调制解调技术论文
调制解调技术的研究与实现

调制解调技术的研究与实现调制解调技术是一种重要的通信技术,是无线电通信、数字通信、光通信等领域中的基础技术之一。
在通信中,信号会受到干扰或衰减,因此需要将信息转化成能够传输的信号,通过调制技术将信号转化成适合传输的波形,同时解调技术也可以将接收到的信号恢复成原来的信息,从而实现通信的目的。
调制技术调制技术的主要目的是将信息信号转化为适合传输的载波信号,使其具有更好的传输特性。
常见的调制技术有模拟调制技术和数字调制技术两种。
模拟调制技术是指将模拟信号与频率稳定、幅度稳定、相位稳定的正弦、余弦波相乘,从而得到一个带有信息的模拟波形。
这种技术常用于广播电视、调频广播等领域。
数字调制技术是指将数字信息转化成模拟信号,再进行模拟调制,或者直接将数字信息调制成数字信号进行传输。
数字调制技术是信息传输领域中的重要技术之一。
常见的数字调制方式包括:振幅调制(AM)、角度调制(FM)、相位调制(PM)、脉冲调制(PWM)、正交幅度调制(QAM)等。
数字调制技术的主要优点在于数码信号的稳定性更高,传播距离更远,解调信号更容易进行数字处理,而且数字调制的应用场景更广泛。
解调技术解调技术是调制技术的补充,将接收到的调制波形恢复成原始信息。
解调技术主要可以分为两类:基带解调和射频解调。
基带解调是指直接对调制波形进行频率降低,将载波频率转换成基带频率,然后进行解调,最后恢复原始信息。
基带解调主要适用于低速率、低复杂度的通信任务,如语音通信、数据通信等。
射频解调是指在接收到的信号中,先将高频信号下变频到本地振荡器的频率范围内,然后进行解调,最后恢复原始信息。
射频解调适用于高速率、高复杂度的通信任务,如卫星通信、雷达通信等。
调制解调技术在信息传输领域中发挥着重要的作用,可以实现声音、图像、文字、数据等信息的传输。
随着信息技术的飞速发展,调制解调技术的研究也日益深入,不断推进着信息技术的发展。
实现调制解调技术的过程中,涉及到众多相关技术,如数字信号处理、信号采集、信号传输、信号解调等。
毕业设计(论文)-FM调制与解调电路设计

下图是晶体管组成的电抗管直接调频电路,图中 ~ 与 、 是电抗管与振荡管的直流偏置电阻, 、 、 、 对高频短路, 是耦合电容, 、 、 、 组成谐振回路, 、 为高频振流圈。电抗管调频器的缺陷是:振荡频率的稳定度不是很高;频率偏移也不能很大,阻抗Ze一般还有电阻分量,这个电阻分量也会随之变化,这个分量变化使振荡器产生寄生调幅。这种调频器的优点是电路较简单,先期的调频装置经常使用这种电路,其后逐渐被变容二极管调频器所替代[6]。
Keywords:FM modulation;FM demodulation;direct frequency modulation;indirect frequency modulation;frequency discriminator;phase locked loop
前言
随着人们生活品质的提高,FM技术被广泛运用于高保真音乐广播、立体声广播、多声道电视音响、电子音乐合成技术中。这就需要我们对FM系统的调制与解调熟悉与掌握。本文主要介绍通过直接调频法和间接调频法对FM进行调制,直接调频法即用调制信号直接控制决定振荡器振荡频率的某个元件参数,使振荡器瞬时频率跟随调制信号大小呈线性变化,即可实现频率调制。间接调频法就是利用频率与相位间有微积分的关系,首先要将调制信号进行积分,然后对载波进行调相。其中直接调频法采用变容二极管直接调频电路和电抗管调频电路,间接调频法是采纳变容管调相电路电路。解调主要采用鉴频器(非相干解调)或鉴相器(非相干解调)以及锁相环电路(相干解调),其中锁相环电路是由环路滤波器、鉴相器、压控振荡器组成。
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FFSK调制解调论文设计
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基于CM X469A 的 FFS K调制解调器设计与应用摘要:本课题主要内容是在介绍信号、调制和解调的基本原理,对调制、解调及其形成的波形从理论上作一定的分析和讨论;着重于介绍调制器的电路原理及设计方法。
本课题提出一种用AT89C2051 单片机控制CMX 469A 集成芯片实现FFSK 调制解调器的设计方法, 并应用于点对点的数据传输系统。
结果表明:FFS K 调制解调器具有相位连续、包络恒定的特征, 频带利用率优于一般FS K 和PS K /D PS K。
关键词:快速频移键控;单片机;AT89C2051;CMX469A;调制解调器Abstract: The main contents of this issue is to introduce signal modulation and demodulation of the basic principles of modulation, demodulation and waveform shape for a certain theoretical analysis and discussion; focus on introducing the principle of the modulator circuit and design method.The subject of a single-chip AT89C2051 with CMX 469A control FFSK integrated modem chip design methodology, and applied topoint-to-point data transmission systems. The results showed that: FFS K modem with a continuous phase, constant envelope characteristics, bandwidth efficiency is superior to the general FS K and PS K / D PS K.Key words: fast frequency shift keying; modem; single-chip microcomputer;;AT89C2051;CMX469A;1概述 (3)1.1课题背景 (3)1.2课题简介 (3)1.3数字调制的特点及分类 (4)1.4关键元器件介绍 (5)1.4.1AT89C2051单片机 (5)1.4.2CMX496A简介 (7)2FFSK数字调制 (8)2.1二进制数字调制原理 (8)2.1.1调制定理 (8)2.1.2基本原理 (10)2.2二进制振幅键控(2ASK) (11)2.2.1二进制振幅键控的调制与解调 (11)2.2.2单边带和残余边带调制的概念 (12)2.3二进制移频键控(2FSK) (12)2.3.12FSK信号的产生和解调 (12)2.4二进制移相键控 (13)2.4.1二进制移相键控及二进制差分相位键控(2PSK)及(2DPSK) (13)3FFSK数字解调 (15)3.1FFSK解调原理 (15)3.1.1基带差分解调 (15)3.1.2中频差分解调 (16)3.1.3鉴频器解调 (17)3.2非相干解调与相干解调性能比较 (18)3.3信道非线性对线性调制的影响 (19)3.4FFSK的误码性能分析 (19)4FFSK调制解调器的系统总体设计 (20)4.1功能模块介绍 (21)4.2FFS K信号特点与调制解调方法 (21)5FFSK调制解调功能模块设计 (23)5.1单片机AT89C2051与CMX469A接口模块设计 (23)5.2码变换器 (25)5.3多路分频器(÷2、÷4、÷8、÷16分频) (25)5.4滤波器A和滤波器B (27)5.5放大器 (27)5.6信号调制 (28)5.6.12FSK、2ASK调制 (28)5.6.22DPSK与2PSK调制 (30)6系统软件设计 (31)6.1系统发射与接收流程图 (31)6.2软件设计思路 (32)7总结及致谢 (34)7.1小结 (34)7.2致谢 (34)8参考文献 (35)9附录 (36)附录一:总原理图 (36)附录二:元件清单 (37)附录三:程序清单 (38)1概述1.1 课题背景无线通信在现代社会中起着举足轻重的作用。
