0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

5G通信基本业务流程中的重要组成部分:调制解调

电子森林 来源:FPGA入门到精通 作者:FPGA入门到精通 2021-01-06 16:31 次阅读

今天我们就结合热门的5G话题,先来谈谈通信基本业务流程中的重要组成部分:调制解调。

文章来源:中兴文档 说到调制,通信行业的老朋友们脑袋里大概会快速冒出:BPSK、QPSK、调幅、调相、QAM、星座图……

10373348-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

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。

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:

10c9f07a-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.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:

10fd7030-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.png

就可以类比出一个简单的通信模型:

1137cad2-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.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。

1176b896-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.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。

11b93e5a-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.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。

11ec5790-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.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。

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。

1229db92-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.png

下面的公式(1),描述了一个正弦波信号:

12480626-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.png

所谓调幅、调频、调相,就是下图的样子:

1268a0c0-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

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:

12a93022-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.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。

12cf4e9c-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.png

131ab17a-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.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。

13582bc2-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.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。

13aa812e-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.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。

13e557d6-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.png

16QAM:一个符号代表4bit。

143eb146-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.png

64QAM:一个符号代表6bit。

14a504e6-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.png

256QAM:一个符号代表8bit。来个动图,帮助理解:

14c85766-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.gif

QAM示意图(来自cisco)

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!

150d4394-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

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! (但是没关系,你一下懵圈是因为刚看,做这些通信理论研究的大牛们可都是浸淫了许多年。要是你跟他们一样埋头进去做个几年,搞掂上面的映射关系也是信手拈来的事。当然,数学确实是要学好。——硬禾老编辑注)

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。

1540dd8a-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.png

将公式2画成框图,这个就是IQ调制:

156cfd66-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.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。

159ee722-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.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。

160cacbc-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.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。

163f6bfc-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

IQ调制可以用复数的形式进行理解。调制的公式描述:

167b85d8-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.png

解调的公式描述:

16be38c4-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.png

对应的我们给出复数形式的框图。

16e26cd0-4fc9-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

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。 这个调制解调过程是挺复杂的。不过小白现在没全看懂没关系,有的是时间和机会深入了解。现在实验仪器强大,且随手可得,只要自己动手做过一次,就从简单的ASK、FSK、PSK入手,对频率、相位、幅度这些有直接认识,慢慢就玩转了。

责任编辑:xj

原文标题:图文讲解5G调制,特别通俗易懂!

文章出处:【微信公众号:FPGA入门到精通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 调制
    +关注

    关注

    0

    文章

    153

    浏览量

    29587
  • 5G
    5G
    +关注

    关注

    1344

    文章

    47990

    浏览量

    557608
  • IQ信号
    +关注

    关注

    0

    文章

    14

    浏览量

    13969

原文标题:图文讲解5G调制,特别通俗易懂!

文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    高通推出骁龙X80 5G调制解调器及射频系统

    在2024年的西班牙巴塞罗那世界移动通信大会(MWC 2024)上,全球领先的技术公司高通再次展现了其在5G技术领域的前瞻性和创新能力。公司宣布推出其最新的第七代5G调制解调器到天线解
    的头像 发表于 02-27 11:03 629次阅读

    关于5G调制解调的四个问题

    G技术仍在不断发展,5G网络使用不同的频段和频率,因此必须确保您的设备或调制解调器与您所在区域的特定5G网络兼容。
    的头像 发表于 02-25 15:43 764次阅读

    芯原股份与新基讯携手推出5G RedCap/4G LTE双模调制解调器解决方案

    近日,国内领先的半导体技术公司芯原股份与无线通信技术和通信芯片领域的佼佼者新基讯科技有限公司(以下简称“新基讯”)共同宣布,双方已成功开发出5G RedCap/4G LTE双模
    的头像 发表于 02-21 13:50 423次阅读

