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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TDMQPSK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。
摘要:由于数字电视系统采用数字传输,而在传输系统中都使用到了数字调
制技术,本文就对ASK、FSK、PSK、QAM等数字调制方法进行详细的介绍。
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年代以来
的事情。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。而这些系统都使用
到了数字调制技术,本文就数字信号的调制方法作一些详细的介绍。
一数字调制
数字信号的载波调制是信道编码的一部分,我们之所以在信源编码和传输通
道之间插入信道编码是因为通道及相应的设备对所要传输的数字信号有一定的
限制,未经处理的数字信号源不能适应这些限制。由于传输信道的频带资源总是
有限的,因此提高传输效率是通信系统所追求的最重要的指标之一。模拟通信很
难控制传输效率,我们最常见到的单边带调幅(SSB)或残留边带调幅(VSB)可
以节省近一半的传输频带。由于数字信号由于数字信号只只有有和和两种状态,所以数字调制
完全可以理解为像报务员用开关电键控制载波的过程,因此数字信号的调制方式
就显得较为单纯。在对传输信道的各个元素进行最充分的利用时可以组合成各种
不同的调制方式,并且可以清晰的描述与表达其数学模型。所以常用的数字调制
技术有2ASK、4ASK、8ASK、BPSK、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技术,目前数字微波
中广泛使用的256QAM的频带利用率可达8bit/s/Hz,八倍于2ASK或BPSK。此外,
还有可减小相位跳变的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。总之,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。
1、基带传输
传输信息有两种方式:基带传输和调制传输。由信源直接生成的信号,无论
是模拟信号还是数字信号,都是基带信号,其频率比较低。所谓基带传输就是把
信源生成的数字信号直接送入线路进行传输,如音频市话、计算机间的数据传输
等。载波传输则是用原信号去改变载波的某一参数实现频谱的搬移,如果载波是
正弦波,则称为正弦波或连续波调制。把二进制信号调制在正弦波上进行传输,
其目的除了进行频率匹配外,也可以通过频分、时分、波分复用的方法使信源和
信道的容量进行匹配。
2、为什么要进行调制
首先,由于频率资源的有限性,限制了我们无法用开路信道传输信息。再者,
通信的最终目的是远距离传递信息。由于传输失真、传输损耗以及保证带内特性
的原因,基带信号是无法在无线信道或光纤信道上进行长距离传输的。为了进行
长途传输,必须对数字信号进行载波调制将信号频谱搬移到高频处才能在信道中
传输。最后,较小的倍频程也保证了良好的带
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