几种最基本的调制方法
几种常见的数字调制方法 ASK,FSK,GFSK
几种常见的数字调制方法
ASK FSK GFSK
说说常见的射频调制方式吧。
常见的有ASK,FSK,GFSK。
1、ASK(Amplitude Shift Keying),即振幅键控方式。
这种调制方式是根据信号的不同,调节载波的幅度,载波的频率是保持不变的。
因此载波幅度是随着调制信号而变化的,最简单的方式就是载波在调制信号的控制下表现为通断,由此也可由引出另外一种调试方式就是多电平MASK,顾名思义M为Multi,是一种较高效的传输方式,但由于抗噪声能力较差,所以一般不常见。
2、FSK(Frequency Shift Keying),即频移键控方式。
这种调试方式是利用载波的频率变化来传递数字信息。
例如20KHz的频率用来表示1,10KHz的频率用来表示0。
3、GFSK(Gauss Frequency Shift Keying) 高斯频移键控。
与FSK类似,就在FSK前通过一个高斯低通滤波器来限制信号的频谱宽度。
几种农药制剂的配制方法
几种农药制剂的配制方法1.喷洒药液的配制(1)两步配药法。
第一步是用少量水把农药制剂调制成浓稠的母液,第二步是用水稀释到所需浓度。
用此法配成的药液分散性好、浓度均匀。
特别是溶散性较差的可湿性粉剂,往往有一些粉粒团聚成粗的团粒,配药时先用少量水把药粉调制成浓稠的母液,便于充分搅拌,由于水中湿润剂的浓度大,有利于粉粒分散。
如果将药粉直接投入喷雾器的水箱中,一些粗团粒尚未分散即沉入水底,再搅拌也难以使其分散。
两步配药法还有利于准确量取药剂和减少接触浓制剂中毒的危险。
例如每亩用2.5%溴氰菊酯乳油20毫升、水50升,分桶配制,每桶装水12.5升,共需4桶,则每桶需乳油5毫升,量小误差大。
采用两步配藥法,其操作为:量取溴氰菊酯乳油20毫升,加水380毫升,温馨提醒科学施肥用药是提高肥药效果的关键。
保护环境,请从少施农药化肥做起。
配成400毫升浓母液,再取母液100毫升加入盛有12.5升水的桶中即配成喷洒液。
量取100毫升比量取5毫升容易准确计量,加上母液浓度比乳油小得多,流动性好,在器皿外侧沾污的危险性相当小。
采用两步配药法时,两步配药的用水量应等于所需用水的兑水量,切不可先把总用水量计算以后,再另取水配制母液,否则配成的药液喷洒液浓度就会降低。
在进行田间小区药效试验时,每小区用水量少,配药时更应注意这一点。
(2)配制时的注意事项。
用粉状或粒状的固体农药制剂配制时,对于溶散性能好的固体制剂,可将药剂直接加入已盛有一半清水的容器中,略加搅拌后再加入余下的清水,搅拌均匀;对于溶散性能差的固体制剂,则应在专用容器中将制剂加少量清水先调成糊状,再加入一定量的清水稀释、搅拌,然后倒入已盛有一半清水的药箱中,用余下的清水分2~3次冲洗专用容器,冲洗水全部加入药箱中,并搅拌均匀。
混合配制固体和液体农药制剂时,应先将固体制剂配制成药液,再加入液体制剂搅拌均匀,切不可顺序颠倒。
2.毒土的配制毒土法,是把农药与各地农村易得的物料(细土、细沙、尿素、麦壳、稻糠等)混匀制成毒土(毒壳、毒糠),撒施于地表、水面、播种沟(穴),或与种子混合播施的施药方法。
介绍几种常用涂白剂的配制比例与调制方法
介绍几种常用涂白剂的配制比例与调制方法冬季对园林树木树干进行涂白,可有效防御冻害,阻止病虫在树干上越冬,并杀死在树干上越冬的病虫害。
现介绍几种常用涂白剂的配制比例与调制方法。
一、硫酸铜石灰涂白剂(一)、配方比例:硫酸铜10千克、生石灰200千克、水600~800千克(或以硫酸酮、生石灰、水以1:20:60~80的比例配制)。
(二)、调制方法1、用少量开水将硫酸铜充分溶解,再加用水量的2/3的水加以稀释。
2、将生石灰加入剩余的1/3水慢慢熟化调成浓石灰乳。
3、当以上两种液体充分溶解且温度相同后将硫酸酮倒入浓石灰乳中,并不断搅拌均匀即成涂白剂。
二、石灰硫磺涂白剂(一)、配方比例:生石灰100千克、硫磺10千克、食盐2千克、动(植)物油2千克、热水400千克。
配料中要求生石灰色白、质轻、无杂质,如采用不纯熟石灰作原料时,要先用少量水泡数小时,使其变成膏状无颗粒最好。
若把消化不完全的颗粒石灰刷到树杆上,会在树干上继续消化吸收水份放热而烧伤树皮,对光皮或薄皮的树木更应该引起注意。
硫磺粉越细越好,最好再加一些中性洗衣粉,约占水重的0.2%~0.3%。
(二)、调制方法:1、先用40~50度的热水将硫磺粉与食盐分别溶化,并在硫磺粉液里加入洗衣粉。
2、将生石灰慢慢放入80~90度的开水慢慢搅动,充分溶化。
3、石灰乳和硫磺加水充分混合。
4、加入盐和油脂充分搅匀即成。
三、石硫合剂生石灰涂白剂1、配方比例:石硫合剂原液0.5千克、食盐0.5千克、生石灰3千克、油脂适量、水10千克。
2、调制方法:将生石灰加水熟化,加入油脂搅拌后加水制成石灰乳再倒入石硫合剂原液和盐水,充分搅拌即成。
四、石灰黄泥涂白剂(一)、配方比例:熟石灰100千克、黄泥120千克。
(二)、调制方法:将熟石灰、黄泥加水混合后搅拌成浆液状即可使用,可酌情加入杀虫剂,以兼治在树木上越冬的枝干病虫。
(三)、注意事项1、树木涂白剂要随配随用,不得久放。
2、使用时要将涂白剂充分搅拌,以利刷匀,并使涂白剂紧粘在树干上。
鸡尾酒的5种调制方法
鸡尾酒的5种调制方法一、鸡尾酒的5种调制办法1、摇和法摇和法(Shake),使用鸡尾酒摇酒壶,利用手臂的摇动来完成各种材料混合,鸡尾酒摇酒壶通常自带或附带一个滤冰器。
