1. 調制的調制方式
在通信中,我們常常採用的調制方式有以下幾種:
(一)模擬調制:用連續變化的信號去調制一個高頻正弦波
主要有:1.幅度調制(調幅AM,雙邊帶調制DSBSC,單邊帶調幅SSBSC,殘留邊帶調制VSB以及獨立邊帶ISB);
2.角度調制(調頻FM,調相PM)兩種。因為相位的變化率就是頻率,所以調相波和調頻波是密切相關的;
(二)數字調制:用數字信號對正弦或餘弦高枝鬧頻振盪進行調制
主要有:1.振幅鍵控ASK;
2.頻率鍵控FSK;
3.相位鍵控PSK;
(三)脈沖調制:用脈沖序列作為載波
主要有:1.脈沖幅度調制(PAM:Pulse Amplitude Molation);
2.脈寬調制(PDM:Pulse Duration Molation);
3.脈位調制(PPM:Pulse Position Molation);
4.脈沖編碼調制(PCM:Pulse Code Molation) ;
隨著通信業務量的增加,頻譜資源日趨緊張,為猜搭型了提高系統的容量,信道間隔已由最初的100kHz減少到25kHz,並將進一步減少到12.5kHz,甚至更小,由於數字通信具有建網靈活,容易採用數字差錯控制技術和數字加密,便於集成化,並能夠進入ISDN網,所以通信系統都在由模擬制式向數字制式過渡。
因此系統中必須採用數字調制技術,然而一般的數字調制技術,如ASK、PSK和FSK因傳輸效率低而無法滿足移動通信的要求,為此,需要專門研究一些抗干擾性強、誤碼性能好、頻譜利用率高的數字調制技術,盡可能地提高單位頻譜內傳輸數據的比特率,以適用於移動通信窄帶數據傳輸的要求。如穗猜
最小頻移鍵控(MSK-Minimum Shift Keying);
高斯濾波最小頻移鍵控(GMSK-Gaussian Filtered Minimum Shift Keying);
四相相移鍵控(QPSK-Quadrature Reference Phase Shift Keying);
交錯正交四相相移鍵控(OQPSK-Offset Quadrature Reference Phase Shift Keying);
四相相對相移鍵控(DQPSK-Differential Quadrature Reference Phase Shift Keying);
π/4正交相移鍵控(π/4-DQPSK-Differential Quadrature Reference Phase Shift Keying);
已在數字蜂窩移動通信系統中得到廣泛應用。
2. 三種調制方式中哪種抗干擾性能最好,為什麼
三種基本的調制方式:幅移鍵控(ASK)、頻移鍵控(FSK)和相移鍵控(PSK)。
它們分別對應於用載波(正薯鎮旁弦波)的幅度、數橡頻率和相位來傳遞數字基帶信號,可以看成是模擬線性調制和角度調制的特殊情況。理論上,數字調制與模擬調制在本質上沒有什麼不同,它們都是屬正弦波調制。但是,數字調制是調制信號為數字型的正弦波調制,而模擬調制則是調制信號為連續型的正弦波調旅者制。在數字通信的三種調制方式(ASK、FSK、PSK)中,就頻帶利用率和抗雜訊性能(或功率利用率)兩個方面來看,一般而言,都是PSK系統最佳。
所以PSK在中、高速數據傳輸中得到了廣泛的應用。
3. 信號調制常用的三種方法是
信號調制常用的三種基本方法是:調幅、調頻和調相。
1、振幅調變,簡稱為調幅,,通過改變輸出信號的振幅,來實現傳送信息的目的。一般在調制端輸出的高頻信號的幅度變化與原始信號成一定的函數關系,在解調端進行解調並輸出原始信號。
