調製 復用和多址技術

2021-08-27 03:10:03 字數 1039 閱讀 8793

傳送端產生高頻載波訊號,讓高頻載波的幅度、頻率或相位隨著調製訊號變化,傳送給接收端,接收端收到已調訊號後,從中將調製訊號恢復出來,對於模擬訊號採用模擬調製,對於數碼訊號採用數字調製

讓高頻載波的幅度隨著調製發生變化

調製:將低頻調製訊號調製到高頻載波訊號上

解調:只要恢復載波的頻率和相位,就可以利用相干解調將調製訊號恢復出來,(乘上cos)可以利用低通濾波器將調製訊號恢復出來

幅度調製採用一路載波來傳輸一路訊號,iq調製採用兩路載波,一路載波為cos,另一路為-sin,則可以同時並行傳輸兩路訊號,又叫做正交調製

解調:乘上cos,再利用低通濾波器可以把高頻的載波部分濾掉;乘-sin,再濾波

數字調製用調製訊號控制高頻載波的幅度頻率相位

相移健控(psk):讓高頻載波的相位隨著輸入的數碼訊號變化

bpsk:二相相移健控,一路訊號相位是0代表資料0,另一路訊號相位是pi代表資料1

qpsk:四相相移健控

8psk:八相相移健控

隨著相位數的增加,乙個碼元可以傳輸的位元數也隨之增加,但是不能一直增加下去,隨相位數增加,抗干擾能力降低。可以考慮同時控制相位和幅度

qam正交幅度調製:載波的幅度和相位都隨著輸入資料變化

16qam:幅度和相位的不同組合成16個狀態,每乙個碼元可以表示4個bit

bpsk:可以採用幅度調製來實現0對映成+1,1對映成-1

解調:通過取樣判決,接近0認為是0,接近1認為是1

qpsk:載波相位差是pi/2,線將訊號對映成兩路,再通過iq調製

解調:先經過iq解調,再通過取樣判決

4.1.5星座調製

輸入資料,iq資料、載波相位三者的對映關係可以畫到圖里,稱為星座圖

對映關係對數字調製誤碼效能的情況:一般採用相鄰碼之間只有一位不同的排序方式,稱為格雷碼

不同階數的數字調製效率不同,階數越高、調製效率越高、相同碼元速率情況下承載的位元數越多

但隨著階數的提高,星座圖中點的間距會變小,數字調製對應的抗干擾能力越差,對應於通道抗干擾能力的要求就越高

多址和復用

多址和復用,其實這兩個詞的意思還是有些差別的,就如tdm翻譯成 時分復用 而tdma,僅多了乙個字母a,譯成 分時多重進接 差別就在這個字母a上 a,access 代表一種接入方式。它們針對的物件不同 復用是指資源的使用狀況 時分復用 頻分復用 碼分復用分別指的是時間 頻率 碼元等資源。多址 每個使...

多址技術與頻分復用

1 目的是用來區分不同使用者的一種技術。2 為了讓使用者的位址之間互不干擾,位址之間必須滿足相互正交 3 分類 分頻多重進接 fdma 分時多重進接 tdma 分碼多重進接 cdma 空分多址 sdma 正交分頻多重進接 ofdma 等 1 目的是讓多個資訊源共同使用同乙個物理資源 比如一條物理通道...

多址技術區別

fdma是採用調頻的多址技術。業務通道在不同的頻段分配給不同的使用者。如tacs系統 amps系統等。tdma是採用時分的多址技術。業務通道在不同的時間分配給不同的使用者。如gsm damps等。cdma 分碼多重進接 是採用擴頻的分碼多重進接技術。所有使用者在同一時間 同一頻段上,根據不同的編碼獲...