普通来讲,由不易互相混合的材料(如:果汁、奶油、生鸡蛋、糖浆等)构成的鸡尾酒,使用摇和法来调制。
“迅速”是其要点,从而避开冰块溶化得太多而冲淡酒味。
“双恰”即利用调酒师恰当地操作,使各种材料之混合恰到益处。
2、调和法调和法(Stir),调酒杯(Mixing Glass)或厚壁大玻璃杯(Large Glass)、调酒棒或吧匙、滤冰器是使用调和法调制鸡尾酒的必备用具。
普通来讲,由易于混合的材料(如各种烈酒、利口酒等)构成的鸡尾酒,用调和法来调制。
冰片或1/2块方冰块是使用调和法的最佳用冰形式。
3、兑和法兑和法(Build),这种调酒办法,是将所要混合的鸡尾酒的主、辅料直接倒入栽杯中。
如大家十分认识的长饮酒GinnTonic、Harvey Wallbanger等,均使用兑和法调制。
4、飘荡法飘荡法(float),即直接将配料依次倒入酒杯中,因为配料的密度不同,因此可以看到鸡尾酒有渐变色、分层的感觉。
大多数状况下,用飘荡法调制的鸡尾酒都会配有一根搅棒,顾客能够自由挑选是按层次品味或是将其搅匀后品味。
5、搅和法搅和法(Blend),用电动搅拌机来完成各种材料的混合,是搅和法的特征。
使用搅和法调制的鸡尾酒,大多是含有水果、冰淇淋和鲜果汁的长饮品,即所谓Long Drinks。
所使用的水果,在放入电动搅拌机之前,一定要将其切在小碎块。
碎冰在最后加入,这一点切不要遗忘。
使电动搅拌机在高速挡运转不少于20s,就能得到一种雪泥状的鸡尾酒。
二、辅助办法(1)拧绞(twist):1cm×5cm柠檬皮拧绞,饰与酒中。
(2)柠檬油调香(zest):将柠檬皮中的香味油挤入鸡尾酒。
(3)螺旋状果皮(spiral):将削成螺旋状的果皮垂于杯中。
(4)杯口加霜(frosting):用柠檬片把玻璃杯口沾湿,将杯口轻轻浸入精白糖或细盐中(按照配方而定)。
调制鸡尾酒的四种基本方法
调制鸡尾酒的四种基本方法调制鸡尾酒有四种差不多方法,把握了这4种差不多方法,就能够轻松地调配各种各样的鸡尾酒了。
下面就跟朋友们讲讲这4种差不多方法:①摇动(Shake)即把材料和冰块放入摇酒壶钟摇动使之混合。
这能使难以混杂的材料混合在一起,还能用冰块使之迅速冷却。
此外酒精含量高的酒在摇动过程中还能磨去冰块的棱角,从而获得爽口的味道。
材料放入摇酒壶的顺序是先放入差不多材料再放入辅助材料,依旧先放入辅助材料再放入差不多材料,各种意见并不相同,然而必须按照配方的顺序操作。
放入材料后再放入冰块以达到壶身的八九成(可放入4到5个约大拇指4倍大小的冰块。
滤冰器、顶盖的装法操作分两个步骤:在放入材料和冰块后,先紧紧扣上滤冰器,然后盖上顶盖。
假如一次性装上滤冰器和顶盖,由于摇酒壶内的气压增大,在摇动过程中滤冰器就可能脱落,因此不要嫌苦恼,应分别装上滤冰器和顶盖。
摇酒壶的握法右手大拇指按住顶盖,用中指和无名指夹住摇酒壶,食指按住壶身。
再用左手中指从第一关节到指头处按住壶底,食指和无名指夹住摇酒壶。
适应用左手的人再握壶时正好相反。
这时还要注意手掌不要和摇酒壶贴的太紧,以免热量传递使冰块溶化的太快。
摇酒壶的摇动方法第一把摇酒壶置于左胸前(高度居于肩膀和乳头中间)。
摇动方法有两种,一种是从斜上方→原位→斜下方→原位反复进行的二段摇动法,另一种是从预备位置向前方推出,然后回到原位反复做活塞运动的一段摇动法。
不管采纳哪种摇动方法,只要能迅速使材料混合再一起就行。
其要领是振动手腕处的子母扣,从而感到一种有节奏的声响,尽量保持体态的美观大方。
假如还不熟练,最好往摇酒壶中放入米,在镜前边感受节奏边进行练习。
摇动时刻按摇动次数运算,摇15~16次,到接触摇酒壶的指尖发冷,壶身表面显现白霜的时候就足够了。
假如使用鸡蛋、鲜奶油等不易混合的材料,或者用大摇酒壶混合成倍的材料,以摇动20次左右为标准。
摇妥后可打开顶盖,用食指按住滤冰器向酒杯里倒,这时另一只手最好扶住酒杯的下部。
数字传输几种常用的调制方式
数字传输几种常用的调制方式一、残留边带调制(VSB)残留边带调制VSB是一种幅度调制法(AM),它是在双边带调制的基础上,通过设计适当的输出滤波器,使信号一个边带的频谱成分原则上保留,另一个边带频谱成分只保留小部分(残留)。
该调制方法既比双边带调制节省频谱,又比单边带易于解调。
目前,美国ATSC数字电视地面传输采用的就是残留边带调制方式。
根据调制电平级数的不同,VSB可分为4-VSB、8-VSB、16-VSB等。
其中的数字表示调制电平级数。
如8-VSB,表示有8种调制电平,即+7,+5,+3,+1,-1,-3,-5,-7。
这样每个调制符号可携带3比特信息。
残留边带调制优点是技术成熟,便于实现,对发射机功放的峰均比要求低;不足的是抗多经和符号间干扰所需的均衡器相当复杂。
由于VSB抗多径,尤其是动态多径的能力差,迄今为止,A TSC只将其用于地面传输的固定接收和部分地区的便携接收。
二、编码正交频分复用调制(COFDM)正交频分复用是一种多载波调制方式。
编码的正交频分复用就是将经过信道编码后的数据符号分别调制到频域上相互正交的大量子载波上,然后将所有调制后信号叠加(复用),形成OFDM时域符号。
由于正交频分复用是采用大量(N个)子载波的并行传输,因此,在相等的传输数据率下,OFDM时域符号长度是单载波符号长度的N倍。
这样其抗符号间干扰(ISI)的能力可显著提高,从而减轻对均衡的要求。
由于OFDM符号是大量相互独立信号的叠加,从统计意义上讲,其幅度近似服从高斯分布,这就造成OFDM信号的峰均功率比高。
