
ASK、PSK、FSK的调制与解调
ASK、PSK、FSK的调制与解调
本文主要涉及数字信号的调制与解调,内容包括:2ASK、2PSK、2FSK的调制与解调以及频谱分析
关于通信原理还有其他文章可参考:1、信息量、码元、比特、码元速率、信息速率详细解析——实例分析
2、模拟系统的AM信号的调制与频域分析
3、AM解调、DSB、VSB的调制与解调
4、模拟非线性调制——相位调制PM、频率调制FM、NBFM窄带调频
5、低通抽样与带通抽样
6、简单二元码的编码与功率谱
7、数字双向码、密勒码、传号反转(CMI)码、AMI、HDB3
8、ASK(幅度移键控)、FSK(频率移键控)、PSK(相位移键控)的matalab仿真
文章目录
一、 模拟调制和数字调制方式对照
模拟调制是xx调制;而数字调制是xx键控。
二、 二进制数字调制
二进制是数字调制最简单的情况,改变载波的幅度、频率、相位,已调信号只有两种变化状态。
1. 二进制幅度键控(2ASK)
2ASK的表达
2ASK信号,其幅度按调制信号取0或1有两种取值,最简单的形式为通-断键控(OOK: on-off keying)。
2ASK为双边带调幅信号
2ASK的解调
-
包络检波
-
相干解调
2ASK的功率谱密度
功率谱是基带信号功率谱的线性搬移,频带宽度是基带信号的两倍,2ASK信号的功率谱含有载波分量,这是因为基带信号为单极性信号,含有直流分量,经过频谱搬移后移至载频处。
2. 二进制频移键控(2FSK)
2FSK的表达
2FSK相当于两个不同载频的ASK信号之和.
2FSK的产生方法–频率选择法
2FSK的解调–将2FSK信号分解成两路2ASK信号分别进行解调
-
包络检波
-
相干解调
-
过零检测
载频不同,过零点数不同,检测过零点数,即可进一步得到原始的调制信号。
2FSK的功率谱
3. 二进制相移键控(2PSK)
2PSK的表达
原理:在2PSK中,通常用初始相位0和
π
\pi
π分别表示二进制“0”和“1”。
2PSK的产生
另一种表现方式
2PSK的解调
不能使用包络检波–幅度恒定,PSK信号频谱中没有载频
2PSK的功率谱
2PSK调制存在的问题
4. 二进制差分相移键控(2DPSK)
绝对调相:利用载波相位的绝对数值传送数字信息;
相对调相:利用前后相邻码元的载波相对相位变化传递数字信息
2DPSK的表达:差分编码后再进行绝对调相
2DPSK的产生
2DPSK的解调
PSK和2DPSK对比分析
- 相位与信息代码的关系
2PSK
- 前后码元相异时,2PSK信号相位变化180°,相同时2PSK信号相位不变,可简称为“异变同不变”。
2DPSK
- 码元为“1”时,2DPSK信号的相位变化180°。码元为“0”时,2DPSK信号的相位不变,可简称为“1变0不变”。
- 功率谱密度
2DPSK可以与2PSK具有相同形式的表达式
- 不同的是2PSK中的基带信号对应绝对码序列;2DPSK中的基带信号对应相对码序列。
2DPSK信号和2PSK信号的功率谱密度是完全一样的。
- 信号带宽
与2ASK的相同,也是码元速率的两倍。
- 抗噪声性能
2DPSK系统是一种实用的数字调相系统,但其抗加性白噪声性能比2PSK的要差。
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那么,加 99,再减 100,当然就是 “-1” 了。
计算机,使用的是二进制数。
八位二进制数是:0000 0000 ~ 1111 1111。
相当于十进制数:0 ~ 255。
如果,进位 = 1,就是:2^8 = 256。
那么,加 255,再减 256,这也就是 “-1” 了。
所以:255 (1111 1111),就是:-1;
同理:254 (1111 1110),就是:-2;
253 (1111 1101),就是:-3;
。。。 。。。
128 (1000 0000),即:-128。
以上这些正数,就是计算机专家 “发明” 的补码了。
由此可知:
所谓的 “补码”,也是正常的数字。
它之所以能代替负数,关键是【舍弃了进位】。
而并非是来自“符号位原码反码”。
解释或说明“补码”,只需做一道小学算术题。
但是,老外却弄不懂这些。
所以才编造一套谎言:机器数符号位模符号位也参加运算 ...
你看过【卖拐】吗?
你要是跟着老外学算术,你立刻、马上、直接就掉沟里去了!
呵呵
任意的进制中,都有“补码”。
你看十进制,两位数,就是:0 ~ 99。
可以有:27 + 99 = (一百) 26
也可以:27 - 1 = 26
如果你忽略进位,依旧保持两位数,
这两种算法的功能,就是相同的!
就是说,当你舍弃了进位:
正数,就能当负数使用!
加法,也就可以实现减法运算!
如果在计算机中舍弃进位:
减法器,就可以省掉了。
只用一个加法器,就可横行天下!
也可以说,计算机中,根本就没有:原码反码补码。
你费这么多语言来解释补码,只能说:你被忽悠瘸了。