第八章 新型数字带通调制技术的

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1、第八章 新型数字带通调制技术,重点 正交振幅调制 最小频移键控 正交频分复用,8.1 正交振幅调制(QAM),表达式 两个正交的振幅键控信号之和,8.1 正交振幅调制(QAM),矢量图 4QAM,QPSK,8.1 正交振幅调制(QAM),16QAM,正交调幅法产生:用两路独立的正交4ASK 信号叠加,形成16QAM信号,8.1 正交振幅调制(QAM),复合相移法产生:它用两路独立的QPSK信 号叠加,形成16QAM信号,,8.1 正交振幅调制(QAM),比较16QAM和16PSK信号:,在星座图上尽量拉开各点间的距离增加 噪声容限提高可靠性,8.2 最小频移键控,目的:提高2FSK的有效性。

2、思路:在不产生码间串扰的前提下减少两载频间距。 MSK信号:是一种包络恒定、相位连续、带宽最小并且严格正交的2FSK信号。,8.3 正交频分复用,单载波调制和多载波调制比较,单载波体制:码元持续时间Ts短,但占用带宽B大; 由于信道特性|C(f)|不理想,产生码间串扰。 多载波体制:将信道分成许多子信道。假设有10 个子信道,则每个载波的调制码元速率将降低至 1/10,每个子信道的带宽也随之减小为1/10。若 子信道的带宽足够小,则可以认为信道特性接近 理想信道特性,码间串扰可以得到有效的克服,多载波调制原理,8.3 正交频分复用,OFDM的基本原理: 子载波正交条件:,8.3 正交频分复用,f = fk fi = n/Ts,fmin = 1/Ts,OFDM的频域特性: 各路子载波的调制制度可以不同,8.3 正交频分复用,OFDM信号的产生:,8.3 正交频分复用,8.3 正交频分复用,

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