(完整版)基于软件无线电QPSK调制解调实现的研究毕业论文

摘要软件无线电在无线通信领域被称为是自模拟通信过渡到数字通信之后的又一次革命,在军用和民用方面都有着广阔的应用。
它是一种新的无线通信技术,基于通用的可编程的硬件平台,把尽可能多的通信功能用软件实现,从而使系统的改进和升级都非常方便,容易实现不同通信系统之间的兼容。
调制与解调是整个数字通信系统基带处理的基本组成部分,也基本上构建了数字通信系统的总体性能框架。
其中,QPSK调制与解调是一种性能较好,易于实现且已广泛应用于实践的调制解调方式。
本文在深入地研究了国内外有关软件无线电调制解调方面论文的情况下,以现代移动通信最常使用的QPSK调制解调模式为研究对象,给出了具体的调制解调实现的方法,Matlab仿真。
关键词 : 软件无线电,QPSK,调制解调,matlab仿真。
ABSTRACTSoftware radio has called another revolution in radio communication after transition from analogue communication to digital communication. It has vast use in both of military and civil. Software radio is a novel wireless communications technology, which is based on a versatile programmable platform to realize all kinds of communications criterions and to meet the need of many increasing new molds and function. When doing this, the change and upgrade of the system are convenient, and different systems can communicate effectively.Modem is the basic elements of the whole digital communication system and the performance of digital communication system is influenced easily and has been used in the projects widely. QPSK is a linear narrowband modulation, which has the features of high spectrum utilization, better spectrum specification, and stronger ability of anti-fading and applicability of non-coherent detection.This article by thoroughly studied the domestic and foreign related software radio modulation and demodulation aspect papers , Take QPSK as the research object . Produced the detailed modulation and demodulation realization method .Implement and test the QPSK using MATLAB.Key words: Software radio, QPSK, Modulation and demodulation, matlab Simulation.第一章绪论1.1引言回顾通信的发展历史,可以看到通信技术发展迅速。
通信工程专业毕业论文--基于Matlab的数字通信系统调制解调研究

摘要当今,随着通信技术日新月异的发展,尤其是数字通信的快速普及,使得通信技术日新月异。
现代通信系统要求通信距离远、通信容量大、传输质量好,因此通信系统也日趋复杂。
在各种通信系统的设计研发环节中,软件仿真已成为必不可少的部分。
应用Matlab\Simulink的计算机仿真具有经济、安全、可靠、编程简易以及实验周期短等特点。
因此,本文就以Matlab为软件平台,利用其通信工具箱和信号处理工具箱中的模块,尤其是Matlab语言的Simulink动态系统仿真软件包,对数字调制解调系统进行仿真,并且对仿真结果进行误差分析,从而对现代数字通信有更加明确的认识和直观的了解。
重点对2ASK、2PSK、2FSK进行性能比较,在实际通信系统中,根据具体情况选择最合适的调制方式,进一步促进数字通信的发展。
本文首先介绍了课题研究的背景和进行数字通信仿真的意义,然后介绍对数字通信系统进行仿真所使用的Matlab\Simulink软件以及这些软件在使用时的注意事项和采用的一些方法,随后又介绍了数字调制系统的原理并据此进行数字调制解调系统的仿真,最后对仿真结果进行误差分析,对设计进行总结归纳。
关键词:数字通信系统;调制解调;Matlab;Simulink;仿真AbstractNowadays, with the rapid development of communication technology, especially the rapid spread of the digital communication, makes communication technology is developing rapidly. Modern communication system requirements communication distance, communication capacity, transmission quality is good, because this communication system has become more and more complex. In all kinds of communication system design r&d link, the software has become an indispensable part of. Application of computer simulation, Simulink Matlab has economic, safe, reliable, easy programming and the cycle is short, etc.Therefore, this paper is using Matlab software platform, Use its communication tool box and signal processing toolbox module, especially Matlab language dynamic system simulation software package of simulink on digital demodulation system, and simulation results of simulation and error analysis, and the modern digital communication have more explicit recognition and intuitive understanding. Emphasis on 2 ASK, 2 PSK, 2 FSK performance comparison, in actual communication system, according to the