从而提高了对发射机功效线性度的要求,降低了发射机的功率效率。
目前,欧洲数字电视地面传输标准DVB-T中采用的就是COFDM。
由于COFDM调制抗动态多径干扰能力强,使得其既可用于地面传输固定接收,而且可以用于便携和移动接收。
在我国数字电视地面广播上海试验区,公交920路进行的测试表明,即使在城区多径丰富的地区,接收效果也良好。
信号调制常用的三种基本方法
信号调制常用的三种基本方法
三种常用的信号调制方法分别是:调幅调制(AM)、调频调制(FM)
和调相调制(PM)。
一、调幅调制(AM):调幅调制是将消息信号经过单位周期变幅,从
而将其变幅后的波形作为调制的载波。
AM的优点是灵敏度高,结构简单,信号复原简单,易实施,但缺点是传输效率低、性能不稳定,调幅调制的
调制因子(即消息信号幅度占载波幅度的占空比)越小,调制越不易实现。
二、调频调制(FM):调频调制是将消息信号经过单位周期的频率变化,然后将变频后的载波作为调制的载波。
FM的基本优点是抗干扰能力强,而缺点是传输延迟大,同样的消息信号幅度占载波的占空比也越小,
调制越不易实现。
三、调相调制(PM):调相调制是将消息信号经过单位周期的相位变
化作为调制的载波。
PM抗干扰能力极强,传输延迟低,但信号复原比较
复杂。
传输效率也相对较低,同样的消息信号幅度占载波的占空比也越小,调制越不易实现。
调制方式
概述1、ASK--又称幅移键控法2、PSK--又称相移键控法3、FSK--又称频移键控法4、QAM--又称正交幅度调制法5、MSK--又称最小移频键控法6、GMSK--又称高斯滤波最小移频键控法7、OFDM -- 正交频分复用调制概述11Mbps DSSS物理层采用补码键控(CCK)调制模式。
CCK与现有的IEEE DSSS具有相同的信道方案,在 ISM频段上有三个互不干扰的独立信道,每个信道约占25MHz。
因此,CCK具有多信道工作特性。
在通信原理中把通信信号按调制方式可分为调频、调相和调幅三种。
数字传输的常用调制方式主要分为:正交振幅调制(QAM):调制效率高,要求传送途径的信噪比高,适合有线电视电缆传输。
键控移相调制(QPSK):调制效率高,要求传送途径的信噪比低,适合卫星广播。
残留边带调制(VSB):抗多径传播效应好(即消除重影效果好),适合地面广播。
编码正交频分调制(COFDM):抗多径传播效应和同频干扰好,适合地面广播和同频网广播。
世广数字卫星广播系统的下行载波的调制技术采用TDM QPSK调制体制。
它比编码正交频分多路复用(COFDM)调制技术更适合卫星的大面积覆盖。
通信的最终目的是在一定的距离内传递信息。
虽然基带数字信号可以在传输距离相对较近的情况下直接传送,但如果要远距离传输时,特别是在无线或光纤信道上传输时,则必须经过调制将信号频谱搬移到高频处才能在信道中传输。
为了使数字信号在有限带宽的高频信道中传输,必须对数字信号进行载波调制。
如同传输模拟信号时一样,传输数字信号时也有三种基本的调制方式:幅移键控(ASK)、频移键控(FSK)和相移键控(PSK)。
它们分别对应于用载波(正弦波)的幅度、频率和相位来传递数字基带信号,可以看成是模拟线性调制和角度调制的特殊情况。
理论上,数字调制与模拟调制在本质上没有什么不同,它们都是属正弦波调制。
但是,数字调制是调制信号为数字型的正弦波调制,而模拟调制则是调制信号为连续型的正弦波调制。
各种调制方式_解调门限_解释说明
各种调制方式解调门限解释说明1. 引言1.1 概述在通信系统中,信息的传输需要经过调制和解调的过程。
调制是将要传输的信息转换成适合在信道中传播的模拟或数字信号的过程,而解调则是将接收到的信号转换回原始信息的过程。
在这个过程中,解调门限起着关键的作用。
1.2 文章结构本文将首先介绍各种常见的调制方式,包括幅度调制(AM)和频率调制(FM)等。
然后我们将详细探讨解调门限的概念以及它在通信系统中的作用。
最后,我们将对不同调制方式下解调门限的应用进行说明。
1.3 目的本文旨在帮助读者了解不同调制方式以及解调门限在通信系统中的重要性。
通过阐述解释这些概念和原理,读者将能够更好地理解和设计通信系统,并能够正确地应用和配置解调门限来实现可靠和高效的信息传输。
2. 调制方式2.1 调制概念调制是在信号传输过程中改变信号的某些特性的过程。
通过调制,我们可以将原始信号转换为适合传输的模拟或数字信号。
调制的目的是增强信号的抗干扰能力和传输距离。
2.2 幅度调制(AM)幅度调制(AM)是一种常见的调制方式。
在AM中,载波信号的振幅根据待传输信息进行变化。
当待传输信息对应的信号值为高时,振幅较大;而当待传输信息对应的信号值为低时,振幅较小。
这样可使得待传输信息通过改变振幅而被编码到载波中。
2.3 频率调制(FM)频率调制(FM)是另一种常见的调制方式。
在FM中,载波信号的频率根据待传输信息进行变化。
当待传输信息对应的信号值高时,频率增加;而当待传输信息对应的信号值低时,频率减小。
这样可使得待传输信息通过改变频率而被编码到载波中。
注意:以上只介绍了两种常见的调制方式- 幅度调制和频率调制,并且仅涉及了它们的基本概念。
在实际应用中,还存在其他调制方式,如相位调制(PM)和正交振幅调制(QAM),它们有各自特定的应用场景。
接下来的部分将说明解调门限的概念、作用以及在不同调制方式中的应用。
3. 解调门限概念解调门限是指在通信系统中用于判断接收信号的电平高低的阈值。
