詞語解釋
調制(Modulation)是指將信號載波上進行改變的過程,是通信系統(tǒng)中最重要的一環(huán),也是把信息從一個地方傳輸到另一個地方的重要環(huán)節(jié)。調制的主要目的是把一個可以被發(fā)射的信號(調制信號)和一個可以被接收的信號(被調制信號)相結合,以滿足傳輸要求。 調制分為兩類,一種是模擬調制,另一種是數字調制。模擬調制是指將一個模擬信號(如聲音、圖像等)轉換為一個能夠被發(fā)射的模擬信號,如振幅調制(AM)、調頻調制(FM)等;數字調制是指將一個數字信號(如計算機數據)轉換為一個能夠被發(fā)射的模擬信號,如調相調制(PM)、調塊調制(QAM)等。 模擬調制在無線電通信中應用最為廣泛,其主要用于把一個低頻信號轉換為一個高頻信號,以便于傳輸,從而達到把信號傳輸到遠處的目的。模擬調制的主要方式有振幅調制(AM)、調頻調制(FM)、調相調制(PM)等。 振幅調制(AM)是指把一個低頻信號的振幅變化用來調制一個高頻載波信號,它的優(yōu)點是可以把較低頻的信號轉換為較高頻的信號,傳輸距離較遠,但缺點是信號容易受到外界干擾,信噪比低,傳輸效率低。 調頻調制(FM)是指把一個低頻信號的頻率變化用來調制一個高頻載波信號,它的優(yōu)點是可以把較低頻的信號轉換為較高頻的信號,傳輸距離較遠,而且受外界干擾較小,信噪比較高,傳輸效率較高。 調相調制(PM)是指把一個低頻信號的相位變化用來調制一個高頻載波信號,它的優(yōu)點是可以把較低頻的信號轉換為較高頻的信號,傳輸距離較遠,而且受外界干擾較小,信噪比較高,傳輸效率較高,但缺點是需要較復雜的設備。 數字調制的主要方式有調塊調制(QAM)、調制碼調制(TCM)、時分多址調制(TDMA)等。調塊調制(QAM)是指將一個數字信號以多路復用的方式調制到一個載波信號上,它的優(yōu)點是可以把較低頻的信號轉換為較高頻的信號,傳輸距離較遠,而且受外界干擾較小,信噪比較高,傳輸效率較高,但缺點是需要較復雜的設備。 總之,調制是把一個可以被發(fā)射的信號(調制信號)和一個可以被接收的信號(被調制信號)相結合,以滿足傳輸要求的過程。它是把信號從一個地方傳輸到另一個地方的重要環(huán)節(jié),在無線電通信中應用最為廣泛,其主要用于把一個低頻信號轉換為一個高頻信號,以便于傳輸,從 調制的概念 調制(modulation)就是對信號源的信息進行處理加到載波上,使其變?yōu)檫m合于信道傳輸的形式的過程,就是使載波隨信號而改變的技術。一般來說,信號源的信息(也稱為信源)含有直流分量和頻率較低的頻率分量,稱為基帶信號。基帶信號往往不能作為傳輸信號,因此必須把基帶信號轉變?yōu)橐粋相對基帶頻率而言頻率非常高的信號以適合于信道傳輸。這個信號叫做已調信號,而基帶信號叫做調制信號。調制是通過改變高頻載波即消息的載體信號的幅度、相位或者頻率,使其隨著基帶信號幅度的變化而變化來實現的。而解調則是將基帶信號從載波中提取出來以便預定的接收者(也稱為信宿)處理和理解的過程。 調制的種類 調制的種類很多,分類方法也不一致。按調制信號的形式可分為模擬調制和數字調制。用模擬信號調制稱為模擬調制;用數據或數字信號調制稱為數字調制。按被調信號的種類可分為脈沖調制、正弦波調制和強度調制(如對非相干光調制)等。調制的載波分別是脈沖,正弦波和光波等。正弦波調制有幅度調制、頻率調制和相位調制三種基本方式,后兩者合稱為角度調制。此外還有一些變異的調制,如單邊帶調幅、殘留邊帶調幅等。脈沖調制也可以按類似的方法分類。此外還有復合調制和多重調制等。不同的調制方式有不同的特點和性能。 展望 調制在電子學中是非常重要的。引人注目的發(fā)展動向是:①由于數字業(yè)務的不斷增加,數字通信系統(tǒng)的容量需要不斷擴充,這就必須發(fā)展超高速率的數字調制技術;②為了充分利用無線電頻譜資源,要求進一步研究頻譜效率高的和誤碼率低的調制方式;③在相干光通信和光盤存儲設備方面,光相位調制、頻率調制和偏振調制等的研究也是重要的研究課題。 