PSK、2PSK、DPSK、QPSK区别与各自在通信系统中的应用 哪个最重要 最有发展优势现在普遍用的是什么
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QPSK在CDMA中应用最为普遍。四相相移调制是利用载波的四种不同相位差来表征输入的数字信息,是四进制移相键控。QPSK是在M=4时的调相技术,它规定了四种载波相位,分别为45°,135°,225°,315°,调制器输入的数据是二进制数字序列,为了能和四进制的载波相位配合起来,则需要把二进制数据变换为四进制数据,这就是说需要把二进制数字序列中每两个比特分成一组,共有四种组合,即00,01,10,11,其中每一组称为双比特码元。每一个双比特码元是由两位二进制信息比特组成,它们分别代表四进制四个符号中的一个符号。QPSK中每次调制可传输2个信息比特,这些信息比特是通过载波的四种相位来传递的。解调器根据星座图及接收到的载波信号的相位来判断发送端发送的信息比特。 数字调制用“星座图”来描述,星座图中定义了一种调制技术的两个基本参数:(1)信号分布;(2)与调制数字比特之间的映射关系。星座图中规定了星座点与传输比特间的对应关系,这种关系称为“映射”,一种调制技术的特性可由信号分布和映射完全定义,即可由星座图来完全定义。 首先将输入的串行二进制信息序列经串-并变换,变成m=log2M个并行数据流,每一路的数据率是R/m,R是串行输入码的数据率。I/Q信号发生器将每一个m比特的字节转换成一对(pn,qn)数字,分成两路速率减半的序列,电平发生器分别产生双极性二电平信号I(t)和Q(t),然后对coswct和sinwct进行调制,相加后即得到QPSK信号。 QPSK是一种频谱利用率高、抗干扰性强的数调制方式, 它被广泛应用于各种通信系统中. 适合卫星广播。例如,数字卫星电视DVB-S2 标准中,信道噪声门限低至4. 5 dB,传输码率达到45M bös,采用QPSK 调制方式,同时保证了信号传输的效率和误码性能。
2011-04-05
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如同模拟调制,数字调制也可分为频率调制、相位调制和幅度调制,性能各有千秋。由于频率、相位调制对噪声抑制更好,因此成为当今大多数通讯设备的首选方案。
PSK(相移键控):
phase-shift keying的缩写,可以看做相位调制的总称。
定义 :移相键控方法是通过改变载波信号的相位值来表示数字信号 1,0的。如果用相位的绝对值表示数字信号1,0,则称为绝对调相。如果用相对偏移值表示数字信号1.0,则成为相对调相。
PSK的一般表达式:si(t)=(2E/T)^1/2*cos[ω0t+φi(t)],0≤t≤T,i=1,2,...,M
2PSK二进制相移键控:
2PSK是相移键控的最简单的一种形式,它用两个初相相隔为180的载波来传递二进制信息。所以也被称为BPSK。由于在2PSK信号的载波恢复过程中存在着的相位模糊,即恢复的本地载波与所需的相干载波可能同相,也可能反相,这种相位关系的不确定性将会造成解调出的
数字基带信号与发送的数字基带信号正好相反,即“1”变为“0”,“0”变为“1”,判决器输出数字信号全部出错。这种现象称为2PSK
方式的“倒π”现象或“反相工作”。这也是2PSK方式在实际中很少采用的主要原因。另外,在随机信号码元序列中,信号波形有可能出现长时间连续的正弦波
形,致使在接收端无法辨认信号码元的起止时刻。为了解决上述问题,可以采用差分相移键控(DPSK)体制。
DPSK差分相移键控Differential Phase Shift Keying的缩写:
用于光传输系统中对DPSK调制信号的接收解调。DPSK是一个1 Bit延迟器,输入一个信号,可以得到两路相差一个比特的信号,形成信号对DPSK信号进行相位解调,实现相位到强度的转化。
QPSK正交相移键控(Quadrature Phase Shift Keyin,QPSK):
分为绝对相移和相对相移两种。由于绝对相移方式存在相位模糊问题,所以在实际中主要采用相对移相方式DQPSK。目前已经广泛应用于无线通信中,成为现代通信中一种十分重要的调制解调方式。中国的3G制式(CDMA2000,WCDMA,TD-SCDMA)均在下行链路上采用QPSK调制。
PSK(相移键控):
phase-shift keying的缩写,可以看做相位调制的总称。
定义 :移相键控方法是通过改变载波信号的相位值来表示数字信号 1,0的。如果用相位的绝对值表示数字信号1,0,则称为绝对调相。如果用相对偏移值表示数字信号1.0,则成为相对调相。
PSK的一般表达式:si(t)=(2E/T)^1/2*cos[ω0t+φi(t)],0≤t≤T,i=1,2,...,M
2PSK二进制相移键控:
2PSK是相移键控的最简单的一种形式,它用两个初相相隔为180的载波来传递二进制信息。所以也被称为BPSK。由于在2PSK信号的载波恢复过程中存在着的相位模糊,即恢复的本地载波与所需的相干载波可能同相,也可能反相,这种相位关系的不确定性将会造成解调出的
数字基带信号与发送的数字基带信号正好相反,即“1”变为“0”,“0”变为“1”,判决器输出数字信号全部出错。这种现象称为2PSK
方式的“倒π”现象或“反相工作”。这也是2PSK方式在实际中很少采用的主要原因。另外,在随机信号码元序列中,信号波形有可能出现长时间连续的正弦波
形,致使在接收端无法辨认信号码元的起止时刻。为了解决上述问题,可以采用差分相移键控(DPSK)体制。
DPSK差分相移键控Differential Phase Shift Keying的缩写:
用于光传输系统中对DPSK调制信号的接收解调。DPSK是一个1 Bit延迟器,输入一个信号,可以得到两路相差一个比特的信号,形成信号对DPSK信号进行相位解调,实现相位到强度的转化。
QPSK正交相移键控(Quadrature Phase Shift Keyin,QPSK):
分为绝对相移和相对相移两种。由于绝对相移方式存在相位模糊问题,所以在实际中主要采用相对移相方式DQPSK。目前已经广泛应用于无线通信中,成为现代通信中一种十分重要的调制解调方式。中国的3G制式(CDMA2000,WCDMA,TD-SCDMA)均在下行链路上采用QPSK调制。
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