分為很多個子頻段,在每個子頻段內求解脈沖波形,并對所有脈沖進行施密特正交化,這樣會導致系統(tǒng)實現(xiàn)復雜度過高,并且施密特正交化會改變原脈沖波形,破壞原有脈沖的頻譜特性,造成調制信號相位跳變,影響系統(tǒng)性能。
基于PSWF的非正弦時域正交頻分調制方法
劉錫國,張 磊,舒根春,劉傳輝
(海軍航空工程學院,山東煙臺 264001)
針對現(xiàn)有非正弦時域正交調制方法應用于大相對帶寬系統(tǒng)中存在脈沖組設計復雜度高、實現(xiàn)困難、不利于對調制信號進行均衡和比特加載的問題,提出一種改進的非正弦時域正交頻分調制方法。把頻分復用的思想用于該調制方法,將工作頻段分為多個相鄰的子頻段,在每個子頻段內分別進行非正弦時域正交調制,利用頻分特性避免了在不同頻段內進行施密特正交化,降低了調制器的復雜度并且有利于信道均衡和比特加載。仿真結果表明,相同條件下,改進的調制方法與原有方法的誤碼性能幾乎相同。該調制方法復雜度低、易于實現(xiàn),有利于進行均衡和比特加載,抗多徑性能強,更適用于大相對帶寬有線或無線通信系統(tǒng)。
大相對帶寬系統(tǒng);非正弦時域正交調制;橢圓球面波函數(shù);頻分復用;正交化
非正弦時域正交調制(Nonsinusoidal Orthogonal Modulation in Time Domain,NOM)[1]是一種新的高效調制方法,它不采用正余弦載波,而是采用頻譜集中度最佳的基于橢圓球面波函數(shù)(Prolate Spheroidal Wave Function,PSWF)[2-4]時域正交脈沖組多路并行傳輸信息,是一種脈沖并行傳輸體制,其調制信號頻譜可控、能量聚集性好,可不經濾波直接用于發(fā)射。該調制方法通過頻譜混疊減小信號占用的頻譜帶寬,系統(tǒng)的頻帶利用率可快速接近奈奎斯特極限,其理論性能高于OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)[5-7],可以用于有線或無線通信,是一種應用前景廣闊的調制方式。
但是,非正弦時域正交調制方法首先需要根據系統(tǒng)的頻域特性求解時域波形,再通過施密特正交化構建時域正交脈沖組。在寬帶系統(tǒng)中,考慮到均衡、比特加載和抗多徑性能[8-12]的要求,脈沖組內各脈沖需要具有小相對帶寬的特點,因此需要劃分較多子頻帶,導致脈沖組內的脈沖數(shù)目過多,施密特正交化后脈沖波形和相位變化較大,多路疊加后調制信號頻譜特性會發(fā)生變化,影響系統(tǒng)的性能。
針對該問題,本文提出一種改進的非正弦時域正交頻分調制方法,在寬帶系統(tǒng)的工作頻段上,將系統(tǒng)頻段分為多個帶寬相同的較窄的子頻段,在子頻段上分頻段構建子脈沖組,用于加載信息。由于PSWF的能量聚集性高,在各子頻段上的分組調制信號頻譜能量幾乎完全集中在子頻段內,相鄰子頻段滿足頻分復用(Frequency Division Multiplexing,FDM)的條件,因此可通過多種方法[13,14]進行子頻段分離和解調。采用分組調制的方法可提高系統(tǒng)的抗多徑性能,降低系統(tǒng)復雜度,同時分組調制的結構更加有利于均衡和比特加載。
非正弦時域正交調制采用基于橢圓球面波函數(shù)的時域正交脈沖組加載信息,調制信號的頻譜特性由正交脈沖組決定,系統(tǒng)的傳輸速率和誤碼性能也由脈沖組的正交特性決定。因此,時域正交脈沖組的特性直接影響到整個系統(tǒng)的性能,正交脈沖組設計是非正弦時域正交調制通信系統(tǒng)的核心和關鍵。非正弦時域正交調制是本文提出方法的基礎,因此這里首先詳細介紹其基本原理。
非正弦時域正交調制系統(tǒng)要求正交脈沖組必須具有高能量聚集特性和時域正交特性,而橢圓球面波函數(shù)(PSWF)是已知的能量聚集性最高的非正弦函數(shù),并且它具有雙正交性和完備性[13],因此可以利用其優(yōu)良特性設計時域正交脈沖組。由于PSWF沒有解析解,一般采用數(shù)值求解算法[13,14],并且頻段不同的PSWF不一定具有時域正交特性,因此需要進行施密特正交化?;赑SWF的正交脈沖組設計構建需要經過頻段劃分、波形求解、施密特正交化等步驟完成。
假設系統(tǒng)的工作頻段為B=fH-fL,其中B為系統(tǒng)總帶寬。將該頻段等分為K個子頻段,其中第k個子頻段為:Bk=fk,H-fk,L,fk,L和fk,H表示第k個子頻段的頻率下限和頻率上限,各子頻段帶寬相同均為B0且相互間部分交疊,頻段劃分示意圖如圖1所示。