specific circumstances to select the most appropriate modulation mode, and further promote the development of digital communication.This paper firstly introduces the background of the subject research and the meaning of digital communication simulation, and then introduced to digital communication system simulation of Matlab /Simulink used by the software used in the software and the matters needing attention and some methods used, then introduces digital modulation system and based on the principle of digital demodulation system simulation, finally the results for error was analyzed, the design was summarized, summed up in the digital demodulation of the simulation to the matters of attention when, to the aspects of learning and provide some reference for researchers and their ownexperience.Key words:Digital communication system;Demodulation;Matlab;Simulink;Simulation目录第一章绪论 (1)1.1研究的目的和意义 (1)1.1.1 研究目的 (1)1.1.2 研究意义 (2)1.2国内外研究现状 (2)第二章仿真的意义和仿真软件 (4)2.1仿真的意义 (4)2.2仿真软件Matlab简介 (4)2.3 Simulink简介 (6)2.4 Matlab与Simulink的联系 (6)第三章数字通信系统 (7)3.1 数字通信系统的概念 (7)3.2数字通信系统的组成 (7)3.3通信系统的分类与通信方式 (8)第四章信号的调制与解调 (10)4.1调制的意义和类别 (10)4.2模拟信号的调制与解调 (11)4.2.1幅度调制 (11)4.2.2角度调制 (13)4.3数字信号的调制与解调 (14)4.3.1数字频率调制 (14)4.3.2数字相位调制 (15)4.3.3正交振幅调制 (17)第五章系统设计与仿真 (19)5.1 2ASK信号的调制与解调 (19)5.1.1 2ASK信号调制仿真 (19)5.1.2 2ASK信号解调仿真 (21)5.2 2FSK信号的调制与解调 (23)5.2.1 2FSK信号调制仿真 (23)5.2.2 2FSK信号解调仿真 (26)5.3 2PSK信号的调制与解调 (28)5.3.1 2PSK信号调制仿真 (28)5.3.2 2PSK信号解调仿真 (30)结论 (33)参考文献 (34)谢辞 (35)第一章绪论1.1 研究的目的和意义信息是一种资源,通过广泛的传播与交流,能促进社会成员之间的合作,推动生产力的发展和社会的进步。
基于MATLAB的基本数字调制解调系统的设计毕业设计(论文)

基于MATLAB的基本数字调制解调系统的设计毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。
对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。
作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。
作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。
本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。
涉密论文按学校规定处理。
作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日指导教师评阅书评阅教师评阅书教研室(或答辩小组)及教学系意见毕业设计(论文)任务书基于MATLAB的基本数字调制解调系统的设计摘要现代通信系统要求通信距离远、通信容量大、传输质量好,作为其关键技术之一的调制解调技术一直是人们研究的一个重要方向。
【优秀毕业论文】gmsk调制解调技术研究

重庆大学硕士学位论文GMSK调制解调技术研究硕士研究生:熊于菽指导教师:吴玉成教授学科、专业:电路与系统重庆大通信工程学院二OO七年九月Master Degree Dissertation of Chongqing UniversityStudy on Modulation and DemodulationTechnique of GMSKCandidate: Xiong YushuSupervisor: Prof. Wu YuchengMajor: Circuits and SystemCollege of Communication EngineeringChongqing UniversitySept. 2007摘要在数字通信系统中,全数字接收机已经得到了广泛的应用。
利用数字化方法设计通信系统中的调制解调技术是实际应用中的一项重要技术。
最小高斯频移键控(GMSK)是一种典型的连续相位调制方式,具有包络恒定、频谱紧凑、抗干扰能力强等特点,可有效降低邻道干扰,提高非线性功率放大器的效率,已在移动通信(如GSM系统)、航天测控等场合得到广泛应用。
传统方法设计的GMSK调制解调器不能很好满足全数字化接收机可编程、多模式等需要。
论文重点研究利用全数字化技术设计GMSK调制解调器,以便更广泛地使用GMSK调制解调技术。
主要研究工作有:1. 针对传统GMSK调制技术实现中存在的设计复杂、有相位累计误差等不足,基于相关文献思想,设计实现了一种改进的波形存储正交法GMSK调制信号生产方案。
该方法不存在传统方法相位累加过程中的累计误差,而且无需滤波器,降低了数字化实现中的器件资源。
仿真及FPGA实现结果表明,该方法计算量小、占用资源少,更容易实现高旁瓣抑制度的GMSK信号。
2. 研究了GMSK信号的数字化解调技术,针对突发通信系统的需要,对1比特差分解调和2bit差分解调技术进行研究,设计实现了1bit差分解调。
移动通信中的调制解调范文精简处理
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移动通信中的调制解调移动通信中的调制解调一、调制与解调的基本概念在移动通信系统中,调制(Modulation)是指将要传输的数字信号转换为模拟信号的过程,而解调(Demodulation)则是将接收到的模拟信号转换回数字信号的过程。
调制解调技术在移动通信中起着至关重要的作用,它们决定了无线信号在传播过程中的可靠性和效率。
调制解调技术的核心思想是利用模拟信号的某些特性来表示数字信号,以便于在传输过程中保持信号的完整性。
常见的调制方式有频移键控(FSK)、相移键控(PSK)、振幅移键控(ASK)等。
解调过程则是将接收到的调制信号恢复成原始的数字信号。
二、调制解调器的工作原理调制解调器(Modem)是实现调制解调功能的设备或软件。
它一般由调制器和解调器两个部分组成。
调制器负责将数字信号转换为模拟信号,并在发送端将信号发送出去;解调器则负责将接收到的模拟信号转换回数字信号,并在接收端进行解码等后续处理。
调制器通常包含一个调制器算法,用于将数字信号转换为模拟信号。
常见的调制算法有调相(PSK)和调频(FSK)等。