调酒的四种方法
调酒的四种方法鸡尾酒的调制方法多种多样,主、副材料经过调酒师的妙手操作,几分钟之内便可变成色、香、味俱佳的饮品。
调酒的方法主要有以下四种:一、兑和法(To Build)兑和法是将配方中的酒水按照份量依次直接倒入杯里,不需搅拌。
这种方法适用于两种极易混合的饮品,更多的是应用于彩虹酒(普施咖啡)的调制。
彩虹酒有三色、四色、五色、甚至于六色等几种。
彩虹酒是用不同色泽的酒,斟注入一个杯内,而各种色彩不互相混淆,层次分明,色泽艳丽,似雨后彩虹。
配制彩虹酒的关键,是要准确掌握各种酒的含糖度,含糖越高,其比重越大,反之则小。
配制彩虹酒宜选用含糖比重各不相同、色泽各异的酒。
配制时,比重大的先倒入,比重小的后倒入,无糖份的酒放在最后。
如果不按顺序斟注,或两种颜色的酒的含糖度相差甚少,就会造成混合在一起,配制不出彩虹酒。
操作时,不可将酒直倒入杯中。
动作要轻,速度要慢,要避免摇晃。
为了减少倒酒时的冲力,防止色层溶合,可用一把金属茶匙斜插入杯内,茶匙背朝上,酒倒在茶匙背上,使酒从杯内壁缓缓流下。
配制成的彩虹酒,不宜久放,否则时间长了,酒内的糖份容易溶解,会使酒色互相渗透溶合。
配制彩虹酒还要掌握注入的各种颜色的酒量要相等,看上去各色层次均匀分明,酒色鲜艳。
为了提高兴趣,可在制成的彩虹酒上点火燃烧成火焰,名为光辉普施咖啡,以增加欢乐有趣的气氛。
用国产酒配制彩虹酒时,因目前含多种糖份的有色酒的品种还不多,故带来一定的困难,变通的办法是,可用糖浆加食用色素配成各色甜酒,这样也能配制成国产彩虹酒。
视频地址:/watch/35167678668590401.html?pa ge=videoMultiNeed二、调和法(To Stir)调和法有两种:调和和滤冰(Stir & Strain)先把冰块加入调酒杯(Mixing Glass),再把酒水按配方份量倒入调酒杯中,左手拿杯,右手拿酒吧长匙,将长匙夹在中指和无名指之间,拇指和食指贴住长匙的上部。
海鲜佐料的调制方法
海鲜佐料的调制方法有很多种,下面是一些常见的调制方法:
1. 柠檬汁:柠檬汁是一种常用的海鲜佐料,可以提供酸味和清新的口感。
将柠檬挤出汁,直接滴在海鲜上即可。
2. 酱油:酱油是一种常用的调味料,可以为海鲜增添咸味和深度。
可以直接蘸酱油,或者将酱油与其他调料混合使用。
3. 蒜蓉:蒜蓉是一种常用的调味料,可以为海鲜增添香味和辣味。
将蒜头剁碎,加入适量的植物油炒香,然后淋在海鲜上即可。
4. 辣椒酱:辣椒酱可以为海鲜增添辣味和香味。
可以选择自制的辣椒酱,或者购买市售的辣椒酱,直接蘸在海鲜上即可。
5. 花椒盐:花椒盐是一种常用的调味料,可以为海鲜增添香味和咸味。
将花椒和盐混合磨碎,然后撒在海鲜上即可。
6. 香菜:香菜是一种常用的调味料,可以为海鲜增添清新的口感和香味。
将香菜切碎,撒在海鲜上即可。
7. 豆瓣酱:豆瓣酱是一种常用的调味料,可以为海鲜增添咸味和辣味。
将豆瓣酱与其他调料混合使用,或者直接蘸在海鲜上即可。
以上是一些常见的海鲜佐料调制方法,可以根据个人口味和喜好进行调整和创新。
常见数字调制方式简述
调制技术
调制是对信号源的编码信息进行处理, 使其变为适合传输的形式的过程。即 是把基带信号(信源)转变为一个相 对基带信号而言频率非常高的带通信 号。带通信号叫做已调信号,而基带 信号叫做调制信号。调制可以通过改 变调制后载波的幅度,相位或者频率 来实现。
数字调制
调制技术的分类 按照调制信号的性质分为模拟调制和数字 调制两类 模拟调制 指调制信号和载波都是连续波的调制方式。 它有调幅、调频和调相三种基本形式 数字调制 一般指调制信号是离散的,而载波是连续 波的调制方式。
16QPSK星座图
QAM-正交幅度调制
正交幅度调制(QAM)是数字调制的一 种方式,数字信息包含在发送载波的幅 度和相位内。
8QAM
与8PSK不同,8QAM调制器输出的信号 不是一个等幅信号。
8QAM真值表
二进制输入 Q I C 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 8QAM输出 幅度 相位 0.765V -135度 1.848V -135度 0.765V -45度 1.848V -45度
16QAM真值表
二进制输入 Q Q’ I I’ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 16QAM 输出 0.311V -135度 0.850V -165度 0.311V -45度 0.850V -15度
16QAM真值表
二进制输入 Q Q’ I I’ 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 16QAM 输出 0.850V -105度 1.161V -135度 0.850V -75度 1.161V -45度
ASK-数字幅度调制
二进制信号的数字幅度调制的数学表达式:
各种数字调制方法对比
调制是所有无线通信的基础,调制是一个将数据传送到无线电载波上用于发射的过程。
如今的大多数无线传输都是数字过程,并且可用的频谱有限,因此调制方式变得前所未有地重要。
如今的调制的主要目的是将尽可能多的数据压缩到最少的频谱中。
此目标被称为频谱效率,量度数据在分配的带宽中传输的速度。
此度量的单位是比特每秒每赫兹(b/s/Hz)。
现在已现出现了多种用来实现和提高频谱效率的技术。
