概述
文章目录
- 1.二进制相移键控(BPSK)
- 1.1简介
- 1.2调制模型
- 1.3频谱效率
- 1.4缺点
- 2.正交相移键控调制(QPSK)
- 2.1调制模型
- 2.2频谱效率
- 2.3相位图
- 2.4接收
- 2.5缺点
- 3.偏移正交相移键控(OPSK)
- 1.调制模型
- 2.优点
- 3.解调
1.二进制相移键控(BPSK)
1.1简介
Data bit | Phase change |
---|---|
0 | 0 |
1 | π pi π |
画成图可以看出
1.2调制模型
可以看出
Q
(
t
)
Q(t)
Q(t)路是没有使用的。
1.3频谱效率
二进制相移键控的频谱效率是1bps/hz
计算方法
E
=
R
b
R
s
E=frac{R_b}{R_s}
E=RsRb
1.4缺点
频谱效率低,我们要想办法提高频谱效率
2.正交相移键控调制(QPSK)
2.1调制模型
2.2频谱效率
显然,频谱效率 E = 2 b p s / h z E=2bps/hz E=2bps/hz
2.3相位图
a
(
t
)
+
j
b
(
t
)
=
a
2
(
t
)
+
b
2
(
t
)
∗
e
j
t
a
n
−
1
[
b
(
t
)
a
(
t
)
]
a(t)+jb(t)=sqrt{a^2(t)+b^2(t)}*e^{jtan^-1[frac{b(t)}{a(t)}]}
a(t)+jb(t)=a2(t)+b2(t)∗ejtan−1[a(t)b(t)]
2.4接收
信道要补偿,以便减小噪声的干扰。
2.5缺点
动态范围太大,对功率放大器的要求高
3.偏移正交相移键控(OPSK)
1.调制模型
与QPSK相比,OQPSk调制方式在复数通道Q通道中,插入了一个比特的时延
T
b
T_b
Tb.
2.优点
OQPSK能够把180度的相移变化变成两个
π
2
frac{pi}{2}
2π的相位变化,因此相轨道远离了原点
3.解调
因为调制时Q路进行了延时,所以解调时I路进行延时
最后
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