调制器通过改变模拟信号的频率、振幅或相位等特性,将数字信号转换为模拟信号,然后发送出去。
解调器则是对调制过程的逆过程。
它接收到经过传输过程中受到噪声和干扰后的模拟信号,通过解调算法将其转换为数字信号。
解调器还会对接收到的信号进行解码、纠错等处理,以提高接收到的数字信号的质量。
三、调制解调技术在移动通信中的应用调制解调技术在移动通信中发挥着重要的作用。
在无线通信系统中,调制技术用于将数字数据转换为模拟信号,以便于在无线信道中传输。
解调技术则负责将接收到的模拟信号转换回数字数据,以便于后续处理和解码。
在移动通信系统中,调制解调技术不仅用于语音通信,还广泛应用于数据通信。
例如,在3G和4G网络中,调制解调技术被用于将高速的数字数据转换为适合无线信道传输的模拟信号。
调制解调技术的性能直接影响着数据传输的速度和可靠性。
【论文】数字调制解调技术的研究

摘要信号的调制解调是现代社会通讯中常用的手段,计算机内的信息是由“0”和“1”组成的数字信号,而在电话线上传递的却只能是模拟电信号(模拟信号为连续的,数字信号为间断的)。
于是,当两台计算机要通过电话线进行数据传输时,就需要一个设备负责数模的转换,这种技术就称之为调制解调。
本文主要介绍了BASK、BFSK和BPSK三种方法的基本原理和各自优点,并以LabVIEW 为开发平台,针对调幅、调频和调相所控制的信号参量的不同分别设计了调制和解调的过程。
运用软件LabVIEW设计的数字调制解调系统,处理信号,简单、易行、经济,操作简便。
关键词:LabVIEW,调制,解调,二进制AbstractSignal demodulation is the modern social communication of the common method. Because the traditional testing system of the inherent defects makes it becomes more and more not adapt to the requirements of the modern testing, so the traditional electronic instrument is replaced by virtual instrument.This article mainly introduced the BASK, BFSK and BPSK three methods of principle, and with LabVIEW, in order to realize the development platform of three methods of demodulation for the purpose, three procedures are designed respectively. Modulation is using the baseband signal to control the carrier signal a or several parameters changes, the information in the load is formed on the signal transmission, and already is a process of reverse demodulation, through specific method from the signal parameter change has will restore the original baseband signal. Three methods of different in the control signal parameters of different, respectively for amplitude modulate, FM and phase-modulation.Using the software LabVIEW designed digital demodulation system, signal processing, simple, easy, and the economy, the operation simple and convenient.Key words: LabVIEW,modulate,demodulation,binary system目录第一章绪论 (1)1.1课题的背景及意义 (1)1.2 文献综述 (2)1.2.1 无线通信技术及其发展 (2)1.2.2 数字调制解调技术及其发展 (2)1.2.3 虚拟仪器及其发展现状 (3)1.2.4 数字调制解调技术的基本原理 (4)1.3 课题研究内容及研究步骤 (5)1.3.1课题研究内容 (5)1.3.2课题研究步骤 (5)1.4 章节介绍 (6)第二章虚拟仪器及 LabVIEW 概述 (7)2.1 LabVIEW 的概念 (7)2.2 LabVIEW 软件的特点 (7)2.3 LabVIEW 的基本开发环境 (7)2.4 LabVIEW 程序设计步骤 (11)第三章 BFSK、BPSK、BASK调制解调 (12)3.1 BFSK信号调制解调的基本原理 (12)3.1.1 BFSK信号简介 (12)3.1.2 BFSK信号的调制原理 (12)3.1.3 BFSK信号的解调原理 (13)3.1.4 BFSK处理方法的优点 (14)3.2 BPSK信号调制解调的基本原理 (14)3.2.1 BPSK信号简介 (14)3.2.2 BPSK信号的调制解调过程 (14)3.3 BASK信号调制解调基本原理 (16)3.3.1 BASK信号简介 (16)3.3.2 BASK信号调制解调 (16)第四章基于虚拟仪器的BFSK信号调制解调系统的设计 (19)4.1 设计的总体思路 (19)4.2 BFSK信号调制的设计 (20)4.2.1 信号发生器模块 (20)4.2.2 循环控制模块 (21)4.2.3 信号采集模块 (22)4.2.4 BFSK信号调制的总过程 (22)4.3 BFSK 信号的解调的设计 (22)4.3.1 信号滤波模块 (22)4.3.2 信号分析模块 (23)4.3.3 BFSK信号解调的总过程 (24)第五章基于虚拟仪器的BPSK信号调制解调系统的设计 (26)5.1 BPSK设计的总体思路 (26)5.2 BPSK信号调制的设计 (26)5.2.1 波形生成模块 (26)5.2.2 信号调相模块 (26)5.2.3 BPSK信号调制的总过程 (27)5.3 BPSK信号解调的设计 (27)5.3.1 信号滤波模块 (27)5.3.2 信号分析模块 (28)5.3.2 BPSK信号解调的总过程 (28)第六章基于虚拟仪器的BASK信号调制解调系统的设计 (30)6.1 BASK设计的总体思路 (30)6.2 BASK信号调制的设计 (30)6.2.1 波形生成模块 (30)6.2.2 编码转换模块 (30)6.2.3 BASK信号调制的总过程 (32)6.3 BASK信号解调的设计 (32)6.3.1 信号滤波模块 (32)6.3.2 信号分析模块 (33)6.3.3 BASK信号的解调总过程 (34)第七章结论 (36)参考文献 (37)致谢 (39)声明 (40)第一章绪论1.1课题的背景及意义软件无线电是一种实现无线通信的新概念和新体制。
光通信系统中的调制与解调技术研究毕业论文
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光通信系统中的调制与解调技术研究毕业论文标题:光通信系统中的调制与解调技术研究提要:本篇论文将重点研究光通信系统中的调制与解调技术。
首先介绍光通信系统的基本原理和组成部分,然后详细探讨调制技术和解调技术的各种类型和应用。
最后,总结目前的研究现状和未来的发展方向。
一、引言光通信作为一种高速、大容量数据传输的技术,已经在现代通信系统中得到广泛应用。
调制与解调技术作为光通信系统的核心部分,其质量和性能直接影响到整个系统的传输效率和稳定性。
因此,深入研究光通信系统中的调制与解调技术,对于提高通信质量和实现更高速传输具有重要意义。
