二进制数字调制(重点)
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系列文章链接目录
一、《通信原理》复习笔记1----第一章绪论
二、《通信原理》复习笔记1----第一章绪论相关例题
三、《通信原理》复习笔记3----第三章随机过程(重点与难点)
四、《通信原理》复习笔记3----第三章随机过程相关例题(重点与难点)
五、《通信原理》复习笔记4----第四章信道
六、《通信原理》复习笔记4----第四章信道相关例题
七、《通信原理》复习笔记6----第六章数字基带传输系统(重中之重点+难上加难点)
八、《通信原理》复习笔记6----第六章数字基带传输系统相关例题(重中之重点+难上加难点)
九、《通信原理》复习笔记7----第七章二进制数字调制(重点)
十、《通信原理》复习笔记7----第七章二进制数字调制相关例题(重点)
十一、《通信原理》复习笔记9----第九章数字信号的最佳接收及第九章相关例题
十二、《通信原理》复习笔记10----第十章模拟信号的数字传输及相关例题(重点及难点)
文章目录
- 系列文章链接目录
- 前言
- 一、二进制振幅键控(2ASK,OOK)
- 二、二进制频移键控(2FSK)
- 三、二进制相移键控及二进制差分相移键控(2PSK及2DPSK)
- 四、2ASK、2PSK、2FSK频谱结构
- 五、2ASK、2PSK、2FSK性能比较
前言
一、二进制振幅键控(2ASK,OOK)
1.1 ASK概念及原理框图
用二进制的数字信号去调制等幅的载波。
即传“1”信号时,发送载波, 传“0”信号时,送0电平。
所以也称这种调制为通(on)、断(off)键控OOK。
1.2 ASK频谱结构
1.3 ASK解调框图
主要有两种方式:非相干解调和相干解调。
相干解调也叫同步检波,它适用于所有线性调制信号的解调。实现相干解调的关键是接收端要恢复出一个与调制载波严格同步的相干载波。
相干解调是指利用乘法器,输入一路与载频相干(同频同相)的参考信号与载频相乘。
1.3.1 非相干解调
1.3.2 相干解调
二、二进制频移键控(2FSK)
2.1 FSK概念及原理框图
传“0”信号时,发送频率为f1的载波; 传“1”信号时,发送频率为f2的载波。
可见,FSK是用不同频率的载波来传递数字消息的。
2.2 FSK频谱结构
2.3 FSK解调框图
2FSK信号的接收方法很多,如:鉴频器法 、 相干法、 非相干法 、 过零检测法等
2.3.1 非相干解调
2.3.2 相干解调
2.3.3 过零检测法
过零检测法: 2FSK信号的过零点数随不同载频而异,因而检测出过零点数就可以得到载频的差异,进一步得到调制信号的信息。
三、二进制相移键控及二进制差分相移键控(2PSK及2DPSK)
3.1 PSK、DPSK概念及原理框图
3.1.1 2PSK概念及框图
传“1”信号时,发起始相位为π的载波;传“0”信号时,发起始相位为0的载波。(或取相反的形式)
问题:绝对相移键控信号只能采用相干接收,而且在相干接收时由于本地载波的载波相位是不确定的,因此,解调后所得的数字信号的符号也容易发生颠倒,这种现象称为 相位模糊。这是采用绝对相移键控的主要缺点。
解决办法:使用相对(差分)相移键控(DPSK)。
3.1.2 2DPSK概念及框图
传“0”信号时,载波的起始相位与前一码元载波的起始相位相同(即Δφ=0);
传“1”信号时,载波的起始相位与前一码元载波的起始相位相差π(即Δφ=π)。
3.2 PSK、DPSK频谱结构
3.3 PSK、DPSK解调
3.3.1 2PSK相干解调
3.3.2 2DPSK相干解调
3.3.3 2DPSK差分相干解调
四、2ASK、2PSK、2FSK频谱结构
五、2ASK、2PSK、2FSK性能比较
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