相位连续的频移键控CPFSK思考.PPTVIP

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相位连续的频移键控CPFSK思考

数字信号频带传输 FSK 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 相位不连续的2FSK可看成两个2ASK信号的叠加! 2FSK的带宽为多少? 连续谱 离散谱 若载频之差大于fb,则连续谱将出现双峰 若两个载波频差较小,比如小于fb,则连续谱在fc处出现单峰 偏移率h小于0.7时,相位连续的2FSK信号的带宽比2ASK信号的带宽还窄。所以,不能笼统说2FSK信号的带宽比2ASK信号的宽。 h是频差和调制信号的频率的比值。 非相干解调(包络解调) 相干解调 鉴频法 过零检测法 差分检波法 FSK解调方法 因为2FSK信号可以看作是两个载波频率不同的2ASK信号的叠加,所以2FSK的解调可以利用两个中心频率分别为f1和f2,带宽为2B的带通滤波器滤出两路2ASK信号,再将两路2ASK信号通过包络解调器和抽样判决器来实现。如图所示。 1.包络解调 2FSK的相干检测法的框图如图所示,2FSK信号的相干检测原理与2ASK信号的相干检测原理是一样的。 2.相干解调 3.鉴频法解调 鉴频法的工作原理:一个载波频率随着调制信号的变化而变化的调频信号可以表示为: sFM ( t)=Acos[ωct+K∫f(t)dt]=Acosω ( t) 瞬时角频率ω ( t)=ωct+K∫f(t)dt中包含有调制信号f(t)。 d sFM ( t )/dt=-A[ωc+Kf ( t)]sinω ( t) 通过对sFM ( t)求导,将已调波信号频率上的变化转换为了幅度上的变化,只要对此调频调幅信号进行包络检波,就可以检出调制信号f ( t),从而实现解调。 4.过零检测法解调 过零检测法是通过计算2FSK信号经过零点的数目的多少来解调出基带数字信号的。 差分检波法:输入信号经接收滤波器滤除带外无用信号后被分成两路,一路直接送到乘法器(平衡调制器),另一路经时延后送到乘法器与直接送入的调制信号相乘后,再经低通滤波器便可提取出解调信号。 实践证明,当信道延迟失真为零时,差分检波法检测性能不如普通鉴频法,但当信道延迟失真较为严重时,其性能优于鉴频法; 5 差分解调 CPFSK 1、利用两个独立的振荡源产生的相位不连续的FSK信号。而频率转换点上相位的不连续一般都会使功率谱产生大的旁瓣分量,经带限后会引起包络的起伏。为了克服这个缺点,必须控制相位的连续性,这种形式的数字频率调制就称为相位连续的频移键控CPFSK。 当两个频率之差满足以下条件时,频率转换点上的相位连续。 相位连续的频移键控CPFSK 思考:为了提高频带利用率,希望频率差越大还是越小? 当n=1时,频率差最小,: 此时称之为最小移频键控(MSK)。 MSK MSK:是CPFSK当频差等于码元速率(fs=1/Ts)的一半时的特例。 4.2.过零检测法的基本思想是数字调频波的过零点数随载频( ),故检出过零点数可以得到关于频率的( )。相位不连续的FSK信号可看成是两个( )信号的叠加,其功率谱是它们的( )。 填空 不同 差异 ASK 和 4.3.最小移频键控(MSK)信号是CPFSK信号当频差等于码元速率的( )时的特例。MSK信号每一个码元时间内的相位相对于前一码元的载波相位不是 ( )就是( )。在TS的奇数倍时刻,相位取π/2的( );在TS的偶数倍时刻,相位取π/2的( )。因此,MSK波形的相位 在每一码元结束时必定为 ( )。 填空 一半 增加π/2 减少π/2 奇数倍 偶数倍 π/2的整数倍 4.21. MSK调制方式的突出优点是( )。 A 信号具有恒定振幅 B 信号的功率谱在主瓣以外衰减较快 C 信号具有规则起伏的振幅 D 信号的功率谱较为稳定,不因在主瓣内、外有明显的衰减差异 多选 AB 4.36. 设某2FSK调制系统的码元传输速率为1000波特,已调信号的载频为1000HZ或2000HZ。 问:若发送数字信息为0110100010,试在题图中画出相应的载波f1(t)、f2(t)和2FSK信号波形; 计算、作图与分析题 4.41 一相位不连续的2FSK信号,发1码时的波形为Acos(2000πt+θ1),发0码时的波形为Acos(8000πt+θ0),码元速率为600B,试求该系统的最小频带宽度(即只计算主瓣)。 h=?f1-f2?/fb 0.5 0.6~0.7 0.8~1.0 1.5 BCP2FSK fb 1.5 fb 2.5 fb 3.0 fb BDP

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