幅移键控(ASK)和频移键控(FSK)调制正弦无线电载波有三种基本方法:更改振幅、频率或相位。
比较先进的方法则通过整合两个或者更多这些方法的变体来提高频谱效率。
如今,这些基本的调制方式仍在数字信号领域中使用。
图1显示了二进制零的基本串行数字信号和用于发射的信号以及经过调制后的相应AM和FM信号。
有两种AM信号:开关调制(OOK)和幅移键控(ASK)。
在图1a中,载波振幅在两个振幅级之间变化,从而产生ASK调制。
在图1b中,二进制信号关断和导通载波,从而产生OOK调制。
图1:三种基本的数字调制方式仍在低数据速率短距离无线应用中相当流行:幅移键控(a)、开关键控(b)和频移键控(c)。
在载波零交叉点发生二进制状态变化时,这些波形是相干的。
AM在与调制信号的最高频率含量相等的载波频率之上和之下产生边带。
所需的带宽是最高频率含量的两倍,包括二进制脉冲调制信号的谐波。
频移键控(FSK)使载波在两个不同的频率(称为标记频率和空间频率,即fm和fs)之间变换(图1c)。
FM会在载波频率之上和之下产生多个边带频率。
产生的带宽是最高调制频率(包含谐波和调制指数)的函数,即:m = Δf(T)Δf是标记频率与空间频率之间的频率偏移,或者:Δf = fs –fmT是数据的时间间隔或者数据速率的倒数(1/bit/s)。
M的值越小,产生的边带越少。
流行的FSK版本是最小频移键控(MSK),这种调制方式指定m = 0.5.还使用m = 0.3等更小的值。
接下来我们讨论两种进一步提高ASK和FSK的频谱效率的方法。
畜牧生产中几种常用的饲料加工调制方法
畜牧生产中几种常用的饲料加工调制方法石慧(陕西省甘泉县动物疫病预防控制中心 716100)饲料加工调制就是将粗饲料经适当的加工、处理,改变原来的形状、体积、理化性质,从而便于家畜采食,提高适口性,减少饲料浪费、提高其营养价值和利用率。
此外对某些不能直接饲用的副产品,通过加工调制后可变成饲料,有利于开辟饲料来源。
生产中常用物理法、化学法、生物法三种饲料加工调制方法。
1 物理法物理法主要是切短、粉碎、制作颗粒、浸泡、蒸煮、秸秆碾青和青干草的调制。
青干草的调制是在牧草适宜的收割期(豆科牧草在盛花期,禾本科牧草在抽穗期),选择晴天,收割后将牧草平铺地面,在日光下曝晒,晒时要勤翻动,以加速水分蒸发,求得干制均匀。
一般4~6h,使水分降到40%左右,达到半干程度。
然后将半干的草拢集成松散的小堆(高度0.5~1m,重量约sokg),继续晾晒4~5天或将半干的草,移到通风良好的荫棚下晾干,使水分含量降到14%~17%即达干燥可贮存程度。
2 化学法化学法常用的有碱化处理和氨化处理。
这里说一下氨化处理,氨化处理主要用于农作物秸秆,由于秸秆含有大量的粗纤维,直接用作饲料,适口性差,消化率低。
氨化处理后,质地松软,味甘辛,不但可提高适口性,增加采食量提高消化率,而且氨化后的秸秆,由于氨态氮的贮留和铵盐的形成,还可提高粗蛋白质的含量,可降低饲料成本,提高经济效益。
氨化处理常用的氨源有氨水、尿素、碳酸氢铵。
氨化程序大致为三个步骤:①按计划氨化量、原料种类、氨源类型选择相应的氨化容器。
如果是永久性的旧氨化窖,只要清扫干净即可,若是新建的土窖应在四周及底子铺一层塑料薄膜。
②原料装填:按每lookg风干秸秆加尿素5kg(碳酸氢铵15kg)和水40kg的比例,计算出尿素和水的用量,将所需的尿素溶于水中,用洒壶将其溶液均匀洒于铡好的秸秆上,然后分层装入窖中边装边踩,特别是四周及边缘。
也可将铡好的秸秆分层装入窖中每层20cm,然后喷洒尿素溶液,再采实。
几种最基本的调制方法
调幅(AM):载波的振幅随基带数字信号而变化。 调频(FM):载波的频率随基带数字信号而变化。 调相(PM) :载波的初始相位随基带数字信号而
变化。
对基带数字信号的几种调制方法
基带信号 0 1 0 0 1 1 1 0 0 调幅 调频 调相
正交振幅调制 QAM
实际信道上能够达到的信息传输速率要比香农 的极限传输速率低不少。
请注意
对于频带宽度已确定的信道,如果信噪 比不能再提高了,并且码元传输速率也 达到了上限值,那么还有办法提高信息 的传输速率。这就是用编码的方法让每 一个码元携带更多比特的信息量。
2.3 物理层下面的传输媒体
电信领域使用的电磁波的频谱
(Code Division Multiplexing)
常用的名词是码分多址 CDMA (Code Division Multiple Access)。
各用户使用经过特殊挑选的不同码型,因此 彼此不会造成干扰。
这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力, 其频谱类似于白噪声,不易被敌人发现。
每一个比特时间划分为 m 个短的间隔,称 为码片(chip)。
W 为信道的带宽(以 Hz 为单位); S 为信道内所传信号的平均功率; N 为信道内部的高斯噪声功率。
香农公式表明
信道的带宽或信道中的信噪比越大,则信息的 极限传输速率就越高。
只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速 率,就一定可以找到某种办法来实现无差错的 传输。
若信道带宽 W 或信噪比 S/N 没有上限(当然实 际信道不可能是这样的),则信道的极限信息 传输速率 C 也就没有上限。
4
1554 nm 用
5
1555 nm 器
彩色鸡尾酒调制方法有
