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为何要对信号进行调制处理(为何要对信号进行调制操作)

对于数字通信来说,调制使您能够使用窄频率带宽传输更多数据。

1846年,在人类用电线传送信号需要敷设一条海底电缆,预计信号经过电缆时变弱。认为加大发射功率,提高接收机的灵敏度就可以解决问题。但完工后,接收机收到的信号波形和发送完全不相关,这个问题成了人们的一个谜。

10年之后,凯尔文 (Kelven)用微分方程解决了这个问题。他阐明了这实际上是一个频率特性的问题,通过信道时信号的高频成分则被衰减掉了。从此人们开始认识到,信道具有一定的频率特性,并不是信号中所有的频率成分都能通过信道进行传输,因此提出了调制。这是原始信号一般不能在大多数信道内直接传输,因此需要经过调制将其变换成适于在信道内传输的信号。推荐阅读:

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什么是调制?

调制的定义是:把输入信号变换为适合于通过信道传输的波形,这一变换过程称为调制。通常把原始信号称为调制信号,也称基带信号;被调制的高频用于运载原始信号,因此称载波。调制实现了信源的频谱与信道的频带匹配。

基本的调制方案包括幅度、频率和相位调制。调制信号可以使用幅度和相位(矢量)的极坐标来表示。

I/Q调制由于频谱效率较高,因而在数字通信中得到广泛采用。

那么,什么是IQ调制?IQ调制为什么叫I和Q呢?

I/Q调制使用了两个载波,一个是同相 (I) 分量,另一个是正交 (Q) 分量,两者之间有90。的相移(见图1)。

图.1 I/Q 相量图

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I/Q调制的主要优势

I/Q调制的主要优势是能够非常轻松地将独立的信号分量合成到一个复合信号中,随后再将这个复合信号分解为独立的信号分量。

在数字发射机中,丨信号和 Q 信号通过同一个本地振荡器 (LO) 混合,不过这个本振在其中一条 LO 路径上放置了一个90°的移相器 (见图 2)。这个90° 的相移使 I 信号和 Q 信号彼此正交,互不干扰。

图2 基带 I/Q 调制

主要IQ调制参数

调制方案

矢量信号的变化在 I/Q 图上可以用幅度、相位、频率或这些指标的组合来表示。这些幅度和相位的变化产生了不同的调制格式。由于数据是用二进制传输的,星座图中的点数必须为 2 的幂。最基本的数字调制格式为:

PSK(相移鋰控丿

FSK(频移繾控丿

ASK(幅移繾控丿

QAM(正交幅度调制丿

推荐阅读:数字调制(英文版)

Digital Modulation in Communi

Table of Contents:

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