調制的作用 調制在通信系統(tǒng)中有十分重要的作用。通過調制,不僅可以進行頻譜搬移,把調制信號的頻譜搬移到所希望的位置上,從而將調制信號轉換成適合于傳播的已調信號,而且它對系統(tǒng)的傳輸有效性和傳輸的可靠性有著很大的影響,調制方式往往決定了一個通信系統(tǒng)的性能。 調制方式 在通信中,我們常常采用的調制方式有以下幾種: 。ㄒ唬┠M調制:用連續(xù)變化的信號去調制一個高頻正弦波 主要有:1.幅度調制(調幅AM,雙邊帶調制DSBSC,單邊帶調幅SSBSC,殘留邊帶調制VSB以及獨立邊帶ISB); 2.角度調制(調頻FM,調相PM)兩種。因為相位的變化率就是頻率,所以調相波和調頻波是密切相關的; 。ǘ⿺底终{制:用數字信號對正弦或余弦高頻振蕩進行調制 主要有: 1.振幅鍵控ASK; 2.頻率鍵控FSK; 3.相位鍵控PSK; (三)脈沖調制:用脈沖序列作為載波 主要有: 1.脈沖幅度調制(PAM:Pulse Amplitude Modulation); 2.脈寬調制(PDM:Pulse Duration Modulation); 3.脈位調制(PPM:Pulse Position Modulation); 4.脈沖編碼調制(PCM:Pulse Code Modulation) ; 隨著通信業(yè)務量的增加,頻譜資源日趨緊張,為了提高系統(tǒng)的容量,信道間隔已由最初的100kHz減少到25kHz,并將進一步減少到12.5kHz,甚至更小,由于數字通信具有建網靈活,容易采用數字差錯控制技術和數字加密,便于集成化,并能夠進入ISDN網,所以通信系統(tǒng)都在由模擬制式向數字制式過渡。 因此系統(tǒng)中必須采用數字調制技術,然而一般的數字調制技術,如ASK、PSK和FSK因傳輸效率低而無法滿足移動通信的要求,為此,需要專門研究一些抗干擾性強、誤碼性能好、頻譜利用率高的數字調制技術,盡可能地提高單位頻譜內傳輸數據的比特率,以適用于移動通信窄帶數據傳輸的要求。如 最小頻移鍵控(MSK-Minimum Shift Keying); 高斯濾波最小頻移鍵控(GMSK-Gaussian Filtered Minimum Shift Keying); 四相相移鍵控(QPSK-Quadrature Reference Phase Shift Keying); 交錯正交四相相移鍵控(OQPSK-Offset Quadrature Reference Phase Shift Keying); 四相相對相移鍵控(DQPSK-Differential Quadrature Reference Phase Shift Keying); π/4正交相移鍵控(π/4-DQPSK-Differential Quadrature Reference Phase Shift Keying); 已在數字蜂房移動通信系統(tǒng)中得到廣泛應用。
調制的概念 調制(modulation)就是對信號源的信息進行處理加到載波上,使其變?yōu)檫m合于信道傳輸的形式的過程,就是使載波隨信號而改變的技術。一般來說,信號源的信息(也稱為信源)含有直流分量和頻率較低的頻率分量,稱為基帶信號。基帶信號往往不能作為傳輸信號,因此必須把基帶信號轉變?yōu)橐粋相對基帶頻率而言頻率非常高的信號以適合于信道傳輸。這個信號叫做已調信號,而基帶信號叫做調制信號。調制是通過改變高頻載波即消息的載體信號的幅度、相位或者頻率,使其隨著基帶信號幅度的變化而變化來實現的。而解調則是將基帶信號從載波中提取出來以便預定的接收者(也稱為信宿)處理和理解的過程。 調制的種類 調制的種類很多,分類方法也不一致。按調制信號的形式可分為模擬調制和數字調制。用模擬信號調制稱為模擬調制;用數據或數字信號調制稱為數字調制。