圖1 頻段劃分示意圖Fig.1 The diagram of band division
在第k個子頻段上,根據PSWF脈沖的參數(shù)構建特性方程:

非正弦時域正交調制解調系統(tǒng)模型如圖2所示。

圖2 非正弦時域正交調制解調模型Fig.2 The modulation/demodulation model of NOM
由圖2所示的調制模型可知,非正弦時域正交調制信號在一個碼元周期內可表示為

式中,di為第i路待傳的二進制數(shù)據,ψi(t)為時域正交脈沖組中第i個脈沖,Ts為碼元持續(xù)時間,N為并行傳輸路數(shù)??梢?高速串行數(shù)據流經串并轉換變?yōu)榈退俨⑿袛?shù)據流,分別與對應支路的正交脈沖進行調制,最后經時域疊加變?yōu)橐宦泛铣尚盘枴?/p>
由圖2所示的解調模型可知,接收信號經帶通濾波后分別送入相關解調器中進行解調,根據脈沖組的時域正交特性,接收信號r(t)分別與第i路本地模板脈沖ψi(t)進行積分運算,接收信號中,只有ψi(t)攜帶的信息di能夠解調出來,其余支路與ψi(t)積分的結果均為零,從而達到分離和解調各支路信號的目的。在理想情況下,第i路相關器的輸出可表示為

非正弦時域正交調制在大相對帶寬下存在的主要問題是脈沖產生的計算量大、復雜度高、系統(tǒng)實現(xiàn)困難、抗多徑性能差、不利于對調制信號進行均衡和比特加載等。在大相對帶寬系統(tǒng)下的非正弦時域正交調制存在大相對帶寬與子帶數(shù)目的矛盾:為了提高系統(tǒng)的抗多徑性能、便于進行均衡和比特加載,希望系統(tǒng)內各脈沖具有小相對帶寬的特性;而為了降低脈沖組設計的復雜度,提高系統(tǒng)的可實現(xiàn)性,希望系統(tǒng)具有最少的并行脈沖路數(shù)。若要求系統(tǒng)具有較好的抗多徑性能,并且便于進行均衡和比特加載,則需要將系統(tǒng)工作頻段劃分為很多個子頻段,在每個子頻段內求解脈沖波形,并對所有脈沖進行施密特正交化,這樣會導致系統(tǒng)實現(xiàn)復雜度過高,并且施密特正交化會改變原脈沖波形,破壞原有脈沖的頻譜特性,造成調制信號相位跳變,影響系統(tǒng)性能。
針對上述問題,本文提出一種基于頻分復用的非正弦時域正交頻分調制方法。主要思想是:將系統(tǒng)的工作頻段平均分為多個子頻帶,各子頻帶緊密相鄰,沒有保護帶寬,在每個子頻段內利用時域正交脈沖組構建方法構建子脈沖組,并利用各子脈沖組分別調制信號,調制經多路疊加,合成一路信號并行傳輸。解調時,接收信號經帶通濾波器后直接采用分組相關解調方式進行解調,最后將各組解調信號還原為單路信號。在該分組調制方法中,非正弦時域正交子脈沖組的構建是系統(tǒng)的關鍵。下面首先對正交子脈沖組進行分析。
考慮系統(tǒng)要求的頻帶利用率、均衡的難易度、信道特性等因素,結合系統(tǒng)實現(xiàn)的復雜度和參與施密特正交化的脈沖個數(shù)確定子頻段數(shù)L,將工作頻段B=fH-fL劃分為L個相鄰的子頻段,每個子頻段的帶寬在每一個頻段內,根據系統(tǒng)要求的頻帶利用率,確定PSWF的時間帶寬積C和子頻帶個數(shù)M,并將子頻段劃分為M個相互交疊的子頻帶,相鄰子頻帶交疊度為η,每個子頻帶帶寬為B0,B0滿足:子頻段及子頻段內的子頻帶劃分方案如圖3所示。