彩色鸡尾酒调制方法有彩色鸡尾酒是一种色彩缤纷、具有视觉冲击力的酒品,它不仅可以为饮者带来愉悦的视觉享受,还能给人们的味蕾带来独特的感受。
下面我将为您介绍几种彩色鸡尾酒的调制方法,希望能为您带来一些灵感和惊喜。
1. 彩虹鸡尾酒彩虹鸡尾酒是一种非常经典的彩色鸡尾酒,它以酒吧标志性的彩虹颜色获得了广泛的关注。
调制方法如下:材料:- 40毫升蓝色龙舌兰酒- 40毫升红色草莓利口酒- 40毫升黄色伏特加酒- 40毫升绿色薄荷香甜酒- 40毫升紫色黑加仑利口酒步骤:1. 取一杯子,从底部开始一层一层地倒入不同颜色的酒,先倒入龙舌兰酒、草莓利口酒、伏特加酒、薄荷香甜酒和黑加仑利口酒。
2. 确保每层酒都沉积在前一层酒的顶部,这样才能形成清晰的彩虹效果。
3. 最后,用一个吸管从顶部轻轻地开始慢慢地喝下这个彩虹鸡尾酒。
每一口都能尝到不同的味道和颜色。
2. 果汁彩色鸡尾酒果汁彩色鸡尾酒是一种以新鲜水果的鲜艳色彩为基础的鸡尾酒,给人一种清新的感觉。
调制方法如下:材料:- 60毫升草莓汁- 60毫升黄桃汁- 60毫升绿苹果汁- 60毫升蓝莓汁- 60毫升柠檬汁- 120毫升伏特加酒步骤:1. 将每种果汁分别倒入不同的杯子中。
2. 在鸡尾酒调酒器中加入所有果汁和伏特加酒,用搅拌棒搅拌均匀。
3. 取一个高脚杯,将调制好的果汁酒倒入杯中。
4. 可以在杯沿放上一片柠檬作为装饰。
3. 精灵鸡尾酒精灵鸡尾酒是一种色彩缤纷、独特而神秘的彩色鸡尾酒。
它的调制方法如下:材料:- 45毫升蓝色加泰尼亚岛朗姆酒- 45毫升紫色葡萄利口酒- 45毫升红色橙利口酒- 45毫升橙色金巴利朗姆酒- 45毫升绿色薄荷香甜酒- 30毫升柠檬汁步骤:1. 将每种酒和柠檬汁分别倒入不同的杯子中。
2. 拿一个烧杯,先倒入薄荷香甜酒,再分别从上到下倒入橙利口酒、朗姆酒、金巴利朗姆酒、葡萄利口酒。
3. 最后,用调酒棒轻轻地搅拌一下,使各种颜色的酒混合均匀。
4. 取一个低脚杯,将调好的酒倒入杯中,可以在酒的上表面放上一片柠檬作为装饰。
载波调制 直接调制
载波调制直接调制全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:载波调制是一种常见的调制技术,通过将模拟信号调制到载波信号上,实现信号的传输和通信。
在载波调制中,直接调制是一种最简单的调制方式。
直接调制是指将基带信号直接加到载波上,不经过其他处理的调制方式。
直接调制是一种简单且有效的调制方式,因为它不需要额外的调制器或者复杂的电路。
在直接调制中,基带信号直接和载波信号相加,形成调制后的信号,然后通过信道传输到接收端。
直接调制通常用于短距离通信或者低速数据传输,因为在高速传输时可能会出现信号失真或者误码率较高的问题。
载波调制的存在使得信号的传输更加可靠和高效。
通过将基带信号调制到载波上,可以将信号传输的频率范围扩展到更高的频率范围,从而可以实现更高的数据传输速率。
载波调制也可以提高信号的抗干扰性能,使得信号更不容易受到外部干扰的影响。
直接调制的一个主要优点是简单性,因为它不需要额外的复杂电路或者处理器。
这使得直接调制在一些简单的通信系统中被广泛应用,例如无线遥控器、家用电器等。
直接调制也具有低功耗的特点,适合用于一些对功耗要求比较严格的应用场景。
直接调制也有一些局限性。
直接调制的频谱效率较低,因为基带信号直接加到载波上会占用较宽的频谱资源。
直接调制受到信号失真和功耗较高的限制,不适合用于高速数据传输或者长距离通信。
直接调制在抗干扰性能上较弱,容易受到外部干扰的影响。
第二篇示例:载波调制是现代通信领域中非常重要的调制技术之一,它通过将数字信号转换成模拟载波信号来传输数据。
其中,直接调制又是载波调制中的一种重要方式,它具有简单、高效、低成本等优势,被广泛应用于各种通信系统中。
直接调制是一种基于载波频率调制的技术,它将数字信号直接加到载波信号上,不需要额外的调制器。
这种调制方式简单直接,能够高效地传输数据。
直接调制有多种形式,如幅度调制(AM)、频率调制(FM)、相位调制(PM)等。
其中,最常见的是幅度调制和频率调制。
光的调制解调 -回复
光的调制解调-回复光的调制解调是一种在光通信中常用的技术,它在传输过程中将信息转化为光信号,并在接收端解调还原成原始的信息。
本文将一步一步地介绍光的调制解调过程。
第一步,我们先来了解一下光的调制。
光的调制是指通过改变光的某些特性,如光的亮度、相位或频率,来携带信息。
常用的调制方法有强度调制、相位调制和频率调制。
其中,强度调制是最常用的方法,它通过改变光的亮度来携带信息。
首先,要进行光的强度调制,我们需要一个调制器。
调制器可以是一块半导体材料,如光电二极管或激光二极管。
当电信号传入调制器时,它会改变光的亮度,从而在光波中携带有关信息的变化。
接下来,我们需要考虑如何将信息转化为电信号。
在光通信中,常用的方法是使用光电转换器将光信号转化为电信号。
光电转换器可以是光电二极管或光电探测器。
当光信号照射到光电转换器上时,光的能量会激发光电转换器中的电子,产生一个电流。
然后,我们需要对电信号进行调制。
这可以通过改变电信号的幅度、频率或相位来实现。
在强度调制中,我们改变电信号的幅度来调制光信号的强度。
这可以通过调节电信号的电流或电压来实现。
接下来,经过调制的电信号被输入到调制器中。
调制器根据电信号的变化来改变光的亮度,从而携带了相关信息的变化。
在光传输过程中,光信号会经过一系列的光纤或光导波管进行传输。
