数字带通传输系统7.1
QAM
MSK
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本章知识结构
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7.1 数字带通传输系统概述
1. 基带与带通传输系统
2. 数字带通传输系统的调制载波
3. 数字调制概念
4. 数字调制分类 5. 数字带通传输系统的模型
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基带与带通传输系统
基带传输系统
不经过正弦载波调制,直 接传送
带通传输系统
经过正弦载波调制
功率谱分布:基带
功率谱分布:窄带(频带、 带通)
信道具有低通传输特性
A--振幅,
ω c--角频率,
--初始相位。
在大多数数字通信系统中,都选择正弦信号作为载波。 因为正弦信号形式简单,便于产生及接收。
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数字调制概念 数字调制--指正弦载波数字调制
用数字基带信号去控制正弦载波波形的某个参量,例如:幅度、 频率、相位,使这个参量随基带信号的变化而变化。
利用数字脉冲信号序列对载波进行开关形式的控制,故又称为 数字键控。
编 码 器
调 制 器
信 道
解 调 器
译 码 器
解 密 器
受 信 者
输入是数字信号
噪声源
输出是数字信号
本章研究部分
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数字带通传输系统
二进制数字调制与解调原理 有效性 可靠性
多进制数字调制系统
新型数字带通调制技术
2ASK
2FSK
2PSK
2DPSK
抗 噪 声 性 能
性 能 比 较
MASK MFSK
QPSK QDPSK
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(2) 根据已调信号频谱结构特点不同,数字调制分为:
线性调制(如ASK)
线性调制中已调信号的频谱结构与基带信号的频谱结构 相同,只不过搬移了一个频率位置,无新的频率成分出 现。 非线性调制(如FSK,PSK) 非线性调制中已调信号的频谱结构与基带信号的频谱结构 不同,有新的频率成分出现。
第七章 数字 带通传输系统
主要内容: 7.1 数字带通传输系统概述 二进制数字调制系统的抗噪声性能 二进制数字调制系统的性能比较 7.2-5 二进制数字调制原理-2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK 7.6 7.7
7.8-9 多进制数字调制系统-MASK和MFSK、QPSK和QDPSK
7.10-11 新型数字带通调制技术-正交振幅调制QAM 、最小移频键控MSK
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Xபைடு நூலகம்
(3) 根据基带信号进制不同,分为:
二进制数字调制
当数字基带信号为二进制时,则为二进制键控如: 2ASK ,2FSK,2PSK,2DPSK 多进制数字调制 当数字基带信号为多进制时,则为多进制键控如: MASK,MFSK,QPSK,QDPSK
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数字带通传输系统的模型
信 息 源
加 密 器
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数字调制分类
(1) 根据控制载波波形参量不同,分为: 振幅键控(ASK) Amplitude-shift keying
用数字消息控制载波的振幅。 频移键控(FSK) Frequency-shift keying 用数字消息控制载波的频率。 相移键控(PSK) Phase-shift keying 用数字消息控制载波的相位。
有线信道 近距离传输
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信道具有带通传输特性
无线信道、光纤信道等 远距离传输
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数字带通传输系统的调制载波 从原理上来说,受调制载波的波形可以是任意的,只要已调信号适 合于信道传输就可以。 正弦载波信号: 正弦信号做载波--带通传输系统 脉冲做载波--基带传输系统
A cos(wct )
混沌信号做载波--新体制,在研