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1,2ASK信号的带宽频带利用率

这里的频带利用率1是指实际传输系统中的最大频带利用率,也就是如果你传输函数是理想滤波器也就是矩形时,此时时域信号为Sa函数,其传码率为fs,而其带宽也就是带通滤波器矩形宽度为fs所以可以实现无码间干扰最大频带利用率为1,区别于基带信号基带信号无码间干扰时带宽为低通滤波器带宽也就是矩形一半是1/2fs此时最大频带利用率为2。也就是基带数字传输系统频带利用率为2/1+a,带通数字传输系统频带利用率为1/1+a,你看到的是a为1的状态是属于其一种状况,当传输函数为矩形时a为0有最大频带利用率1。

2ASK信号的带宽频带利用率

2,观察2ask调制仿真对比调制前后信号的幅度和频率发生哪些变化

在模拟乘法器调幅实验中,对全载波调幅,当调制信号幅度一定而改变调制频率调幅系数不会变化。由调幅系数计算公式知道,调幅系数由调制信号的幅度唯一确定。与频率无关,频率的变化只是影响包络变化的快慢。解调中分别采用了相干解调和包络检波。另外程序中,解调前加入了噪声,可以发现在大信噪比条件下,两个解调方式性能相似,而在小信噪比调剂下相干解调要好的多,包络检波则因为门限效应存在很多误差。扩展资料:对于连续波调制,已调信号可表示为Sm(t)=A(t)cos [ωt +θ(t)]它由振幅A(t)、角频率ω 和相位θ(t)3反而参数构成。控制3个参数中的任何一个都会实现调制,使之成为携带信息的信号。连续波调制分为幅度调制,频率调制和相位调制。频率调整和相位调制都是使载波的相角发生变化,因此两者又统称为角度调制。调制在通信系统中具有十分重要的作用,通过调制,可对消息信号的频谱搬移,使已调信号适合信道传输的要求,同时也有利于实现信道复用。例如,将多路基带信号调制到不同的载频上进行并行传输,实现信道的频分复用。参考资料来源:百度百科-模拟调制系统

观察2ask调制仿真对比调制前后信号的幅度和频率发生哪些变化

3,2ASK2PASK2FSK的带宽及频带利用率分别什么什么

ASK:“幅移键控”又称为“振幅键控”,2ASK是二进制振幅键控。2FSK:为二进制数字频率调制(二进制频移键控),用载波的频率来传送数字信息,即用所传送的数字信息控制载波的频率。2PSK:是相移键控的最简单的一种形式(全称:二进制相移键控),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。总之,2ASK的带宽是2倍基带信号带宽,2PSK的带宽是2倍基带信号带宽,2FSK带宽是4倍基带信号带宽(单峰2FSK信号的带宽为3倍基带信号带宽)。数字通信传输系统的频带利用率定义为:所传输的信息速率(或符号速率)与系统带宽之比值。三种调制方式中,带宽利用率最低的是2FSK。ASK是“幅移键控”又称为“振幅键控”,2ASK是二进制振幅键控。振幅键控是载波的振幅随着数字基带信号的变化而变化的数字调制,其频率和初始相位保持不变。2FSK为二进制数字频率调制(二进制频移键控),2FSK信号便是符号“0”对应于载频 f1,而符号“1”对应于载频 f2(与 f1 不同的另一载频)的已调波形,而且 f1 与 f2 之间的改变是瞬间的。传“0”信号时,发送频率为 f1 的载波; 传“1”信号时,发送频率为 f2的载波。可见,FSK 是用不同频率的载波来传递数字消息的。扩展资料:2ASK/OOK信号有两种基本的解调方法 :非相干解调(包络检波法)和相干解调(同步检测法)。本课程设计要求采用的是相干解调的方法。FSK技术上有两个分类,非相干和相干的FSK。在非相干的FSK,瞬时频率之间的转移是两个分立的价值观命名为马克和空间频率。在另一方面,在相干频移键控或二进制的FSK,是没有间断期在输出信号。2PSK信号的解调通常采用相干解调法。参考资料来源:百度百科-2ASK参考资料来源:百度百科-2PASK参考资料来源:百度百科-2FSK

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