圖3 頻分調制頻段劃分示意圖Fig.3 The new band division diagram
按照上述頻段劃分方法,采用文獻[14]的方法在各子頻段內分別設計求解子脈沖組,可以得到L組子脈沖組。
利用上述子脈沖組即可完成分組調制和解調。調制和解調示意圖如圖4所示。

圖4 分組調制解調模型Fig.4 The modulation/demodu lationmodel of NOBD M
由圖可知,在發(fā)射端,信源信號經串并轉換變?yōu)榕c各分組子脈沖相對應的多路并行子信源,采用各分組子脈沖對相應的子信源進行非正弦時域正交調制,最后將各路調制信號經時域疊加合成為一路信號,經信道進行傳輸。在接收端,接收信號經多個對應于各子頻段的帶通濾波器濾波,分組進行相關解調,得到多路解調信號,最后經并串轉換變?yōu)橐宦方庹{信號輸出。
本節(jié)分析改進的非正弦時域正交頻分調制方法的頻帶利用率及功率譜特性,通過蒙特卡羅仿真研究了該方法在理想同步條件下、AWGN信道下的誤碼性能。仿真參數(shù)設置如下:假設系統(tǒng)工作在超寬帶頻段,fL=3.82 GHz,fH=7.64GHz,帶寬B=3.82 GHz。根據本文提出的方法,將系統(tǒng)工作頻段分為5個子頻段,每個子頻段帶寬B′=0.764 GHz。取PSWF脈沖的時間帶寬積C=2.2π,頻譜交疊度ρ=55%,分別在各個子頻段內設計子脈沖組。

非正弦時域正交調制系統(tǒng)的頻帶利用率可表示為式中,N為傳輸路數(shù)。它具有比OFDM更高的頻帶利用率,其頻帶利用率隨著并行傳輸路數(shù)迅速趨近于2 bit/s·Hz-1的奈奎斯特極限。改進的分組調制方法中,每一個子頻段上采用非正弦時域正交調制,其頻帶利用率也滿足式(8),由于各子頻段間沒有間隔,系統(tǒng)總的頻帶利用率與每一個子頻段上頻帶利用率相同。因此改進的分組調制系統(tǒng)的總的頻帶利用率可表示為

式中,L表示系統(tǒng)劃分的子頻段數(shù)。
當C=2.2π、ρ=55%,每個子頻段內取C/π」=2個脈沖,劃分的子頻段L取不同值時,改進的分組調制系統(tǒng)的頻帶利用率與總的并行傳輸路數(shù)N的關系曲線如圖5所示。

圖5 并行傳輸路數(shù)與系統(tǒng)的頻帶利用率曲線Fig.5 The data rate-to-bandwidth ratio versus number of parallel channels
由圖可見,當劃分的子頻段增加時,系統(tǒng)的頻帶利用率隨著總的并行路數(shù)N增大的速率有一定的降低,但是其趨近速度仍然較快,因此仍可以以較少的并行路數(shù)迅速提高頻帶利用率。
非正弦時域正交調制是一種脈沖通信體制,其功率譜特性與脈沖的頻譜關系密切。在上述仿真條件下,采用改進的非正弦時域正交頻分調制方法仿真得到了調制信號的功率譜,如圖6所示。

圖6 頻分調制信號功率譜Fig.6 The power spectrum of NOBDM signal
由圖可見,調制信號的功率譜滾降特性非常好,旁瓣達到-40 dB以下,并且各子頻段頻譜相鄰、互不交疊,保證了不同子頻段內脈沖分離的條件。
在上述仿真條件下,采用改進的非正弦時域正交頻分調制方法對二進制隨機信源進行調制,經AWGN信號后進行解調。假定理想同步,采用10萬個碼元進行仿真,分析其在AWGN信道下的誤碼性能。為了便于比較,本文還給出了相同條件下非正弦時域正交調制系統(tǒng)的誤碼特性理論和仿真曲線。誤碼特性曲線如圖7所示。

