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近年来,人们对移动通信的要求越来越高,高容量、高速率、高质量和多业务已经对有限的频谱资源构成了挑战.过去,由于信道条件的限制,大多数数字移动通信系统都采用了对幅度波动不敏感的频移键控(FSK)和相移键控(PSK)以及相应的派生调制方式,但上述调制技术的频谱利用率不是很高,已经不能满足现在对移动通信的需要.解决上述问题的一种有效方法就是采用多进制调制方式来提高频谱利用率.该文研究的就是一种高频谱利用率的调制方式--差分联合幅度相移键控(DAPSK),以及其在不同条件下的误码特性.首先,该文提出利用星座点间的最小距离方法,估计出了几种多进制调制方式在误比特率相同的条件下,接收端所需信噪比的差异,并利用matlab软件仿真了这几种调制方式实际所需信噪比的差异,分析了采用这两种方法得到的结果不尽相同的原因.仿真结果表明:对于采用非相干解调的调制方式,16-DAPSK要比16-DPSK好;对于采用相干解调的调制方式,16-QAM是该文研究的几种调制方式中最好的.其次,利用matlab软件给出了在不同衰落信道条件下的16-DAPSK调制的误码特性:包括不同衰落深度时的瑞利衰落信道下的误码特性和不同K值时的莱斯衰落信道下的误码特性.由仿真曲线可以看出,在瑞利衰落信道中,误比特率随衰落深度的增加而增加;而在莱斯衰落信道中,误比特率随K值的增加而减小.该文研究的最后一个问题是不同种分集接收方式与16-DAPSK调制技术相结合时的误码特性.分别比较了选择分集、切换分集、等增益合并(EGC)三种空间接收分集技术与16-DAPSK调制相结合时的误比特率,通过仿真可以发现等增益合并对系统的分集增益最大.另外还仿真得到了一种特殊的空间发射分集方式--空时分组码(STBC)与16-DAPSK调制相结合时的误比特率,可以发现采用空时分组码可以得到和等增益合并相似的分集增益,但是却可以有效地降低接收端的复杂性.