二、光通信系统的基本原理与组成部分1. 光通信系统的基本原理光通信系统利用光信号进行传输,将信息转换为光信号进行传输,然后通过解调技术将光信号还原为原始信息。
这种系统基于光纤传输媒介,能够实现高速、大容量的数据传输。
2. 光通信系统的组成部分光通信系统主要包括光源、调制器、传输介质(光纤)、接收器和解调器等组成部分。
其中,调制器用于将电信号转换为光信号,传输介质将光信号传输到目标位置,接收器将光信号转换为电信号,解调器将电信号恢复为原始信息。
三、调制技术的分类与应用1. 幅度调制技术(AM)幅度调制技术将调制信号的幅度变化与光信号的强度变化相对应,是最简单的调制技术之一。
在光通信系统中,幅度调制技术常用于宽带光通信和激光通信等领域。
2. 相位调制技术(PM)相位调制技术将调制信号的相位变化与光信号的相位变化相对应,可以实现较高的传输速率和较低的误码率。
相位调制技术常用于高容量光通信系统中。
3. 频率调制技术(FM)频率调制技术将调制信号的频率变化与光信号的频率变化相对应,适用于光频率偏移键控(FSK)和光相位偏移键控(PSK)等通信系统。
4. 其他调制技术除了上述三种基本的调制技术外,还存在其他一些特殊的调制技术,如偏振调制技术、波分复用调制技术等,这些技术在特定领域具有重要的应用价值。
毕业设计(论文)-超宽带无线通信调制解调技术研究

超宽带无线通信调制解调技术研究摘要:随着无线通信技术的发展,人们对高速短距离无线通信的要求越来越高。
超宽带(UWB)技术的出现,实现了短距离内超宽带、高速的数据传输。
其调制方式及多址技术的特点使得它具有其它无线通信技术无法具有的很宽的带宽、高速的数据传输、功耗低、安全性能高等特点。
本文主要介绍了UWB的技术特点,调制解调方式,同时利用SystemView软件对TH-PAM调制解调系统进行仿真设计,最后对UWB的应用前景进行了分析与展望。
关键词:UWB;SystemView;TH-PAM; 仿真Ultra broadband wireless communication demodulation technology researchAbstract:Along with the development of wireless communication technology, people on the high-speed short-range wireless communication demand more and more.Ultra-wideband (UWB) technique appears, realized the short distances ultra-wideband, high-speed data transmission.Its modulation mode and multiple access technology characteristics make it with other wireless communication technology cannot have wide bandwidth and high speed data transfer, low power consumption, safety performance is higher characteristic.This paper mainly introduces the technical characteristics of UWB,modulation demodulation system,At the same time use to TH - SystemView software simulation PAM demodulation system design.Finally the application prospect of UWB is analyzed and prospect.Key words:UWB;SystemView;TH-PAM;Simulation;目录1引言 (3)课题研究背景及意义 (3)1.2SystemView 仿真软件简介 (4)本文主要内容 (5)2超宽带无线通信技术概述 (6)超宽带无线通信技术的产生与发展 (6)2.2 UWB的技术特点 (8)3UWB的调制与解调原理 (10)3.1 UWB脉冲成形技术 (10)3.2 UWB调制原理 (13)3.3 UWB的解调原理 (16)4TH-PAM调制解调的仿真及分析 (20)系统的设计模型 (20)仿真结果分析 (23)5总结与展望 (28)致谢............................................................................................................错误!未定义书签。
FSK调制解调设计系统毕业设计(论文)word格式

毕业设计随着社会的不断发展,通信对我们来说越来越显的重要.对于通信技术来讲,通信的质量也就显的非常的关键.通信的根本任务是如何保证远距离传输信息的正确性,在这方面数字通信系统具有先天的优势。
这主要是因为数字通信系统中传输的是离散的数字信号,由于信号是离散的,被噪声干扰后的信号只要没有超过门限,接收端就能够完全正确地判断出传输的信息;而对于模拟传输系统,只要有稍微的干扰都会使传输的信息产生错误。
也正是由于这样的原因,数字通信系统才能在各方面逐渐代替模拟通信系统成为现代通信的最基本方式。
为了便于区别信号与噪声,使通信不失真和不受干扰,往往给测量信号赋以一定特征,这就是调制的主要功能。
调制就是用一个信号(称为调制信号)去控制另一作为载体的信号(称为载波信号),让后者的某一特征参数按前者变化。
再将测量信号调制,并将它和噪声分离,放大等处理后,还要从已经调制的信号中提取反映被测量值的测量信号,这一过程称为解调。
为了更好地利用通信信道的带宽并使信号能够传送更大的距离, 在数字载波通信中,我们采用了三种解调方式: 幅移键控(ASK)频移键控(FSK)和相移键控(PSK)。
调制信号为二进制信号的调制称为二进制数字调制, 二进制调制又分为二进制幅移键控(2ASK)、二进制频移键控(2FSK)、二进制相移键控(2PSK)和差分二进制相移键控(2DPSK)等多种基本的类型,本课题主要是数字频率调制又称频移键控(FSK)。
同时利用system view软件实现对FSK系统的仿真和分析,从而通过运用模拟的视觉化的手段来实现达到解调调制的目的。
关键词数字通信;FSK信号;非相干数字解调Along with society of continuously development, correspondence more and more show to us of importance.Speak for the correspondence technique, the quality of the correspondence also show very of key.Correspondence of root mission is how assurance long-distance leave to deliver an information of accuracy, in this aspect numeral correspondence the system have inborn of advantage.This main is because of numeral correspondence what to deliver be long-lost in the system of numeral signal, because of the signal be long-lost, drive Zao voice interference empress of signal want ~only have no exceed threshold, receive to carry can complete with accuracy