圖7 誤碼特性曲線Fig.7 The curve of BER performance
由圖7可知,改進的頻分調制方法的誤碼性能與原非正弦時域正交調制方法幾乎相同,并且與理論值吻合較好。需要指出的是,該仿真是在各子頻段旁瓣小于-40 dB的情況下完成的,因此各子頻段間脈沖幾乎沒有相互干擾。實際工程中,由于器件性能和脈沖發(fā)生器精度的影響,可能無法生成能量聚集性這樣好的脈沖頻譜,各子頻段間會產生一定的干擾,影響系統(tǒng)性能。
結合PSWF的高能量聚集特性,本文將頻分復用的思想應用于非正弦波通信中,提出了一種基于橢圓球面波函數(shù)的非正弦時域正交頻分調制方法,
降低了系統(tǒng)脈沖組設計的復雜度,并且更有利于進行均衡、比特加載和抗多徑性能的提高。在超寬帶頻段下,分析了系統(tǒng)的頻帶利用率和功率譜,理論分析并采用Monte Carlo仿真驗證系統(tǒng)的誤碼性能并與原時域正交調制進行了比較。分析和仿真結果表明,本文提出的改進方法與原有的調制方法性能相當,更適用于大相對寬帶有線或無線通信系統(tǒng)。
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A Novel Nonsinusoidal Orthogonal Band Division M odulation(NOBDM)M ethod Based on PSWF
LIU Xi-guo,ZHANG Lei,SHU Gen-chun,LIU Chuan-hui
(Naval Aeronautical and Astronautical University,Yantai 264001,China)
In allusion to the problem that the design of pulse sets is complex,difficult to be realized and be unfavourable for the equalization and bit loading when existing nonsinusoidal orthogonal modulation in time domain(NOM)method is applied in large broadband systems,a novel nonsinusoidal orthogonal band division modulation method(NOBDM)is proposed.The idea of frequency division multiplexing(FDM)is used in NOM method.The frequency band of the system is divided into a lot of shoulder-to-shoulder subbands and the NOM is used in each subband.Due to the best energy concentration character of the Prolate Spheroidal Wave Function(PSWF),the modulated signals of different bands are not interfered each other.The novel method not only has the advantages for equalization and bit loading but also reduces the complexity of orthogonal pulse sets design and implementation.The resultsof the Monte Carlo simulation show that the proposed method has approximate the same BERperformance as the old ways.The scheme is suitable for the wire or wireless broadband communication systems.
broadband communication system;nonsinusoidal orthogonal modulation in time domain;PSWF;frequency division multiplexing(FDM);orthogonality
TN911.3
A
10.3969/j.issn.1001-893x.2010.11.004
1001-893X(2010)11-0015-06
2010-07-16;
2010-09-02
劉錫國(1981-),男,山東煙臺人,2007年獲工學碩士學位,現(xiàn)為博士研究生,主要研究方向是現(xiàn)代通信新技術、非正弦波通信等;
LIU Xi-guo was born in Yantai,Shandong Province,in 1981.He
theM.S.degree in 2007.He is currently working toward the Ph.D.degree.His research interests include modern communication technology and non-sinusoidal communications.
Email:lxg1023@163.com
張 磊(1979-),男,安徽合肥人,2005年獲工學碩士學位,現(xiàn)為博士研究生,主要研究方向為現(xiàn)代通信新技術、超寬帶通信、非正弦波通信等;
ZHANG Lei was born in Hefei,Anhui Province,in 1979.He received the M.S.degree in 2005.He is currently working toward the Ph.D.degree.His research interestsinclude modern communication technology,UWB communications and non-sinusoidal communications.
Email:win-romance@163.com
舒根春(1970-),男,浙江金華人,2006年獲工學碩士學位,現(xiàn)為博士研究生,主要研究方向為現(xiàn)代通信系統(tǒng)、數(shù)字信號處理、非正弦波通信等;
SHU Gen-chun was born in Jinhua,Zhejiang Province,in 1970.He received the M.S.degree in2006.He is currently working toward the Ph.D.degree.His research interests include modern communication technology,signal processing and non-sinusoidal communications.
Email:sgc31@sohu.com
劉傳輝(1984-),男,山東濟寧人,2008年獲工學碩士學位,現(xiàn)為博士研究生,主要研究方向為現(xiàn)代通信新技術、非正弦波通信等。
LIU Chuan-hui was born in Jining,Shandong Province,in 1984.He received the M.S.degree in2008.He is currently working toward the Ph.D.degree.H is research interests include modern communication technology and non-sinusoidal communications.
Email:lchgfy@163.com