《fsk调制解调论》word版

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1、目录第一章:绪论1.1引言1.2FSK简介1.3课题的主要研究工作及意义1.4FSK的发展及应用前景第二章:理论基础2.12FSK调制原理及方法2.1.12FSK调制的基本原理2.1.22FSK信号的表达式和波形图2.1.32FSK信号的带宽2.1.42FSK调制方案的比较2.1.52FSK调制方案的选择2.22FSK解调原理及方法2.2.1滤波+包络检波法2.2.2相干检测法2.2.3过零检测法2.2.4差分检波法2.32FSK的性能指标2.3.1信噪比与误码率2.3.2调制指数第三章:实验分析3.1调

2、制系统及结果分析3.2解调系统及结果分析3.3实验出现的问题第四章:小结14第一章:绪论1.1引言随着电子计算机的普及,数据通信技术正在迅速发展。数字频率调制是数据通信中常见的一种调制方式。频移键控(FSK)方法简单,易于实现,并且解调不须恢复本地载波,可以异步传输,抗噪声和抗衰落性能也较强。因此,FSK调制技术在通信行业得到了广泛地应用,并且主要适用于用于低、中速数据传输。由于FSK调制解调原理相对比较简单,作为数字通信原理的入门学,理解FSK后可以容易理解其他更复杂的调制系统,为以后的进一步发展打下基

3、础。1.2FSK简介数字频率调制又称频移键控(FsK—FrequencyShiftKeying),二进制频移键控记作2FSK。数字频移键控是用载波的频率来传送数字消息,即用所传送的数字消息控制载波的频率。2FSK信号便是符号“1”对应于载频,而符号“0”对应于载频(与不同的另一载频)的已调波形,而且与之间的改变是瞬间完成的。从原理上讲,数字调频可用模拟调频法来实现,也可用键控法来实现。模拟调频法是利用一个矩形脉冲序列对一个载波进行调频,是频移键控通信方式早期采用的实现方法。2FSK键控法则是利用受矩形脉冲

4、序列控制的开关电路对两个不同的独立频率源进行选通。键控法的特点是转换速度快、波形好、稳定度高且易于实现,故应用广泛。141.3课题的主要研究工作及意义课题主要研究2FSK信号的调制解调系统的实现,完成对数字信号的调制及解调,使系统简单,并要调制解调过程容易实现,能正确的完成调制解调任务。数字调制解调技术是现代通信的一个重要的内容,在数字通信系统中,由于基带数字信号包含了丰富的低频部分,如果要远距离传输,特别是在有限带宽的高频信道无线或光纤信道传输时,必须对数字信号进行载波调制,使基带信号的功率谱搬移到较高

5、的载波频率上,这就称为数字调制(DigitalModulation)。它可以分别对载波的幅度、频率、相位进行调制,于是有ASK(移幅键控)、FSK(移频键控)、PSK(移相键控)等调制方式。数字调制同时也是时分复用的基本技术,其中FSK是利用数字信号去调制载波的频率,是信息传输较早的一种传输方式,(2FSK)在通信系统中应用广泛。1.4FSK的发展及应用前景:1、FSKModemMSM7512B在电力线通信中的应用:MSM7512B是由OKI公司推出的关于FSK调制解调的芯片。电力线作为一种通信传输介质,

6、具有可变信号衰减、阻抗调制、脉冲噪声以及等幅振荡波干扰等不利数据传输的特性。为了排除这些干扰,目前利用电力线进行通信的产品有很多,通信质量和距离各有差异。这里介绍的是利用FSK调制解调芯片MSM7512B来实现的一种点对点通信方式。这种传输方法是隔离(变压器隔离方式)的。当通信距离较远时,可用MSM7512B14替代隔离的RS-485接口芯片。它具有抗干扰能力强、误码率低、可靠性高、投资少、建设方便等优点,同时也存在着数据传输速度低(只能达到1200bps),在通信距离变得很远时误码率有所增高的缺点。这种

7、基于MSM7512B来实现电力线通信已经在智能小区数据通信的实践应用中取得了良好的使用效果。2、来电显示:来电显示的信息传输方式有2种:FSK和DTMF。FSK方式与DTMF方式相比有如下的优点:(l)数据传输速率高,在规定时间内能传的字符数多;(2)FSK方式支持ASCII字符集,而DTMF方式只支持数字及少数字符。目前采用FSK方式的国家和地区有:美国、中国、日本、英国、加拿大、比利时、西班牙、新加坡等;采用DTMF主要则是以瑞典为代表的一些欧洲国家等。3、蓝牙(Bluetooth)通信设备。蓝牙(B

8、luetooth)是应用FSK调制解调的一个重要领域之一。蓝牙可替代短距离线缆,实现在移动电话、便携式电脑和其他电子装置间的无缝线连接。越来越多的旅馆、邮局、高尔夫球场、飞机场、商场、会议中心和商业领域都在采用蓝牙技术。第二章:理论基础2.12FSK调制原理及方法2.1.12FSK调制的基本原理用基带信号对高频载波的瞬时频率进行控制的调制方式叫做调频,在数字调制系统中则称为频移键控(FSK)。频移键控在数字通信中是使用较早的一

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