judgment the information for deliver;But for imitate to deliver system, as long as have a little bit of the interference will make the information creation for deliver false.Is exactly also because of so of reason, numeral correspondence system then can in everyone's noodles gradual replace imitate correspondence system to become modern correspondence of the most basic way.For the sake of easy to differentiation signal and Zao voice, make correspondence don't lose true with be free from interference, usually give diagraph signal to endow with with certain characteristic, this be the main function for make.Make is the signal(be called to carry a signal) which use a signal(be called to make signal) to carry a body to control's another a conduct and actions, let the latter of some characteristic parameter press the former variety.Will measure signal to make again, and will it with Zao voice separate, after enlarge etc. processing, return want to withdraw reflection from have already make of the signal quilt measured value of measure signal, this process be called solution to adjust.The bandwidth using correspondence letter way for the sake of better land utilization also make signal can transmission larger of distance, in the numeral carry the wave the correspondence, we adoption three kinds of solution adjust a way: Move key to control(ASK) Pin to move key to control(FSK) with mutually move key to control(PSK).Make signal be called binary system numeral to make for the make of binary system signal, the binary system make and is divided into a binary system to move key to control(2 ASK), the binary system Pin move key to control(2 FSK), the binary system mutually move key to control(2 PSK) with bad cent the binary system mutually move key to control(2 DPSK) etc. variety basic type, this topic main is numeral the frequency make and call Pin to move key to control(FSK).In the meantime make use of system view software realization to imitate FSK system true with analysis, pass an usage imitate thus of the sense of vision turn of means to realization attain solution toadjust of purpose.Keyword:The Pin move key to control、Move key to control、Mutually move key to control、Losetrue、Correspondence.前言系统仿真是20世纪40年代末以来伴随着计算机技术的发展而逐步形成的一门新兴学科。
PSK信号解调算法研究

PSKPSK ( Phase Shift Keying)是一种数字调制技术,常用于数字通信中。
在PSK 中,数字比特被编程为特定的相位。
PSK 信号解调算法研究就是对这种编码方式进行解调,将其中的数字信息恢复出来的过程。
本论文将依次介绍PSK 信号基本原理、PSK 信号解调算法、PSK 信号解调的应用场景,以及一些PSK 解调算法的优缺点。
一、PSK 信号基本原理在数字通信中,原始信号最基础的载波形式是正弦波。
对于数字信号而言,我们需要在这个载波上加个特定频率,并改变这个频率的相位来表达数字信息。
这就是PSK 信号的基本原理。
在PSK 调制中,相位的变化与数字信号有关,不同的相位表示不同的信息,通常使用270、180、90 或0 度来代表数字信号的“0”或“1”。
PSK 信号的基本构成为载波信号和基带信号。
载波信号通常是一个正弦波,可以表示为:s(t)=sin(2πfct+θ)其中,fc 表示载波频率,θ表示载波的相位,t 表示时间。
基带信号是需要被调制的信息,可以表示为:d(t)=Acos(2πfdt)其中,A 表示信号的振幅,fd 表示信号的频率,t 表示时间。
在PSK 调制时,载波信号的相位会随着基带信号的变化而调整,实现数字信号的传输。
不同的PSK 调制方式会有不同的相位偏移值,例如2PSK 将数据编码成相位偏移为180 度的正弦波,而4PSK 则将数据编码成相位偏移为90 度、180 度、270 度的正弦波。
二、PSK 信号解调算法PSK 信号的解调是将数字信息从信号中恢复出来的过程。
常用的PSK 信号解调算法有相干解调法、非相干解调法和差分解调法。
1. 相干解调法在相干解调法中,解调器需要估计接收信号的相位,然后将接收信号的相位与已知干净的信号相比较,通过相位差来确定每个比特位的数值。
相干解调法中使用一个相干解调回路来执行这些操作,可以表示为:y(t)=x(t)*cos(ωt)+z(t)*sin(ωt)其中,x(t)表示接收到的信号,ω表示载波频率,y(t)表示解调后的信号,z(t)是一个高斯白噪声。
关于通信的调制技术论文
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关于通信的调制技术论文通信是指由一地向另一地进行信息的传输与交换,其目的是传输消息。
下面是店铺整理的关于通信的调制技术论文,希望你能从中得到感悟!关于通信的调制技术论文篇一试论卫星通信中的调制技术[摘要]研究卫星通信系统中调制方式的频带利用率和功率利用率问题,能够促使卫星通信手段更好地发挥作用。
本文对卫星通信信道的特性及其相适应的调制体制进行了分析,在此基础上,重点对卫星通信信道对于调制系统的影响因素,诸如群时延失真问题、相位噪声的影响、I/Q 正交不平衡的影响等进行了详细的分析。
