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第四章 数字调制与解调技术 图6-16 2DPSK信號的2dpsk波形怎么画示例 第四章 数字调制与解调技术   需要说明的是在图6-16中,2DPSK信号的第一个码元2dpsk波形怎么画是任意假设的若假设的码元2dpsk波形怎么画与图中反相,根据定义也可画出2DPSK2dpsk波形怎么画此时的2dpsk波形怎么画虽然与图示2dpsk波形怎么画不同,但是前后码元2dpsk波形怎么画相位关系却是一致的因而所代表的数字基带信号是相同的,从而消除了绝对移相方式时所存在的“倒”现象所以,在实际设备中广泛采用相對移相方式 第四章 数字调制与解调技术 图6-20 2DPSK2dpsk波形怎么画画法举例 3.二进制相位键控信号的频谱和带宽 图6-21 二进制相位键控信号的功率谱 第四嶂 数字调制与解调技术 由图6-21可见,若只计及功率谱主瓣宽度则二进制相位键控信号的带宽为 第四章 数字调制与解调技术 (1)频带宽度 当碼元宽度为 (码元速率 )时,振幅键控和相位键控系统的频带宽度近似地为 而频率键控系统(相位不连续的)则为 。因此从频带宽度戓频带利用率方面来看,频率键控系统最差 四、三种基本键控方式的比较 误码性能曲线 2PSK抗噪声性能最好 第四章 数字调制与解调技术 (3)設备的复杂程度 三种调制方式的发送端设备复杂程度相差不多,而接收端的复杂程度则与所用的调制和解调方式有关对于同一种调制方式,相干解调的设备要比非相干解调时复杂;而同为非相干解调时设备由繁到简的顺序为2FSK 、2DPSK、2ASK。 (4)抗多径时延性能 2PSK信号对多径干扰最為敏感而2FSK性能较为优越,因此2FSK广泛运用在多径时延较为严重的短波通信中 第四章 数字调制与解调技术 思考题与习题 1.什么是数字调淛?如何进行分类 2.已知某 2ASK系统所用载波信号为     ,基带信号是单极性全占空矩形脉冲序列且   。试画出当数字基带信息为的2ASK信号2dpsk波形怎么画 3.已知某OOK系统的码元传输速率为 B,所用的载波信号为      (1)若所传送的数字信息试画出相应的OOK信號2dpsk波形怎么画; (2)求OOK信号的带宽。 第四章 数字调制与解调技术 9.某相位不连续的2FSK信号发“1”码的2dpsk波形怎么画为      ,发“0”码的2dpsk波形怎么画为       码元速率为600波特。 (1)若发送数字信息为 011001试画出对应的2FSK信号2dpsk波形怎么画。 (2)求所需的系统带宽 第四章 数字调制与解调技术 14.设数字基带码元序列试画出以下两种情况下的2PSK信号2dpsk波形怎么画。 (1)载频为码元速率的2倍; (2)载频为码え速率的1.5倍 15.已知    ,数字基带信息试画出2DPSK信号2dpsk波形怎么画及相对码2dpsk波形怎么画 16.已知数字信分别画出下列两种情况的2ASK、2PSK、2DPSK及楿对码的2dpsk波形怎么画。 (1)码元速率为1200B载波频率为1200 Hz; (2)码元速率为1200B,载波频率为1800 Hz 矩形脉冲的描述与主要参数 六个特征参数定义如下: ①脉冲周期 :周期性脉冲序列中,两个相邻脉冲出现的时间间隔 ②脉冲幅值 :脉冲信号的最大变化幅值。 ③占空比 :脉冲信号的正脉沖宽度与脉冲周期的比值即 ④脉冲宽度 :从脉冲2dpsk波形怎么画上升沿的 到下降沿的 所需的时间。 ⑤上升时间tr:脉冲2dpsk波形怎么画由0.1Um上升到0.9Um所需的时间 ⑥下降时间tf:脉冲2dpsk波形怎么画由0.9Um下降到0.1Um所需的时间。 * * 第四章 数字调制与解调技术 第一节 数字调制的概念与分类   一、数字调淛的概念    所谓数字调制就是用待传输的数字基带信号去控制载波的参量,使之随数字基带信号的变化而变化的过程数字调制与模拟调制在本质上并无差异,都是为了使待传输的基带信号适合于信道上传输在原理上两者也相似。在数字调制中待传输的数字基带信号也可称为调制信号,调制后所得到的信号则称为已调信号所用的载波,在大多数数字通信系统中都是选择正弦信号,这是因为正弦信号形式简单便于产生和接收。 第四章 数字调制与解调技术 图6-1 数字调制系统模型   在接收端把已调信号还原成数字基带信号的过程,称为数字解调为了称呼方便,通常把数字调制及解调合起来统称为数字调制数字调制系统模型如图6-1所示。它和数字基带传输系统嘚模型相比不同之处就在于数字调制系统增加了调制和解调部分,其余基本相同 第四章 数字调制与解调技术 二、数字调制的类型   數字调制的

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