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文档简介
3.3.1二进制数字调制原理
2ASK,2FSK,2PSK(2DPSK)3.3
数字信号的调制传输数字调制的过程就象用数字信息去控制开关,从几个具有不同参量的独立振荡源中选择所需参量,所以把数字调制称为“键控”。
1二进制幅度键控(2ASK)
载波幅度随数字调制信号(1和0)而在两个电平之间变化。其最简单的形式称为通-断键控(OOK),即载波在数字信号1或0的控制下通或断。2002Copyright1Page1模拟幅度调制法或键控方法。
1)2ASK调制原理载波(b)(a)(c)10013.3.12ASK系统原理2002Copyright2Page2一般时域表达式
1001是表示二进制数字信息的,脉宽为的矩形脉冲,3.3.12ASK系统原理2002Copyright3Page32)解调原理有两种基本解调方法:非相干解调(包络检测)和相干解调:
整流器判决LPFBPF定时脉冲判决LPFBPF定时脉冲(a)
非相干解调(b)
相干解调3.3.12ASK系统原理2002Copyright4Page4对于二进制,载波频率随着数字调制信号不同在两个频率之间变化。3.3.2二进制频移键控原理(2FSK)频移键控是利用载波的频率变化来传递数字信息。如“1”对应于载波频率,则“0”对应于另一载波频率。2002Copyright5Page51)2FSK调制原理1载波载波00(b)(a)13.3.22FSK系统的原理2002Copyright6Page6100
1一般时域表达式:2002Copyright7Page72)解调原理非相干(包络)检测,相干解调,过零点检测和差分检测法。
分析可知,2FSK信号可以看作两路2ASK信号的叠加。其解调也可用两路2ASK解调来实现。(1)相干和非相干解调
10013.3.22FSK系统的原理2002Copyright8Page8比较判决(a)
非相干解调包络检波器2包络检波器1BPF2BPF1定时脉冲相干解调器1相干解调器2(b)相干解调3.3.22FSK系统的原理2002Copyright9Page91001一种常用而简便的解调方法。f低通输出波形e宽脉冲发生器输出波形d整流输出波形b限幅器输出波形a输入信号波形(2)过零点检测法C微分输出波形3.3.22FSK系统的原理2002Copyright10Page10LPF判决定时脉冲(3)差分检波法BPF延时aCbVC:LPF:(频偏的函数)(V与频偏呈线性关系—鉴频!)(<<1)原理:3.3.22FSK系统的原理2002Copyright11Page111001110绝对码2PSK载波0相位受键控的载波相位按基带脉冲而改变的数字调制方式。3.3.3二进制相移键控1)2PSK(绝对移相)当基带数字信号采用幅度为1宽度为TS的矩形脉冲的双极性非归零码表示时,时域表示式为2002Copyright12Page12由于绝对移相方式是以某一相位作为基准的,因此解调时在接收端也必须有同样一个固定基准相位作为参考。一旦接收端参考相位发生变化,则恢复出的数字信息也会出现0和1的反转,从而导致接收端错误接收。这种用载波不同相位直接去表示相应数字信息的相位键控,常称为绝对移相。这种现象通常称为2PSK的“倒”现象或“反向工作”现象。
3.3.32PSK系统的原理2002Copyright13Page13令为当前码元初相与前一码元初相之差,则2DPSK调制的一种规则为2)2DPSK(差分相移键控)利用前后相邻码元载波的相对相位表示数字信息的调制方式。即用载波相位相对变化传送数字信息,所以又称为相对调相。3.3.32PSK系统的原理2002Copyright14Page142DPSK1001110绝对码2PSK0001011相对码载波0相位03.3.32PSK系统的原理2002Copyright15Page152DPSK1001110绝对码0001011相对码载波0相位02002Copyright16Page16相对调相信号的产生过程首先对数字基带信号进行差分编码,即由绝对码变为相对码,然后再进行绝对调相。也可以直接采用模拟调制方法。双极性不归零差分码变换双极性差分码载波移相a.2PSK模拟调制b.2PSK键控调制a’.2DPSK模拟调制b’.2DPSK键控调制差分码变换3.3.32PSK系统的原理2002Copyright17Page173)2DPSK信号解调判决LPFBPF定时脉冲(a)
相干解调数据输出相对码数据输出本地载波码(反)变换判决LPFBPF定时脉冲延迟TS数据输出(b)
差分相干解调鉴相器可采用相干解调和差分相干解调法
3.3
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