    调制解调器是什么设备 调制解调器的主要功能是

    调制解调器(Modem)是一种用于将数字信号转换为模拟信号,并将模拟信号转换为数字信号的设备。它是数字通信中的重要组成部分,用于实现计算机与电话线、光纤、卫星等传输介质之间的数字
    的头像 发表于 01-22 11:26 5060次阅读

    苹果将终止自研5G基带芯片,仍要继续依赖高通

    韩国博客Naver上发布了来自“ yeux1122 ”的新报告,暗示苹果将停止5G调制解调器开发。报道提到熟悉苹果5G调制解调器部门的消息人士称,该公司开发自己的
    的头像 发表于 12-06 16:16 377次阅读

    传苹果将停止自主研发5G调制解调器芯片

    韩国博客naver上公开的报告书暗示苹果将中断5g调制解调器的开发,并向精通苹果5g调制解调器事业部的消息人士表示,本公司的努力失败了。这意味着苹果在
    的头像 发表于 11-30 11:33 528次阅读

    苹果决定停止自主研发5G调制解调芯片

    11月30日消息,据来自韩国的未经证实的消息称,苹果公司在多次尝试完善自研 5G 调制解调器芯片失败后,决定停止开发该芯片。
    的头像 发表于 11-30 09:29 515次阅读

    现代通信的优点和缺点 现代通信组成部分

    现代通信组成部分可以分为以下几个方面:   发送端:发送端是指通信系统负责将信息转换成信号并发送出去的设备或系统。常见的发送端设备包括手机、电脑、电话等。   传输介质:传输介
    的头像 发表于 11-17 15:08 4384次阅读

    Imagination回应裁员:中国仍是业务战略重要组成部分

    据报道,imagination回答说,他们正在采取必要的措施,以适应不断变化的市场。imagination表示,中国仍然是公司业务战略的重要组成部分,团队将继续努力为中国生态伙伴和客户提供服务。
    的头像 发表于 11-15 11:14 428次阅读

    控制电缆组成部分

    控制电缆主要由以下几部分组成: 导体:导体是控制电缆的基本组成部分,由单根或多根线芯组成。 绝缘层:绝缘层是控制电缆的重要组成,可以保护电缆
    的头像 发表于 11-07 11:30 768次阅读

    示波器的各个组成部分及其功能

    示波器的各个组成部分及其功能  示波器是一种用于测量、观测、显示电信号波形的仪器,广泛应用于电子工程、通信工程以及各种研究领域。它包括多个组成部分,每个部分都有其独特的功能和作用。下面
    的头像 发表于 11-07 10:13 3716次阅读

    高通凭借骁龙X35 5G调制解调器及射频系统推动全球5G RedCap扩展

    要点 — •  OEM厂商和运营商选择骁龙X35 5G调制解调器及射频系统推动5G RedCap部署,打造外形更小巧、更具成本效益的5G终端,并于2024年开始发布。 •  全球移动领
    的头像 发表于 11-06 21:50 544次阅读
    高通凭借骁龙X35 <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>调制解调</b>器及射频系统推动全球<b class='flag-5'>5G</b> RedCap扩展

    基于5G网络的VoNR解决方案

    爆炸式的数据流增长、海量的设备连接以及不断涌现的各类新业务和应用场景,催生着第五代移动通信5G )系统的出现。尽管数据业务需求驱动了5G
    发表于 09-18 10:09 1132次阅读
    基于<b class='flag-5'>5G</b>网络的VoNR解决方案

    5g射频芯片龙头企业有哪些?

    5g射频芯片龙头企业有哪些? 随着5G时代的来临,射频芯片作为5G无线通信技术重要
    的头像 发表于 08-31 09:02 7218次阅读

    5g射频芯片和5g芯片区别

    ,其中5G射频芯片和5G芯片是两个重要组成部分。虽然它们看起来类似,但它们在功能、特点和应用方面是不同的。 5G射频芯片是一种专门用于处理无
    的头像 发表于 08-31 09:01 2866次阅读