内容正文:
第7章 数字信号频带传输
二进制数字调制的原理
7.1
二进制数字调制系统的抗噪声性能
7.2
二进制调制系统的性能比较
7.3
多进制数字调制系统
7.4
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数字频带传输系统实验
7.5
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7.1二进制数字调制的原理
7.1.1二进制振幅键控(2ASK)
7.1.2二进制移频键控(2FSK)
7.1.3二进制移相键控(2PSK)
7.1.4二进制差分相移键控(2DPSK)
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7.2二进制数字调制系统的抗噪声性能
7.2.1二进制振幅键控(2ASK)系统的抗噪声性能
7.2.2二进制频移键控(2FSK)系统的抗噪声性能
7.2.3二进制相移键控(2PSK)和二进制差分相移键控
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7.2.1二进制振幅键控(2ASK)系统的抗噪声性能
1.同步检测法的系统性能
2.包络检波法的系统性能
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7.2.2二进制频移键控(2FSK)系统的抗噪声性能
1.同步检测法的系统性能
2.包络检波法的系统性能
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7.2.3二进制相移键控(2PSK)和二进制差分相移键控
1.2PSK相干解调系统的性能
2.2DPSK信号相干解调系统的性能
3.2DPSK信号差分相干解调系统性能
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7.3二进制调制系统的性能比较
7.3.1误码率
7.3.2频带宽度
7.3.3对信道特性变化的敏感性
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7.3.1误码率
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7.3.2频带宽度
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7.3.3对信道特性变化的敏感性
在选择调制方式时,还应考虑系统对信道特性的变化是否敏感。
(1)2FSK系统中,判决器是根据上、下两个支路解调输出样值的大小来作出判决,对信道的变化不敏感。
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(2)2PSK系统中,当发送符号的概率相等时,判决器的最佳判决门限为零,判决门限不随信道特性的变
化而变化。
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(3)2ASK系统,判决器的最佳判决门限为a/2(当P(1)=P(0)时),它与接收机输入信号的幅度有关。当信道特性发生变化时,接收机输入信号的幅度将随着发生变化,从而导致最佳判决门限也将随之而变。这时,接收机不容易保持在最佳判决门限状态,因此,2ASK对信道特性变化敏感,性能最差。
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通过从几个方面对各种二进制数字调制系统进行比较可以看出,对调制和解调方式的选择需要考虑的因素较多。
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7.4多进制数字调制系统
7.4.1多进制振幅键控(MASK)
7.4.2多进制频移键控(MFSK)
7.4.3多进制相移键控(MPSK)
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7.4.1多进制振幅键控(MASK)
M进制数字振幅调制(MASK)信号的载波幅度有M种,在每个符号的时间间隔Ts内发送M个幅度中的一种幅度的载波信号。其与2ASK的区别在于:一个载波,M个幅值,每个幅值产生的先验概率分别为P1,P2,…,PM,接收端需要设置M个判决门限来判决M个电平。
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7.4.2多进制频移键控(MFSK)
多进制数字频率调制(MFSK)简称多频调制,它是2FSK方式的推广。MFSK信号的幅度相同,频率各异。
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7.4.3多进制相移键控(MPSK)
1.基本原理
2.正交相移键控(QPSK)
3.偏置QPSK(OQPSK)
4.π/4相移QPSK
5.多进制差分相移键控(MDPSK)
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7.5数字频带传输系统实验
一、实验目的
二、实验原理
三、实验内容
四、预习报告(包括原理、流程图、编程思想及基本程序)
五、实验报告(包括调试好的程序、实验结果及分析)
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