CPS Lecture 19 Noise in Digital Modulation
章节目录
- 19-1 BER、SNR 与 AWGN BER, SNR and AWGN
- 19-2 噪声中的单脉冲检测 Detection of a Single Pulse in Noise
- 19-3 匹配滤波与相关接收 Matched Filtering and Correlation Receiving
- 19-4 BPSK 最优检测 Optimum Detection of BPSK
19-1 BER、SNR 与 AWGN BER, SNR and AWGN
19-1-1 比特误码率 Bit Error Rate
比特误码率 Bit Error Rate, BER
比特误码率 Bit Error Rate, BER 是数字通信系统中错误比特数占总传输比特数的长期平均比例。
若总共传输
BER 是评价数字链路质量的直接指标。应用不同,容许 BER 也不同:
| 应用 | 典型 BER 要求 |
|---|---|
| 语音编码 Vocoded Speech | |
| 无线数据 Wireless Data | |
| 视频传输 Video Transmission | |
| 金融数据 Financial Data |
分组错误率 Packet Error Rate, PER
分组错误率 Packet Error Rate, PER 是数据包出错概率。若比特错误相互独立,PER 可由 BER 和包长近似推得。
若每个包有
19-1-2 数字通信中的 SNR Signal-to-Noise Ratio
信噪比 Signal-to-Noise Ratio, SNR
信噪比 Signal-to-Noise Ratio, SNR 描述信号强度与噪声强度的相对大小。在数字调制中,常用每比特能量与噪声功率谱密度之比作为性能横轴。
数字通信中的常用参考比值为:
其中:
:每比特能量 Energy per Bit; :单边噪声功率谱密度 One-sided Noise Spectral Density。
19-1-3 AWGN 信道 Additive White Gaussian Noise Channel
加性白高斯噪声 Additive White Gaussian Noise, AWGN
加性白高斯噪声 Additive White Gaussian Noise, AWGN 是加到信号上的零均值高斯噪声,其功率谱密度在频率上近似为常数。
AWGN 信道模型为:
其中
且自相关函数为:
白噪声表示不同时间样本不相关;高斯噪声表示任意线性滤波后的噪声仍为高斯随机变量。
19-2 噪声中的单脉冲检测 Detection of a Single Pulse in Noise
19-2-1 接收信号模型 Received Signal Model

单脉冲传输中,接收信号有两种假设:
接收机需要根据
19-2-2 判决统计量 Decision Statistic
判决统计量 Decision Statistic
判决统计量 Decision Statistic 是接收机从连续时间接收波形中提取出的随机变量,用于后续阈值判决。
令线性滤波器为
代入
定义:
于是:
设计接收滤波器的目标是让输出 SNR 最大。
19-2-3 输出噪声统计 Output Noise Statistics
噪声项为:
由于 AWGN 零均值:
方差为:
代入白噪声自相关:
得到:
若滤波器归一化满足:
则:
线性接收机输出噪声仍为高斯随机变量:
| 统计量 | 结果 |
|---|---|
| 均值 | |
| 方差 | $\dfrac{N_0}{2}\int_0^T\left |
| 分布 | Gaussian |
19-3 匹配滤波与相关接收 Matched Filtering and Correlation Receiving
19-3-1 输出 SNR 最大化 Maximizing Output SNR
输出信号分量为:
输出噪声功率为:
因此输出 SNR 为:
由 Schwarz 不等式:
取等号条件为:
等价地:
19-3-2 匹配滤波器 Matched Filter
匹配滤波器 Matched Filter
匹配滤波器 Matched Filter 是冲激响应与发送信号时间反转形状成比例的滤波器。它能在 AWGN 信道下最大化采样时刻输出 SNR。
匹配滤波器满足:
若发送信号能量为:
则最大输出 SNR 为:
比例常数
19-3-3 相关接收机 Correlation Receiver

匹配滤波输出为:
代入
相关接收机 Correlation Receiver
相关接收机 Correlation Receiver 通过计算接收信号与候选发送信号的内积或互相关来完成检测。
若接收脉冲定时未知,可以计算不同延迟下的相关输出:
最大相关值对应最可能的时间对齐位置。
19-4 BPSK 最优检测 Optimum Detection of BPSK
19-4-1 BPSK 发送信号 BPSK Transmitted Signal
二进制相移键控 Binary Phase Shift Keying, BPSK 使用相差
由于:
可写成统一形式:
其中:
多比特基带波形可写为:
其中
19-4-2 相干检测 Coherent Detection
相干检测 Coherent Detection
相干检测 Coherent Detection 要求接收机具有与发送端载波同频同相的参考信号。

BPSK 和 DSB-SC 调制形式接近,常用相干接收机检测。接收机本振 Local Oscillator 必须和发送载波保持频率与相位同步。
带通噪声可分解为同相和正交分量:
其中:
:同相噪声 In-phase Noise; :正交噪声 Quadrature Noise。

19-4-3 乘积解调与低通滤波 Product Detection and Low-pass Filtering

接收信号乘以本地载波:
代入并使用三角恒等式:
得到:
低通滤波器保留基带项:
高频项位于
19-4-4 判决规则与 BER Decision Rule and BER
用归一化基函数:
BPSK 两个符号在一维信号空间中的坐标为:
相关接收输出:
在 AWGN 下:
其中:
等概先验下,最优判决门限为
NOTE
旧 CPS 笔记到相干接收结构为止,没有展开 BER 闭式结果。复习 AWGN 下 BPSK 时通常直接使用下面这个标准结论。
定义 Q 函数:
BPSK 在 AWGN 信道下的最优比特错误率为:
该式直接连接 Lecture 19 的三个核心量:BER、
