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通信原理;本章结构;复习调制的分类;复习数字调制解调所在位置;在无线信道和光信道中,为了有效地利用频带资源,需要把数字基带信号的频谱调制到适当频段再送入相应的信道中传输。
数字调制系统又称为频带传输系统。
数字调制的调制波是二进制或Μ进制已编码的数字基带脉冲序列。
调制过程是用数字信号的离散值作为“电键”去控制载波的幅度、频率或相位;
数字调制有三种最基本的调制方式:幅移键控ASK、频移键控FSK和相移键控PSK。;§8.1 二进制数字调制原理及频谱特征;(2)2ASK表达式;(3)2ASK的功率谱密度;(3)2ASK的功率谱密度;(4)2ASK的带宽和频带利用率;(5)2ASK的调制;(5)2ASK的调制;(6)2ASK的解调;2ASK的相干解调;2ASK的非相干解调;;(2)2FSK的表达式;(2)2FSK的表达式;(3)2FSK的功率谱密度;(3)2FSK的功率谱密度;(4)2FSK信号的带宽和频带利用率;(5)2FSK的调制;(5)2FSK的调制;;(6)2FSK的解调;2FSK相干解调法;2FSK包络检波法(属于非相干解调);2FSK过零检测法(属于非相干解调);§8.1.3 二进制相移键控;;(2)2PSK的表达式;(3)2PSK的功率谱;(3) 2PSK的功率谱密度;(4)2PSK的调制;(5)2PSK的解调;与2ASK相干解调基本一样,只不过低通滤波器的输出是双极性的
解调器的本地参考载波的相位必须和发端调制器的载波同频同相。
若本地参考载波偏移π相位,则解调得到的数据极性完全相反,出现倒π现象。
;2PSK的“相位模糊”现象(倒π现象);§8.1.4 二进制差分相移键控(2DPSK);;(2)差分编码与2DPSK的关系;2DPSK解决了倒π现象;(3)2DPSK信号的产生方法;1;2PSK与2DPSK的关系;(4)2DPSK的功率密度谱;(4) 2DPSK的功率谱密度;(5)2PSK和2DPSK的带宽和频带利用率;(6)2DPSK的解调;;差分译码器的内部结构;相位一样,对应差分译码的“0”,相乘后的波形在0伏上面。。。。;作业;§8.2 二进制数字调制系统的抗噪声性能;小结:2ASK,2FSK,2(D)PSK比较;小结:2ASK,2FSK,2(D)PSK比较;小结:2ASK,2FSK,2(D)PSK比较;二进制频带传输系统Pe-r曲线;§8.3 多进制数字调制系统;§8.3.1 MASK(多进制数字调幅)调制原理;(2)MASK波形的分解;(3)MASK的功率谱;(4)MASK带宽和频带利用率;[例题]求传码率为1000波特的16进制ASK系统的带宽和频带利用率;若采用2进制ASK,传码率不变,带宽和频??利用率又是多少?(考试重点题型);(5)MASK的调制和解调;§8.3.2 MFSK(多进制数字调频)调制原理;(2)MFSK的调制(以8进制为例);(3)MFSK的解调;(4)MFSK的功率谱和带宽;(5)MFSK的频带利用率;作业;§8.3.3 MPSK(多进制数字调相)调制原理;4PSK(π/2系统)的星座图;4PSK(π/2系统)的波形;4PSK(π/2系统)的调制;4PSK(π/4系统)的星座图;4PSK(π/4系统)的波形;各种MPSK星座图举例;;也可以用矢量分解来理解上述过程;4PSK(又称QPSK)的调制框图;上图中输入一串数据时的波形;4PSK的解调(只能采用相干解调);4DPSK的原理;4DPSK(π/2系统)的波形;4DPSK(又称QDPSK)的调制;4DPSK:差分编码变换的状态图;4DPSK:差分编码变换的状态图;4DPSK码变换举例;4DPSK的调制框图;上图中输入一串数据后的波形;;另一种8PSK (π/4系统);本章重点小结
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