这些光介质可以起到保护光信号不受损害,同时还可以保持信号的稳定性。
当光信号到达接收端时,我们需要对其进行解调。
解调的过程与调制相反,它将光信号转化为传输前的原始信息。
在强度调制中,解调器会测量接收到的光信号的亮度,并根据亮度的变化来还原原始的信息。
最后,解调后的信号会被传输到一个信号处理器,如计算机或数据接收器。
信号处理器会提取出有用的信息,并进行进一步的处理、存储或分析。
光的调制解调技术在现代通信中扮演着重要的角色。
它实现了快速、高效的数据传输,并具有高带宽、低能耗的优点。
随着光通信技术的不断发展,光的调制解调技术也在不断完善,以满足日益增长的通信需求。
通信系统中的频率调制方法
通信系统中的频率调制方法通信系统是现代社会中相当重要的一种信息传输工具。
为了保证信息的准确传递和高效利用,通信系统中采用了多种频率调制方法。
本文将详细介绍通信系统中的频率调制方法,并列出相应的步骤。
一、频率调制方法的定义频率调制是指将一定频率的载波信号与原始信号相结合,通过改变载波信号的频率来传递信息的一种调制方式。
常见的频率调制方法包括调频(FM)调制和调相(PM)调制。
二、调频(FM)调制方法及步骤1. 调频(FM)调制方法的原理调频调制方法是通过改变载波信号的频率来传递信息。
原始信号的幅度不变,而是通过改变载波信号频率的偏移量来表示信息。
2. 调频(FM)调制的步骤步骤一:将原始信号进行频率预调制,将其进行归一化处理。
步骤二:生成用于调制的载波信号。
步骤三:将归一化的原始信号与载波信号相乘得到调制信号。
步骤四:将调制信号进行频谱整形。
步骤五:将调制信号经过发射机发送。
三、调相(PM)调制方法及步骤1. 调相(PM)调制方法的原理调相调制方法通过改变载波信号相位的偏移来传递信息。
原始信号的幅度和频率不变,但通过改变相位的偏移来表示信息。
2. 调相(PM)调制的步骤步骤一:将原始信号进行幅度归一化处理。
步骤二:生成用于调制的载波信号。
步骤三:将归一化的原始信号与载波信号相乘得到调制信号。
步骤四:将调制信号进行相位偏移处理。
步骤五:将调制信号经过发射机发送。
四、其他频率调制方法除了调频(FM)调制和调相(PM)调制外,还存在其他频率调制方法,如幅频调制(AM)和振幅调制(QAM)等,这些方法的原理和步骤略有不同,但基本思想都是通过改变载波信号的频率来传递信息。
总结:频率调制方法是通信系统中常用的一种调制方式。
调频(FM)调制通过改变载波信号的频率来传递信息,而调相(PM)调制则是通过改变载波信号的相位来表示信息。
其他频率调制方法也是在这个基本思想上进行改变而来。
了解和掌握这些频率调制方法对于理解通信系统的工作原理具有重要意义。
通信调制方法
通信调制方法一、通信调制方法的概述通信调制方法是指在无线通信系统中,将信息信号转换为适合在信道中传输的信号的一种技术。
它通过对信号的幅度、频率和相位等参数进行调整,使得传输信号能够在噪声、衰减等信道环境下保持一定的可靠性。
通信调制技术在现代通信领域具有重要的研究和应用价值。
二、通信调制的基本原理1.调制的作用通信调制的主要作用有以下几点:(1)提高信号的抗干扰能力:通过调制,使信号在传输过程中具有较强的抗噪声、抗衰减能力,提高通信系统的可靠性。
(2)提高信道传输容量:通过对信号的调制,实现多路信号在同一信道中传输,提高信道传输容量。
(3)实现信号的远距离传输:调制后的信号具有较好的传输特性,可以在较长距离内保持信号的完整性。
2.调制的分类通信调制可以根据调制信号的类型分为以下几类:(1)模拟调制:采用模拟信号进行调制,如幅度调制、频率调制、相位调制等。
(2)数字调制:采用数字信号进行调制,如ASK(幅度键控)、FSK(频率键控)、PSK(相位键控)等。
3.调制方法的特点与应用不同类型的调制方法具有不同的特点和应用场景,以下简要介绍几种常见的通信调制技术:(1)幅度调制:优点是信号传输距离较远,抗干扰能力较强;缺点是频谱效率较低,适用于低速数据传输。
(2)频率调制:优点是频谱效率较高,抗干扰能力较强;缺点是信号传输距离较近,适用于高速数据传输。
(3)相位调制:优点是信号传输质量较高,抗干扰能力较强;缺点是频谱效率较低,适用于高精度通信系统。
(4)数字调制:优点是传输速率高,抗干扰能力强;缺点是对信号传输距离和信道条件的要求较高。
三、常见的通信调制技术1.幅度调制幅度调制是一种通过改变信号的幅度来实现信息传输的调制方法。
常见的幅度调制技术有:线性调制、平方律调制、高斯调制等。
2.频率调制频率调制是一种通过改变信号的频率来实现信息传输的调制方法。
常见的频率调制技术有:线性频率调制、指数频率调制、相位频率调制等。
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几种最基本的调制方法
基带信号往往包含有较多的低频成分,甚至 有直流成分,而许多信道并不能传输这种低 频分量或直流分量。为了解决这一问题,就 必须对基带信号进行调制(modulation)。 最基本的二元制调制方法有以下几种:
调幅(AM):载波的振幅随基带数字信号而变化。 调频(FM):载波的频率随基带数字信号而变化。 调相(PM) :载波的初始相位随基带数字信号而 变化。
有失真,但可识别
实际的信道 (带宽受限、有噪声、干扰和失真)
发送信号波形
接收信号波形
失真大,无法识别
实际的信道 (带宽受限、有噪声、干扰和失真)
发送信号波形
接收信号波形