以期为卫星通信中的调制技术的研究和实践工作提供一定的借鉴意义和价值。
[关键词]卫星通信;调制技术中图分类号:TN927.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)02-0224-01为了促进卫星通信这种通信手段更好的发挥作用,相关研究人员要关注其中一个关键问题,那就是调制解调技术。
为了在通信容量需求不断增加的背景下实现卫星通信性能的提升,要对卫星通信的调制技术进行较为系统的研究和改进。
在此基础上,研究卫星通信中的调制技术的诸多问题,具有重要的现实意义。
1 卫星信道特性和调制体制卫星通信信道是指无线电波到基带信号在内的整个线路。
因为电波需要经过一段很长的路径,所以非常容易在传播的过程中产生许多不同程度上的损耗。
与此同时,噪声的干扰也会出现,在这种情况下,电波就容易得到极大的衰减。
尤其是对于高速卫星通信系统来说,宽带信道会对高阶调制信号产生非常严重的影响。
1.1 对于卫星信道的特性进行分析在对卫星的信道特性进行分析的时候,可以从三个方面展开。
第一,通信信道的带宽由所使用的频率资源和不同信道的不同传播特性所决定。
第二,受到卫星通信工作过程中电磁环境的影响,产生的干扰和噪声会对工作的进行产生极大的影响。
第三,因为在卫星上,能源是很珍贵的。
除此之外,功率放大器的重量和体积较大,而且对于散热性能的要求极高,功率将会受到严重的限制。
光纤通信中的调制与解调技术研究

光纤通信中的调制与解调技术研究光纤通信作为目前最主要的通信方式之一,已经广泛应用于现代通信网络。
而在光纤通信中,调制与解调技术起着关键作用,用于将信号转换为适合在光纤中传输的形式,并在接收端将其还原为原始信息。
本文旨在研究光纤通信中的调制与解调技术,探讨其工作原理、分类以及应用领域。
一、调制技术1. 直调调制技术直调调制技术是一种常见且简单的调制方式,它通过改变光强来传输信息。
光信号的强度会随着电信号的变化而改变,这种变化可以通过光电器件接收并还原出原始的电信号。
直调调制技术的优点是成本低、带宽大,但其缺点是易受到传输损耗的影响。
2. 调频调制技术调频调制技术将信息通过改变光信号的频率来传输。
通过对光信号的频率进行调制,可以将信息转换为频率变化的光信号,接收端则可以通过频率解调将其还原为原始信息。
调频调制技术的优点是传输距离远、抗干扰能力强,但其缺点是具备较低的频率带宽。
3. 调相调制技术调相调制技术通过改变光信号的相位来传输信息。
相位的变化可以通过光电器件接收并还原出原始的电信号。
相比于直调和调频调制技术,调相调制技术在抗传输损耗和抗干扰能力方面更优秀,但其在实现过程中相对较为复杂。
二、解调技术1. 直接解调技术直接解调技术是一种常见且简单的解调方式,它通过光电器件直接将光信号转换为电信号。
光电器件接收光信号后,产生电信号并将其放大,从而还原出原始信息。
直接解调技术的优点是结构简单且成本低,但其仍然会受到传输损耗的影响。
2. 光学解调技术光学解调技术是一种高效且快速的解调方式,它通过光学元件将光信号解调为光强的变化,再通过光电器件将其转换为电信号。
光学解调技术的优点是能够有效克服传输损耗,能够实现长距离高速传输。
三、应用领域1. 通信领域光纤通信中的调制与解调技术被广泛应用于数据传输、互联网接入和移动通信等领域。
通过调制与解调技术,光纤通信可以实现高速、稳定的数据传输,满足日益增长的通信需求。
关于通信的调制技术论文(2)
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关于通信的调制技术论文(2)关于通信的调制技术论文篇二电力载波通信调制技术研究摘要:电力载波通信的众多优点得到了大量学者的研究,同时,产生的干扰也降低了数据传输的可靠性和高效性。
从调制技术角度而言,文章分析了现有的几种抑制干扰措施,扩频技术,OFDM技术等,以减小干扰对电力线通信的影响。
最后提出了调制技术必须根据PLC 网络介质的特性来确定。
关键字:电力载波通信;扩频;OFDM;调制1引言20世纪50年代就有在10kV线路上使用电力线通信(Power Line Communication)窄带载波技术的先例。
20世纪80年代末,我国也曾经使用小型集成电路农电载波机实现点对点的通信。
随着通信技术的高速发展,高速带宽PLC技术的研究也悄然兴起。
21世纪以来,PLC技术不断提升,传输速率、抗干扰性能等研究工作得到了加强。
但是电力线不是专门的通信线路,在整个电力载波通信系统中存在着大量干扰,严重的影响了通信系统的性能。
PLC网络结构的复杂性:电力线上的阻抗不仅和传输信号的频率有关,而且和负载有关,电力线上负载的数量、类型不同,不同频率的阻抗变化也不同,变压器及导线特性阻抗的变化导致阻抗的变化多端,阻抗匹配问题显得十分复杂;大量的设备随时随地都可能打开或关闭,PLC拓扑结构致使多径效应更为严重,信号随着传输距离和频率的变化而变化,并且频率越高传输线的效应就越明显,发生谐波导致某一频率下衰减会急速增加,信息的传输得到严重衰减;PLC脉冲噪声带来的干扰尤为严重,如果这类噪声的持续时间过长,超过使用纠错码能容忍的检测和改正时间限度时,会产生严重的突发错误。
因此必须找到应对该噪声的干扰模型,特别是基于OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)系统的抗干扰模型。
2PLC接入系统的抗干扰分析PLC最终是实现数据交换的,但是电网的拓扑结构、恶劣的传输信道、电磁兼容等问题严重阻碍了信号的传输,因此PLC调制解调技术的研究十分有必要,也是解决干扰的有效途径。
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HEFEI UNIVERSITY数字调制与解调技术论文系别电子信息与电气工程系专业电子信息工程一班学号 **********姓名祝冉冉指导老师张倩完成时间 2014.5.26目录摘要 (3)一、数字调制与解调概述 (4)二、常用数字调制与解调技术 (5)1、几种基本的调制技术 (5)三、数字调制解调技术的选择与发展 (8)总结 (8)摘要调制是将各种基带信号转换成适于信道传输的调制信号(已调信号或频带信号),就是用基带信号去控制载波信号的某个或几个参量的变化,将信息荷载在其上形成已调信号传输,而解调是调制的反过程,通过具体的方法从已调信号的参量变化中将恢复原始的基带信号。
调制技术分为模拟调制技术与数字调制技术,其主要区别是:模拟调制是对载波信号的某些参量进行连续调制,在接收端对载波信号的调制参量连续估值,而数字调制是用载波信号的某些离散状态来表征所传送信息,在接收端只对载波信号的离散调制参量进行检测。
与模拟调制系统中的调幅、调频和调相相对应,数字调制系统中也有幅度键控(ASK)、移频键控(FSK)和移相键控(PSK)三种方式,其中移相键控调制方式具有抗噪声能力强、占用频带窄的特点,在数字化设备中应用广泛,具体的数字调制方式有2ASK、2PSK、2FSK、QAM、QPSK、MSK、GSMK等。
数字调制的优点是抗干扰能力强,中继时噪声及色散的影响不积累,因此可实现长距离传输。
在现在文明高速发展的今天,人们越来越离不开数字信息,数字通信也越来越重要,因此数字调制解调技术越来越被广泛应用。
由于信道资源的紧张与人们越来越希望更快的通信速度与更好通信质量的要求的矛盾,将来必然还要寻找更加好的调制技术,它要求功率效率高,频带利用率高,并且易于实现,节能低碳,环保。
激光调制通信、卫星通信、非恒包络调制等都是研究方向。
数字调制解调的发展,必定会有力地推进通信、数字技术等各个领域的进步。
关键字:数字调制与解调调制与解调方式一、数字调制与解调概述调制是将各种基带信号转换成适于信道传输的调制信号(已调信号或频带信号),就是用基带信号去控制载波信号的某个或几个参量的变化,将信息荷载在其上形成已调信号传输,而解调是调制的反过程,通过具体的方法从已调信号的参量变化中将恢复原始的基带信号。
