摘要:通信工程師設備環(huán)境數字調制技術的應用:MSK和GMSK都屬于改進的FSK體制,它們能夠消除FSK體制信號的相位不連續(xù)性,并且信號是嚴格正交的。此外,GMSK信號的功率譜密度比MSK信號的更為集中。
3.7 數字調制技術的應用
MSK和GMSK都屬于改進的FSK體制,它們能夠消除FSK體制信號的相位不連續(xù)性,并且信號是嚴格正交的。此外,GMSK信號的功率譜密度比MSK信號的更為集中。GMSK調制方式是由日本國際電報電話公司提出的。有較好的功率頻譜特性,較憂的誤碼性能,特別是帶外輻射小,很適用于工作在VHF和UHF頻段的移動通信系統(tǒng)。由于數字信號在調制前進行了Gauss預調制濾波,調制信號在交越零點不但相位連續(xù),而且平滑過濾,因此GSMK調制的信號頻譜緊湊、誤碼特性好,在數字移動通信中得到了廣泛使用,如現在廣泛使用的GSM移動通信體制就是使用GMSK調制方式。
QPSK是一種頻譜利用率高、抗干擾性強的數調制方式, 它被廣泛應用于各種通信系統(tǒng)中. 適合衛(wèi)星廣播。例如,數字衛(wèi)星電視DVB2S 標準中,信道噪聲門限低至4.5 dB,傳輸碼率達到45M b/s,采用QPSK 調制方式,同時保證了信號傳輸的效率和誤碼性能。QPSK數字電視調制器采用了先進的數字信號處理技術,接收端可直接用數字衛(wèi)星接收機進行接收。它不但能取得較高的頻譜利用率,具有很強的抗干擾性和較高的性能價格比,而且和模擬FM微波設備也能很好的兼容。
OQPSK是QPSK的改進型。它與QPSK有同樣的相位關系,也是把輸入碼流分成兩路,然后進行正交調制。不同點在于它將同相和正交兩支路的碼流在時間上錯開了半個碼元周期。由于兩支路碼元半周期的偏移,每次只有一路可能發(fā)生極性翻轉,不會發(fā)生兩支路碼元極性同時翻轉的現象。因此,OQPSK信號相位只能跳變0°,±90°,不會出現180°的相位跳變。 OFDM信號是一種多頻率的頻分調制體制。它具有優(yōu)良的抗多徑衰落能力,和對信道變化的自適應能力。適用于衰落嚴重的無線信道中。在美國的IEEE802.11a/g和歐洲的ETSI的HiperLAN/2中,均采用OFDM技術。IEEE802.11a工作在5GHz頻帶,IEEE802.11g工作在2.4GHz頻帶,它們采用OFDM調制技術,速率可達54Mb/s。 HiperLAN/2物理層應用了OFDM和鏈路自適應技術,媒體接入控制(MAC)層采用面向連接、集中資源控制的TDMA/TDD方式和無線ATM技術,較高速率可達54Mb/s,實際應用最低也能保持在20Mb/s左右。
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