(1) 信道能够通过的频率范围
1924 年,奈奎斯特(Nyquist)就推导出了著名的 奈氏准则。他给出了在假定的理想条件下,为 了避免码间串扰,码元的传输速率的上限值。
对基带数字信号的几种调制方法
基带信号 调幅 0 1 0 0 1 1 1 0 0
调频
调相
正交振幅调制 QAM
(Quadrature Amplitude Modulation)
举例
(r, ) r
可供选择的相位有 12 种, 而对于每一种相位有 1 或 2 种振幅可供选择。 由于4 bit 编码共有16 种不同的 组合,因此这 16 个点中的每个 点可对应于一种 4 bit 的编码。
第 2 章 物理层(续)
2.4 信道复用技术
2.4.1 频分复用、时分复用和统计时分复用 2.4.2 波分复用 2.4.3 码分复用
2.5 数字传输系统 2.6 宽带接入技术 2.6.1 xDSL技术 2.6.2 光纤同轴混合网(HFC 网) 2.6.3 FTTx 技术
2.1 物理层的基本概念
物理层的主要任务描述为确定与传输媒体的接 口的一些特性,即: 机械特性 指明接口所用接线器的形状和尺寸、 引线数目和排列、固定和锁定装置等等。 电气特性 指明在接口电缆的各条线上出现的 电压的范围。 功能特性 指明某条线上出现的某一电平的电 压表示何种意义。 过程特性 指明对于不同功能的各种可能事件 的出现顺序。
1010
在任何信道中,码元传输的速率是有上限的, 否则就会出现码间串扰的问题,使接收端对码 元的判决(即识别)成为不可能。 如果信道的频带越宽,也就是能够通过的信号 高频分量越多,那么就可以用更高的速率传送 码元而不出现码间串扰。
(2) 信噪比
香农(Shannon)用信息论的理论推导出了 带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的 极限、无差错的信息传输速率。 信道的极限信息传输速率 C 可表达为 C = W log2(1+S/N) b/s
W 为信道的带宽(以 Hz 为单位); S 为信道内所传信号的平均功率; N 为信道内部的高斯噪声功率。
香农公式表明
信道的带宽或信道中的信噪比越大,则信息的 极限传输速率就越高。 只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速 率,就一定可以找到某种办法来实现无差错的 传输。 若信道带宽 W 或信噪比 S/N 没有上限(当然实 际信道不可能是这样的),则信道的极限信息 传输速率 C 也就没有上限。 实际信道上能够达到的信息传输速率要比香农 的极限传输速率低不少。
若每一个码元可表示的比特数越多,则在接收端进行 解调时要正确识别每一种状态就越困难。
2.2.3 信道的极限容量
任何实际的信道都不是理想的,在传输 信号时会产生各种失真以及带来多种干 扰。
码元传输的速率越高,或信号传输的距 离越远,在信道的输出端的波形的失真 就越严重。
数字信号通过实际的信道
2.2.2 有关信号的几个基本概念
单向通信(单工通信)——只能有一个方 向的通信而没有反方向的交互。 双向交替通信(半双工通信)——通信的 双方都可以发送信息,但不能双方同时发 送(当然也就不能同时接收)。 双向同时通信(全双工通信)——通信的 双方可以同时发送和接收信息。
基带(baseband)信号和 带通(band pass)信号
请注意
对于频带宽度已确定的信道,如果信噪 比不能再提高了,并且码元传输速率也 达到了上限值,那么还有办法提高信息 的传输速率。这就是用编码的方法让每 一个码元携带更多比特的信息量。
2.3 物理层下面的传输媒体
电信领域使用的电磁波的频谱
0 f (Hz) 10
102
104
106 无线电
108
计算机网络(第 5 版)
第 2 章 物理层
第 2 章 物理层
2.1 物理层的基本概念 2.2 数据通信的基础知识
2.2.1 数据通信系统的模型 2.2.2 有关信道的几个基本概念 2.2.3 信道的极限容量 2.2.4 信道的极限信息传输速率
2.3 物理层下面的传输媒体
2.3.1 导向传输媒体(data)——运送消息的实体。
信号(signal)——数据的电气的或电磁的表现。
“模拟的”(analogous)——代表消息的参数的取值是连续 的。 “数字的”(digital)——代表消息的参数的取值是离散的。 码元(code)——在使用时间域(或简称为时域)的波形表 示数字信号时,代表不同离散数值的基本波形。
2.2 数据通信的基础知识
2.2.1 数据通信系统的模型
数据通信系统
输入 汉字
数字比特流
模拟信号 公用电话网
模拟信号
数字比特流
显示 汉字
PC 机
调制解调器 源系统 传输系统 传输 系统
调制解调器 目的系统
PC 机
输 入 信 息
源点
输 入 数 据
发送器
发送 的信号
接收 的信号
接收器 输 出 数 据
终点 输 出 信 息
基带信号(即基本频带信号)——来自信源的信号。像 计算机输出的代表各种文字或图像文件的数据信号都属 于基带信号。 基带信号往往包含有较多的低频成分,甚至有直流成分, 而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。因此 必须对基带信号进行调制(modulation)。 带通信号——把基带信号经过载波调制后,把信号的频 率范围搬移到较高的频段以便在信道中传输(即仅在一 段频率范围内能够通过信道)。