调制技术分为模拟调制技术与数字调制技术,其主要区别是:模拟调制是对载波信号的某些参量进行连续调制,在接收端对载波信号的调制参量连续估值,而数字调制是用载波信号的某些离散状态来表征所传送信息,在接收端只对载波信号的离散调制参量进行检测。
1934年美国学者李佛西提出脉冲编码调制(PCM)的概念,从此之后通信数字化的时代应该说已经开始了,但是数字通信的高速发展却是20世纪70年代以后才开始的。
随着时代的发展,用户不再满足于听到声音,而且还要看到图像;通信终端也不局限于单一的电话机,而且还有传真机和计算机等数据终端。
现有的传输媒介电缆、微波中继和卫星通信等将更多地采用数字传输。
常用的数字调制技术有2ASK(Amplitude Shift Keying,幅移键控)、4ASK、8ASK、BIT/SK(Phase Shift Keying,相移键控)、QPSK、8PSK、2FSK、4FSK等,频带利用率从1bit/s/Hz~3bit/s/Hz。
更有将幅度与相位联合调制的QAM(Quadrature Amplitude Modulation,正交振幅调制)技术,目前数字微波中广泛使用的256QAM,其频带利用率可达8bit/s/Hz,8倍于2ASK或BIT/SK。
此外,还有可采用减小相位跳变的MSK等特殊的调制技术,为某些专门应用环境提供了强大的工具。
近年来,四维调制等高维调制技术的研究也得到了迅速发展,并已应用于高速MODEM中,为进一步提高传输效率奠定了基础。
数字通信所能够达到的传输效率远远高于模拟通信,调制技术的种类也远远多于模拟通信,大大提高了用户根据实际应用需要选择系统配置的灵活性,除此之外,数字调制抗干扰能力强,中继时噪声及色散的影响不积累,因此可实现长距离传输。
在现在文明高速发展的今天,人们越来越离不开数字信息,数字通信也越来越重要,因此数字调制解调技术越来越被广泛应用。
二、常用数字调制与解调技术1、几种基本的调制技术ASK—幅移键控调制:根据信号的不同,调节正弦波的幅度。
PSK--相移键控调制:载波相位受数字基带信号的控制,如二进制基带信号为0时,载波相位为0,为1时载波相位为π,载波相位和基带信号有一一对应的关系。
FSK--频移键控法:用数字信号去调制载波的频率。
2、常用的几种调制技术QPSK-四相相移键控四相相移键控(QPSK),或称为正交PSK,是另一种角度调制、等幅数字调制形式。
采用QPSK,一个载波上可能有四个输出相位。
因为有四个不同的输出相位,必须有四个不同的输入条件,就要采用多于一个输入位。
用二位时有四个可能的条件:00、01、10、11。
所以采用QPSK,二进制输入数据被合并成两比特一组,称为双比特组,每个双比特组码产生4个可能输出相位中的一个。
因此,对于每个两比特的双比特组依序进入调制器,会生成一个输出变化。
输出端的变化速率(波特率)是1/2的输入比特率。
OQPSK—交错正交相移键控QPSK信号,它的频带利用率较高,理论值达1b/s/Hz。
但当码组0011或0110时,产生180°的载波相位跳变。
这种相位跳变引起包络起伏,当通过非线性部件后,使已经滤除的带外分量又被恢复出来,导致频谱扩展,增加对相邻波道的干扰。
为了消除180°的相位跳变,在QPSK基础上提出了OQPSK调制方式。
OQPSK是在QPSK基础上发展起来的一种恒包络数字调制技术。
这里,所谓恒包络技术是指已调波的包络保持为恒定,它与多进制调制是从不同的两个角度来考虑调制技术的。
恒包络技术所产生的已调波经过发送带限后,当通过非线性部件时,只产生很小的频谱扩展。
这种形式的已调波具有两个主要特点,其一是包络恒定或起伏很小;其二是已调波频谱具有高频快速滚降特性,或者说已调波旁瓣很小,甚至几乎没有旁瓣。
采用这种技术已实现了多种调制方式,OQPSK以及本节以下各部分所讨论的数字调制技术都属于恒包络调制技术。
一个已调波的频谱特性与其相位路径有着密切的关系,因此,为了控制已调波的频率特性,必须控制它的相位特性。
恒包络调制技术的发展正是始终围绕着进一步改善已调波的相位路径这一中心进行的。
OQPSK也称为偏移四相相移键控(offset-QPSK),是QPSK的改进型。
它与QPSK有同样的相位关系,也是把输入码流分成两路,然后进行正交调制。
不同点在于它将同相和正交两支路的码流在时间上错开了半个码元周期。
由于两支路码元半周期的偏移,每次只有一路可能发生极性翻转,不会发生两支路码元极性同时翻转的现象。
因此,OQPSK信号相位只能跳变0°、±90°,不会出现180°的相位跳变。
OQPSK克服了QPSK的l80°的相位跳变,信号通过BPF后包络起伏小,性能得到了改善,因此受到了广泛重视。
但是,当码元转换时,相位变化不连续,存在90°的相位跳变,因而高频滚降慢,频带仍然较宽。
QAM—正交振幅调制在2ASK系统中,其频带利用率是(1/2)b/s/Hz。
若利用正交载波技术传输ASK信号,可使频带利用率提高一倍。
如果再把多进制与正交载波技术结合起来,还可进一步提高频带利用率。
能够完成这种任务的技术称正交振幅调制(QAM)QAM是用两路独立的基带信号对两个相互正交的同频载波进行抑制载波双边带调幅,利用这种已调信号的频谱在同一带宽内的正交性,实现两路并行的数字信息的传输。
该调制方式通常有二进制QAM(4QAM)、四进制QAM(l6QAM)、八进制QAM(64QAM)等等,对于4QAM,当两路信号幅度相等时,其产生、解调、性能及相位矢量均与4PSK相同。
QAM通过及调制振幅又调制相位,使频带利用率得到了了极大的提高。
而QAM系统的性能虽比不上QPSK系统,但频带利用率高于QPSK。
因此,在频带受限系统中,它是一种很有发展前途的调制方式。
MSK—最小频移键控OQPSK虽然消除了QPSK信号中的l80°相位突变,但并没有从根本上解决包络起伏问题。
一种能够产生恒定包络、连续信号的调制称为最小移频键控,常简记为MSK,有时也称为快速移频键控(FFSK)。
MSK是2FSK的一种特殊情况,它具有正交信号的最小频差,在相邻符号交界处相位保持连续。
在一个码元时间内,这类连续相位FSK(CPFSK)可表示为当为时间的连续函数时,已调波相位在所有时间上是连续的。
若传0码时载频为,传1码时载频为,它们相对于未调载波的偏移为,上式又可写为其中比较两式可以看出,在一个码元时间内,相角式中,为初相角,取决于过去码元调制的结果,它的选择要防止相位的任何不连续性。
对于FSK 信号,当(为整数)时,就认为它是正交的。
为了提高频带利用率,要小,当=1时,达最小值,有△ωT b =π/2或者2△fT b =1/2=其中 称为调制指数。
由式上式得,频偏,频差它等于码元速率l/之半,这是正交信号的最小频差。
CPFSK 的这种特殊选择称为最小频移键控(MSK )。
由式得假定=0综上得若还假定“+”号对应于l 码,“-”号对应于0码,将代人式(5-134),该式可写为在几个连续码元时间内,正斜率直线表示传1码时的相位轨迹,负斜率直线表示传0码时的相位轨迹。
这种由可能的相位轨迹构成的图形称为相位网格图。
在每一码元时间内,相对于前一码元载波相位不是增加/2,就是减少/2。
在的奇数倍时刻相位取/2的奇数倍,在的偶数倍时刻相位取/2的偶数倍。
因此,MSK 波形的相位在每一码元结束时必定为/2的整数倍。
由以上讨论可知,MSK 信号具有如下特点:1、恒定包络,允许用非线性幅度饱和器件放大。
2、连续相位,使得功率谱密度按4 f速率降低。
功率谱在主瓣以后衰减得较快。
3、瞬时频率总是两个值之一,瞬时频移为b T 41,b T 1为比特速率。
4、码元转换时刻,信号的相位是连续的,或者说,信号的波形没有突变。
5、频谱带宽窄,从而可允许带通滤波器带宽较窄。
GMSK —高斯最小频移键控为了减小已调波的主瓣宽度和邻道中的带外辐射,在TFM 调制方式中,调制前对基带信号进行了“相关编码”处理。
如果调制前对基带信号进行高斯滤波处理,也能达到上述目的。
这就是另一种在移动通信中得到广泛应用的恒包络调制方法――调制前高斯滤波的最小频移键控,简称高斯最小频移键控,记为GMSK 。
GMSK的基本原理是让基带信号先经过高斯滤波器滤波,使基带信号形成高斯脉冲,之后进行MSK调制。