ask調製

ASK即“幅移鍵控”又稱為“振幅鍵控”,也有稱為“開關鍵控”(通斷鍵控)的,所以又記作OOK信號。ASK是一種相對簡單的調製方式。幅移鍵控(ASK)相當於模擬信號中的調幅,只不過與載頻信號相乘的是二進制數碼而已。幅移就是把頻率、相位作為常量,而把振幅作為變數,信息比特是通過載波的幅度來傳遞的。

基本介紹

  • 中文名:ask調製
  • 外文名:Ask modulation
  • 調製模式:補碼鍵控
  • 調製方式:調頻、調相和調幅
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名片

11Mbps DSSS物理層採用補碼鍵控(CCK)調製模式。CCK與現有的IEEE802.11 DSSS具有相同的信道方案,在2.4GHz ISM頻段上有三個互不干擾的獨立信道,每個信道約占25MHz。因此,CCK具有多信道工作特性。

簡介

在通信原理中把通信信號按調製方式可分為調頻調相調幅三種。數字傳輸的常用調製方式主要分為:
正交振幅調製(QAM):調製效率高,要求傳送途徑的信噪比高,適合有線電視電纜傳輸。
鍵控移相調製(QPSK):調製效率高,要求傳送途徑的信噪比低,適合衛星廣播。
殘留邊帶調製(VSB):抗多徑傳播效應好(即消除重影效果好),適合地面廣播。
編碼正交頻分調製(COFDM):抗多徑傳播效應和同頻干擾好,適合地面廣播和同頻網廣播。
世廣數字衛星廣播系統的下行載波的調製技術採用TDM QPSK調製體制。它比編碼正交頻分多路復用(COFDM)調製技術更適合衛星的大面積覆蓋。
通信的最終目的是在一定的距離內傳遞信息。雖然基帶數位訊號可以在傳輸距離相對較近的情況下直接傳送,但如果要遠距離傳輸時,特別是在無線或光纖信道上傳輸時,則必須經過調製將信號頻譜搬移到高頻處才能在信道中傳輸。為了使數位訊號在有限頻寬的高頻信道中傳輸,必須對數位訊號進行載波調製。如同傳輸模擬信號時一樣,傳輸數位訊號時也有三種基本的調製方式:幅移鍵控(ASK)、頻移鍵控(FSK)和相移鍵控(PSK)。它們分別對應於用載波(正弦波)的幅度、頻率和相位來傳遞數字基帶信號,可以看成是模擬線性調製角度調製的特殊情況。
理論上,數字調製與模擬調製在本質上沒有什麼不同,它們都是屬正弦波調製。但是,數字調製是調製信號為數字型的正弦波調製,而模擬調製則是調製信號為連續型的正弦波調製。
在數字通信的三種調製方式(ASK、FSK、PSK)中,就頻帶利用率和抗噪聲性能(或功率利用率)兩個方面來看,一般而言,都是PSK系統最佳。所以PSK在高速數據傳輸中得到了廣泛的套用。

ASK

載波幅度是隨著調製信號而變化的。其最簡單的形式是,載波在二進制調製信號控制下通斷, 這種方式還可稱作通-斷鍵控或開關鍵控(OOK) 。
l 調製方法:用相乘器實現調製器
l 調製類型:2ASK,MASK。
l 解調方法:相干法,非相干法。
MASK,又稱多進制數字調製法。在二進制數字調製中每個符號只能表示0和1(+1或-1)。但在許多實際的數字傳輸系統中卻往往採用多進制的數字調製方式。與二進制數字調製系統相比,多進制數字調製系統具有如下兩個特點:第一:在相同的信道碼源調製中,每個符號可以攜帶log2M比特信息,因此,當信道頻帶受限時可以使信息傳輸率增加,提高了頻帶利用率。但由此付出的代價是增加信號功率和實現上的複雜性。 第二,在相同的信息速率下,由於多進制方式的信道傳輸速率可以比二進制的低,因而多進制信號碼源的持續時間要比二進制的寬。加寬碼元寬度,就會增加信號碼元的能量,也能減小由於信道特性引起的碼間干擾的影響等。
二進制2ASK與四進制MASK調製性能的比較:
在相同的輸出功率和信道噪聲條件下,MASK的解調性能隨信噪比惡化的速度比OOK要迅速得多。這說明MASK套用對SNR的要求比普通OOK要高。在相同的信道傳輸速率下M電平調製與二電平調製具有相同的信號頻寬。即在符號速率相同的情況下,二者具有相同的功率譜
雖然,多電平MASK調製方式是一種高效率的傳輸方式,但由於它的抗噪聲能力較差,尤其是抗衰落的能力不強,因而它一般只適宜在恆參信道下採用。

PSK

根據數字基帶信號的兩個電平使載波相位在兩個不同的數值之間切換的一種相位調製方法。
產生PSK信號的兩種方法:
1)、調相法:將基帶數位訊號(雙極性)與載波信號直接相乘的方法:
2)、選擇法:用數字基帶信號去對相位相差180度的兩個載波進行選擇。
兩個載波相位通常相差180度,此時稱為反向鍵控(PSK)。
S PSK =AS DIG (T)COS(W 0 T+O 0 ) 式中:S DIG (T)=1或-1
l 解調方法:只能採用相干解調
l 類型:二進制相移鍵控2PSK),多進制相移鍵控(MPSK)。

FSK

FSK是信息傳輸中使用得較早的一種調製方式,它的主要優點是: 實現起來較容易,抗噪聲與抗衰減的性能較好。在中低速數據傳輸中得到了廣泛的套用。所謂FSK就是用數位訊號去調製載波的頻率。
l 調製方法:2FSK可看作是兩個不同載波頻率的ASK已調信號之和。
l 解調方法:相干法和非相干法。
l 類型:二進制移頻鍵控(2FSK),多進制移頻鍵控(MFSK)。
在上述三種基本的調製方法之外,隨著大容量和遠距離數字通信技術的發展,出現了一些新的問題,主要是信道的頻寬限制和非線性對傳輸信號的影響。在這種情況下,傳統的數字調製方式已不能滿足套用的需求,需要採用新的數字調製方式以減小信道對所傳信號的影響,以便在有限的頻寬資源條件下獲得更高的傳輸速率。這些技術的研究,主要是圍繞充分節省頻譜和高效率的利用頻帶展開的。多進制調製,是提高頻譜利用率的有效方法,恆包絡技術能適應信道的非線性,並且保持較小的頻譜占用率。
從傳統數字調製技術擴展的技術有最小移頻鍵控MSK)、高斯濾波最小移頻鍵控(GMSK)、正交幅度調製QAM)、正交頻分復用調製(OFDM)等等。

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