2、調頻就是對無線電進行信息載入,得到調制波。它是一種以載波的瞬時頻率變化來表示信息的調制方式,通過利用載波的不同頻率來表達不同的信息。
3、調相是載波的相位對其參考相位的偏離值隨調制信號的瞬時值成比例變化的桐輪咐調制方式相。調相和調頻有密切的關系。調相時,同時有調頻伴隨發生;調頻時,也同時有調相伴隨發生,不過兩者的變化規律不同。
(3)用什麼調制技術最好擴展閱讀
1984年,Liedtke F F提出了運用信號幅度、頻率、差分相位直方圖和幅度、頻率方差等特徵參數進行數字信號的調制識別方法。1988年,DeSimio M P等人使用從信號偶數次冪、頻譜和包絡中提取的特徵參數,運用自適應的方桐唯法來進行信號的調制識別。
在無線傳輸中,信號是以電磁波的形式通過天線輻射到空間的。為了獲得較高的輻射效率,天線的尺寸一般應大於發射信號波長的四分之一。而基帶信號包含的較低頻率分量的波長較長,致使天線過長而難以實現。
通過調制,把基帶信號的頻譜搬至較高的載波頻率上,可以大大減少輻射天線的尺寸。另外,調制可以把多個基帶信號分別搬移到不同的載頻處,以實現信道的多路復用,提高信道利用率。
最後,調制可以擴展信號帶寬,提高系統抗干擾、抗衰落能力,提高傳輸的信局純噪比。信噪比的提高是以犧牲傳輸的帶寬為代價的。因此,在通信系統中,選擇合適的調制方式是關鍵。
4. 數字調制技術有哪些
數字調制是現代通信的重要方法,它與模擬調制相比有許多優點。數字調制具有更好的抗干擾性能,更強的抗信道損伍中碼耗,以及更好的安全性;數字傳輸系統中可以使用差錯控制技術,支持復腔哪雜信號條件和處理技術,如信源編碼、加密技術以及均衡等。
在數字調制中,調制信號可以表示為符號或脈沖的時間序列,其中每個符號可以有m種培梁有限狀態,而每個符號又可採用n比特來表示。
常見的數字調制方法如:
ASK——幅移鍵控調制,把二進制符號0和1分別用不同的幅度來表示。
FSK——頻移鍵控調制,即用不同的頻率來表示不同的符號。如2KHz表示0,3KHz表示1。
PSK——相移鍵控調制,通過二進制符號0和1來判斷信號前後相位。如1時用π相位,0時用0相位。
GFSK——高斯頻移鍵控,在調制之前通過一個高斯低通濾波器來限制信號的頻譜寬度。
GMSK——高斯濾波最小頻移鍵控,GSM系統所用調制技術。
5. 有效性和可靠性都最好的調制方式是
模擬通信系統的有效性用有效帶寬衡量,可靠性用輸出信噪比衡量。在模擬通信系統中,信噪比一般指通信終端機解調器輸出端的信號平均功率與雜訊平均功率的比值。
工程上還採用解調器輸入信噪比與輸出信噪比間的一組曲線,來定量比較不同的模擬調制與解調方式的通信質量的優劣。例如:當解調器輸入信噪比相同時,輸出信噪比調頻比調幅好,同步檢波比包絡檢波好。
增大或改善信噪慎陪比是提高通信質量的一項主要任務。在傳輸中,可通過改善傳輸手段和增大設備能力來實現。例如採用光纜、同軸電纜或衛星信道以減少傳輸損耗和雜訊。但轎喚信道選定後,主寬帆蠢要靠增大設備能力,例如在衛星通信中提高天線增益和降低接收機等效雜訊溫度
6. 通信系統採用調制技術有哪些好處,舉例說明。最好從模擬和數字調制兩個方面分別說明
對於無線通信系統,採用調制技術把目標信號調制到高頻段,多半是天線和傳送信息量的需求。通過的信號頻率大小合適時,天線才能有效輻射出去,而且理論公式表明 :天線的尺寸L與信號的頻率f 成反比。 小尺寸的發射/接受天線需要信號頻率處於高頻上,想想你的手機天線尺寸很小吧~。已調信號的頻率高則信號帶寬大,傳送的信號攜帶的信息量也就大了。 (當然我說的只是一方面,不同的調制技術出於不同的性能考量!)
