Некогерентная демодуляция DBPSK–радиосигнала При невозможности формирования когерентного опорного колебания, например из‑за значительных фазовых возмущений, вносимых средой распространения радиоволн или аппаратурой приемо-передающего тракта, применяется некогерентная демодуляция. Как уже отмечалось, применение некогерентной демодуляции возможно только при дифференциальном кодировании информационной последовательности в передатчике. Рассмотрим два варианта построения некогерентного демодулятора DBPSK‑радиосигнала: демодулятор с задержкой высокочастотного сигнала (или некогерентный автокорреляционный демодулятор, рис. 1.11,а); демодулятор с задержкой низкочастотного сигнала (или некогерентный корреляционный, рис. 1.11,б).  Рис. 1.11. Структурные схемы некогерентных DBPSK-демодуляторов: с задержкой высокочастотного сигнала (а); с задержкой низкочастотного сигнала (б). На второй схеме для упрощения не показан БВТЧ В первом варианте автокорреляционного демодулятора (рис. 1.11,а) опорное колебание образуется за счет принимаемого высокочастотного модулированного колебания путем задержки его на длительность бита. Напряжение на выходе Пм:  . На выходе ФНЧ образуется последовательность:  , где постоянный фазовый сдвиг; разность фаз высокой частоты текущего и предыдущего битового интервалов. Подстройкой времени задержки в ЛЗ значение постоянного фазового сдвига может быть установлено кратным : . (1.19) Поскольку , а , то значение будет зависеть только от разности фаз высокой частоты текущего и предыдущего битового интервалов : , если четное; , если нечетное. (1.20) Если , то напряжение на выходе ПРС не меняется; это означает, что текущий бит такой же, как и предыдущий. Если же , то происходит изменение выходного напряжения ПРС; это означает, что текущий бит отличается от предыдущего. При этом ДУ, работая по алгоритму (1.13), формирует принятый цифровой поток , совпадающий с переданным цифровым потоком (в чем можно убедиться, рассматривая данные табл. 1.1 и табл. 1.2). Недостаток автокорреляционного демодулятора в том, что для его работы необходимо выполнение условия (1.19), которое накладывает ограничения на выбор промежуточной частоты приемника. Кроме того, условие (1.19) может быть нарушено из-за нестабильности промежуточной частоты и нестабильности скорости цифрового потока . Во втором варианте автокорреляционного демодулятора (рис. 1.11,б) квадратурные опорные колебания и со случайной начальной фазой формируются ГУН с ФАПЧ и ФВ. Низкочастотная часть схемы построена таким образом, чтобы исключить влияние случайной начальной фазы опорных сигналов на процесс демодуляции. Покажем это. Напряжения на выходах Пм 1 и Пм 2: ; . Последовательности на выходах Пм 3 и Пм 4 за счет задержки низкочастотного сигнала на длительность бита: ; . В результате последовательность на выходе суммирующего устройства (СУ) не зависит от случайной фазы опорных колебаний: . (1.21) Принцип работы ПРС и ДУ такой же, как и у предыдущей схемы. Квадратурная фазовая манипуляция – Quadrature Phase |