摘要:通信工程師終端與業務GMSK的解調::①已經抑制了不需要的高頻信號分量,從而使得帶寬變窄而帶外截止尖銳;②過沖量較小,不會對調制器產生不必要的瞬時頻偏。
2.2 GMSK的解調
Gauss濾波器的傳輸函數為
,經過傅立葉變換可得其單位沖擊響應為
脈沖響應呈典型的Gauss分布,當其輸入端有脈沖輸入時,輸出端產生高斯型輸出響應(鐘型曲線如圖1)。經過高斯濾波后的數據波形具有如下幾個特點:①已經抑制了不需要的高頻信號分量,從而使得帶寬變窄而帶外截止尖銳;②過沖量較小,不會對調制器產生不必要的瞬時頻偏。因此采用高斯濾波器作為預調制低通濾波是比較適合的。但是當輸入一個脈沖寬度為Tb的方波時,其響應輸出被展寬,這樣一個寬度為Tb的脈沖輸入時,其輸出將影響前后各一個碼元的響應,當然它也受到前后兩個碼元的影響。也就是說,輸入原始數據在通過Gauss型濾波器后,已不可避免地引入了碼間干擾。有意引入可控的碼間干擾,以壓縮調制信號的頻譜,解調時利用預知前后碼元的相關性,仍可以準確的進行解調判決,這就是所謂的部分響應技術。GMSK就是利用了這種部分響應技術,它是一個有記憶系統,相對而言,MSK為全響應技術,或稱零記憶系統。
在GMSK無線通信系統中,調制過程分為Gauss調制預濾波和FM調制,相應的解調過程分為FM解調和GMSK解調,FM解調完成調頻信號到Gauss波形的變換,GMSK解調完成Gauss波形到數字波形的變換。GMSK信號的解調可以用正交相干解調電路。在相干解調中最為重要的是相干載波的提取,這在移動通信的環境中是比較困難的,因而采用差分解調和鑒頻器解調等非相干解調。原理如圖2-4示:

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