按被調信號的種類可分為脈沖調制、正弦波調制和強度調制(如對非相干光調制)等。調制的載波分別是脈沖,正弦波和光波等。正弦波調制有幅度調制、頻率調制和相位調制三種基本方式,后兩者合稱為角度調制。此外還有一些變異的調制,如單邊帶調幅、殘留邊帶調幅等。脈沖調制也可以按類似的方法分類。此外還有復合調制和多重調制等。不同的調制方式有不同的特點和性能。 展望 調制在電子學中是非常重要的。引人注目的發(fā)展動向是:①由于數字業(yè)務的不斷增加,數字通信系統(tǒng)的容量需要不斷擴充,這就必須發(fā)展超高速率的數字調制技術;②為了充分利用無線電頻譜資源,要求進一步研究頻譜效率高的和誤碼率低的調制方式;③在相干光通信和光盤存儲設備方面,光相位調制、頻率調制和偏振調制等的研究也是重要的研究課題。 調制的作用 調制在通信系統(tǒng)中有十分重要的作用。通過調制,不僅可以進行頻譜搬移,把調制信號的頻譜搬移到所希望的位置上,從而將調制信號轉換成適合于傳播的已調信號,而且它對系統(tǒng)的傳輸有效性和傳輸的可靠性有著很大的影響,調制方式往往決定了一個通信系統(tǒng)的性能。 調制方式 在通信中,我們常常采用的調制方式有以下幾種: 。ㄒ唬┠M調制:用連續(xù)變化的信號去調制一個高頻正弦波 主要有:1.幅度調制(調幅AM,雙邊帶調制DSBSC,單邊帶調幅SSBSC,殘留邊帶調制VSB以及獨立邊帶ISB); 2.角度調制(調頻FM,調相PM)兩種。因為相位的變化率就是頻率,所以調相波和調頻波是密切相關的; 。ǘ⿺底终{制:用數字信號對正弦或余弦高頻振蕩進行調制 主要有: 1.振幅鍵控ASK; 2.頻率鍵控FSK; 3.相位鍵控PSK; (三)脈沖調制:用脈沖序列作為載波 主要有: 1.脈沖幅度調制(PAM:Pulse Amplitude Modulation); 2.脈寬調制(PDM:Pulse Duration Modulation); 3.脈位調制(PPM:Pulse Position Modulation); 4.脈沖編碼調制(PCM:Pulse Code Modulation) ; 隨著通信業(yè)務量的增加,頻譜資源日趨緊張,為了提高系統(tǒng)的容量,信道間隔已由最初的100kHz減少到25kHz,并將進一步減少到12.5kHz,甚至更小,由于數字通信具有建網靈活,容易采用數字差錯控制技術和數字加密,便于集成化,并能夠進入ISDN網,所以通信系統(tǒng)都在由模擬制式向數字制式過渡。 因此系統(tǒng)中必須采用數字調制技術,然而一般的數字調制技術,如ASK、PSK和FSK因傳輸效率低而無法滿足移動通信的要求,為此,需要專門研究一些抗干擾性強、誤碼性能好、頻譜利用率高的數字調制技術,盡可能地提高單位頻譜內傳輸數據的比特率,以適用于移動通信窄帶數據傳輸的要求。如 最小頻移鍵控(MSK-Minimum Shift Keying); 高斯濾波最小頻移鍵控(GMSK-Gaussian Filtered Minimum Shift Keying); 四相相移鍵控(QPSK-Quadrature Reference Phase Shift Keying); 交錯正交四相相移鍵控(OQPSK-Offset Quadrature Reference Phase Shift Keying); 四相相對相移鍵控(DQPSK-Differential Quadrature Reference Phase Shift Keying); π/4正交相移鍵控(π/4-DQPSK-Differential Quadrature Reference Phase Shift Keying); 已在數字蜂房移動通信系統(tǒng)中得到廣泛應用。
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