此外,採用調制技術給目標信號找個高頻載體,能相對隱藏目標信號,增加安全性,也能提升信號的抗雜訊干擾能力,提升信噪比。
對於有線通信系統,調制技術的使用有利於提升信號傳輸帶寬、抗干擾能力、帶寬利用率、信噪比、安全性等等/
新手見解,略知皮毛。
更多專業:
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7. 當前無線傳輸系統中常用的調制技術
一、無線電通信要進行調制的原因是: 1、無線電通信調制後會根據信號適度調節發射天線的長度,有利於架設工作的開展。 2、無線電通信調制後會避免傳播過程中出現相互干擾,無法接收的問題。 二、常用的模擬調制方式有: 1、調幅 使載波的振幅按照所需傳送信號的變化規律而變化,但頻率保持不變的調制方法。調幅在有線電或無線電通信和廣播中應用甚廣。 調幅使高頻載波的振幅隨信號改變的調制(AM)。其中,載波盯乎信號的振幅隨著調制信號的某種特徵的變換而變化。例如,0或1分別對應於無載波或有載波輸出,電視的圖像信號使用調幅。調頻的抗干擾能力強,失真小,但服務半徑小。 2、調頻 調頻,全稱「頻率調制」。使載波的瞬時頻率按照所需傳遞信號的銀歷變化規律而變化的調制方法。[是一種使受調波瞬時頻率隨調制信號而變的調制方法。實現這種調制方法的電路稱調頻器,廣泛用於調頻廣播、電視伴音、微波通信、鎖相電路和掃頻儀等方面。對調頻器的基本要求是調頻頻移大、調頻特性好、寄生調幅小。 由調頻方法產生的無線電波叫調頻波,其基本特徵是載波的振盪幅度保持不變,振盪頻率隨調制信號而變。調頻(FM),就是高頻載波的頻率不是一個常數,是隨調制信號而在一定范圍內變化的調制方式,其幅值則是一個常數。與其對應的,調幅就是載頻的頻率是不變的,其幅值隨調制信號而變。 3、調相 是相位調制的簡稱,載波相位受所傳信號控制的一種調制鋒則搜方法。載波為正弦波時稱調相(PM);載波為脈沖序列時稱脈沖調相(PPM);瞬時相位在二個或多個確定相角值上交替變化的稱二進制或多進制調相,它是數字通信常用的一種調制方式。 三、無線電通信的定義: 無線電通信(radio communications)是將需要傳送的聲音、文字、數據、圖像等電信號調制在無線電波上經空間和地面傳至對方的通信方式,利用無線電磁波在空間傳輸信息的通信方式。
8. 數字電視傳輸系統中有哪些常見的調制技術
1、正交幅度調制(QAM):調制效率高,要求傳輸信道的信噪比高,適合有線電視傳輸。
2、正交移相鍵控(QPSK)調制:調制效率高,要求傳輸信道的信噪比低,適合衛星廣播。
3、殘留邊帶(VSB)調制:抗多徑傳播效應好(即消除重影效果好),適合地面電視廣播。
4、編碼正交頻分復用(COFDM):抗多徑傳播效應和抗同頻干擾好,適合地面電視廣播和同頻網廣播。
9. 模擬調制技術中有效性最好的是
漢明碼。模擬調制是指用來自信源的基帶模擬信號去調制某個載波,漢明碼是有效性最好的模擬調制技術之一。
10. 在頻帶傳輸中採用那幾種調制方法
有三種,分別是頻移鍵控(FSK)(全稱Frequency-shift keying)、幅度鍵控(ASK)(全稱Amplitude shift keying)。 移相鍵控纖凱(PSK)(全稱Phase Shift Keying)。
頻移鍵控:FSK(Frequency-shift keying)
頻移鍵控是利用載波的頻率變化來傳遞數字信息。它是利用基帶數字信號離散取值特點去鍵控載波頻率以傳遞信息的一種數字調制技術。
幅度鍵控:英文縮寫ASK(Amplitude shift keying)。
幅度鍵控可以通過乘法器和開關電路來實現。載波在數字信號1或0的控制下通或斷,在信號為1的狀態載波接飢豎笑通,此時傳輸信道上有載波出現;在信號為0的狀態下,載波被關斷,此時傳輸信道上無載波傳送。那麼在接收端我們就可以根據載波的有無還原出數字信號的1和0。調幅技術實現起來簡單,但抗干擾性能較差。
移相鍵控(PSK[Phase Shift Keying] )
移相鍵控用數字調制信號的正負控制載波的相位。當數字信號的振幅為正時爛含,載波起始相位取0;當數字信號的振幅為負時,載波起始相位取180°。有時也把代表兩個以上符號的多相制相位調制稱為移相鍵控。移相鍵控抗干擾能力強,但在解調時需要有一個正確的參考相位,即需要相干解調。