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现代通信原理与技术(第46讲)
多进制数字相位调制(MPSK):多进制数字相位调制也称多元调相或多相制。 它利用具有多个相位状态的正弦波来代表多组二进制信息码元,即用载波的一个相位对应于一组二进制信息码元。 如果载波有2k个相位,它可以代表 k位二进制码元的不同码组。 多进制相移键控也分为多进制绝对相移键控和多进制相对(差分)相移键控。
  1. 2010/1/5
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现代通信原理与技术(第45讲)
二进制数字调制系统的性能比较 综合前面的讨论,对二进制数字信号频带传输系统的抗噪声性能已经有所了解,下面就针对系统的频带宽度、误码率及对信道特性变化的敏感性等几方面加以简单比较。 频带宽度 当码元宽度为Ts时,2ASK系统和2PSK的第一零点带宽为,2FSK系统的第一零点带宽为 。因此从频带利用率的角度看,2FSK系统频带利用率不如前两者高。
  1. 2010/1/4
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现代通信原理与技术(第44讲)
二进制数字调制系统的性能比较,对二进制数字调制系统的抗噪声性能做如下两个方面的比较: (1)同一调制方式不同检测方法的比较 对于同一调制方式不同检测方法,相干检测的抗噪声性能优于非相干检测。 52 (2)同一检测方法不同调制方式的比较 做横向比较,可以看出: 1)相干检测时,在相同误码率条件下,对信噪比的要求是:2PSK比2FSK小3dB,2FSK比2ASK小3dB; 2)非相干检测时,在相同误码率条件下,对信噪比的要求是:2DPSK比2FSK小3dB,2FSK比2ASK小3dB。
  1. 2010/1/2
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现代通信原理与技术(第43讲)
2ASK信号解调的常用方法主要有两种:包络检波法和相干检测法。包络检测时2ASK系统的误码率 其接收带通滤波器BPF的输出为: 经包络检波器检测,输出包络信号: 发“1”时,BPF输出包络的抽样值的一维概率密度函数服从莱斯分布;发“0”时,BPF输出包络的抽样值的一维概率密度函数服从瑞利分布。
  1. 2010/1/1
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现代通信原理与技术(第42讲)
了解模拟调制原理及解调原理,了解多进制数字调制系统原理及性能,改进的数字调制方式;理解二进制数字调制系统的性能,二进制数字调制系统的抗噪声性能;掌握二进制数字调制原理(2ASK、2FSK、2PSK)。理解改进的数字调制方式。
  1. 2009/12/31
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现代通信原理与技术(第41讲)
二进制差分相移键控常简称为二相相对调相,记作2DPSK。它不是利用载波相位的绝对数值传送数字信息,而是用前后码元的相对载波相位值传送数字信息。所谓相对载波相位是指本码元初相与前一码元初相之差。 与2PSK的波形不同,2DPSK波形的同一相位并不对应相同的数字信息符号,而前后码元的相对相位才唯一确定信息符号。这说明解调2DPSK信号时,并不依赖于某一固定的载波相位参考值,只要前后码元的相对相位关系不破坏,则鉴别这个相位关系就可正确恢复数字信息。
  1. 2009/12/31
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现代通信原理与技术(第40讲)
频移键控法。二进制相移键控。从原理上讲,数字调频可用模拟调频法来实现,也可用键控法来实现。模拟调频法是利用一个矩形脉冲序列对一个载波进行调频,是频移键控通信方式早期采用的实现方法。2FSK键控法则是利用受矩形脉冲序列控制的开关电路对两个不同的独立频率源进行选通。键控法的特点是转换速度快、波形好、稳定度高且易于实现,故应用广泛。
  1. 2009/10/31
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现代通信原理与技术(第39讲)
ASK信号的调制与解调。FSK(Frequency-shift keying):频移键控。就是用数字信号去调制载波的频率。是信息传输中使用得较早的一种调制方式,它的主要优点是: 实现起来较容易,抗噪声与抗衰减的性能较好。在中低速数据传输中得到了广泛的应用。 它是利用基带数字信号离散取值特点去键控载波频率以传递信息的一种数字调制技术。
  1. 2009/10/30
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现代通信原理与技术(第38讲)
数字频带传输系统.数字频带传输系统 6.1 二进制数字调制于解调原理理 6.2 二进制数字调制系统的抗噪声性能 6.3 二进制数字调制系统的性能比较 6.4 多进制数字调制系统 6.1二进制数字调制与解调原理 6.1.1二进制振幅键控(2ASK) 振幅键控是正弦载波的幅度随数字基带信号而变化的数字调制。当数字基带信号为二进制时,则为二进制振幅键控。 设发送的二进制符号序列由0、1序列组成,发送0符号的概率为P,发送1符号的概率为1-P,且相互独立。
  1. 2009/10/30
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现代通信原理与技术(第36讲)
ADPCM的主要特点.PCM是脉冲编码调制的意思。AD是自适应增量的意思。ADPCM(Adaptive Differential Pulse Code Modulation),是一种针对 16bits( 或8bits或者更高) 声音波形数据的一种有损压缩算法,它将声音流中每次采样的 16bit 数据以 4bit 存储,所以压缩比 1:4. 而且压缩/解压缩算法非常简单,所以是一种低空间消耗,高质量高效率声音获得的好途径。保存声音的数据文件后缀名为 .AUD 的大多用ADPCM 压缩。 ADPCM 主要是针对连续的波形数据的,保存的是波形的变化情况,以达到描述整个波形的目的,由于它的编码和解码的过程却很简洁,列在后面,相信大家能够看懂。 8bits采样的声音人耳是可以勉强接受的,而 16bit 采样的声音可以算是高音质了。ADPCM 算法却可以将每次采样得到的 16bit 数据压缩到 4bit 。需要注意的是,如果要压缩/解压缩得是立体声信号,采样时,声音信号是放在一起的,需要将两个声道分别处理。
  1. 2009/10/29
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