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1)  OFDM Orthogonal Frequency Digital Modulation
正交频率数字调制
2)  FSK digital frequency modulate
FSK数字频率调制
3)  digital frequency modulator
数字频率调制器
4)  digital quadrate modulation
数字正交调制
1.
Design of digital quadrate modulation based on DSP and DAC;
基于DSP与DAC的数字正交调制器的设计
2.
The hardware achieving principle and the method of the digital quadrate modulator was presented,and the eight-channel parallel digital quadrate modulation system based on DDS was developed.
基于DDS的数字正交调制方案以AD9857为核心实现。
5)  digital quadrature modulation
数字正交调制
1.
The paper analyzes the design feasibility of this generator based on the software radio theories,and confirms that the base band data can be converted to the intermediate frequency modulated signal at a higher rate after the interpolation and the digital quadrature modulation.
介绍了一种软硬件结合的中频直接序列扩频信号模拟器的设计与实现方法,并对模拟器设计的可行性进行了分析,得出了基带数据经过内插滤波和数字正交调制后,能够获得比基带数据率更高的中频调制信号的结论。
2.
Optional spectrum signal reconstruction, digital quadrature modulation and the fast algorithms are discussed.
任意频谱信号产生方法是将功率谱转换为矢量频谱,再经傅立叶反变换,对得到的多个时域数据序列进行加窗、搭接得到一个长的时间序列,用该序列去逼近任意频谱信号对应的时域无限长序列,最后经过数字正交调制重构出任意频谱信号。
6)  digital orthogonal modulation
数字正交调制
1.
Based on the principle of digital orthogonal modulation,the generation question of wide-band signal is factually identical with how to generate base-band signal with high sampling in time domain.
在数字正交调制原理的基础上,宽带信号的产生问题实际上转换为如何得到高采样率下的时域基带信号。
2.
Based on digital orthogonal modulation theory, the algorithm of digital orthogonal modulation of multi-carrier signal is proposed in the paper.
根据数字正交调制理论,推导了多载波信号数字正交调制的算法,提出了一种简单实用的多通道软件无线电发射机数学模型,并给出梳状谱和离散谱信号产生的实例。
补充资料:数字调制
      以数字信号作为调制信号的调制技术。一般采用正弦波作为载波,这种数字调制又称为载波键控。
  
  键控  用电键进行控制,这是借用了电报传输中的术语。载波键控是以数字信号作为电码,用它对正弦载波进行控制,使载波的某个参数随电码变化。
  
  根据正弦波受控参数的不同,载波键控可以分为三大类:移幅键控(ASK)、移频键控(FSK)、移相键控(PSK)。它们分别是正弦波的幅度、频率、相位随着数字信号而变化,图为三种键控相应的波形和功率谱密度。从图中可以看出,移幅键控和移相键控的带宽比移频键控窄。
  
  
  单位时间内的键控次数称为键控速率(又称符号速率,传输码元速率),其单位为波特(baud)。单位时间内所传输的信息量,称为信息速率(又称比特速率),其单位为比特/秒 (bit/s)。信息速率等于键控速率乘以键控信号所携带的平均信息量。
  
  解调  最常用的解调方式是相干解调,它按以下几个步骤进行:①用参考载波与键控信号相乘,得到基带信号;②用低通滤波器(或积分器)对此基带信号过滤,以便最大限度地集中信号能量并滤除噪声;③对过滤后的基带信号进行采样和判决,并还原出形状规则的数字信号脉冲,这个过程也称为再生,适当选择低通滤波器的传输特性,使收信端的综合频域响应和发送信号的频谱满足共轭匹配关系,就可以在加性高斯白噪声信道上获得最小误码性能,这种解调称为最佳相干检测。在选择滤波器的响应时,应使收发综合响应满足奈奎斯特准则,或采取必要的均衡措施,以消除或克服码间干扰的影响(见基带传输)。
  
  数字信号在传输过程中由于干扰、噪声和波形畸变的影响,可能产生误码。二进制数字信号在加性高斯白噪声信道上通过载波键控方式传输时,如果收信端采用最佳相干检测并消除码间干扰,则平均误码率Pe和归一化信噪比Es/N0的关系可以表示为
  
   
  式中Es为单位码元的平均信号能量,N0为噪声谱密度,erfc(x)为互补误差函数,ρ为键控波形的互相关系数。对于移相键控,ρ=-1;对于移幅键控和移频键控,ρ=0。可以看出,为达到同样的误码率,移幅键控和移频键控所需的归一化信噪比等于移相键控的两倍。
  
  实用数字调制  通信系统中采用的数字调制技术有以下四种。①四相移相键控(QPSK):采用四个对称的相位来传送两个二进制码元。它的频谱效率较高、抗干扰性较强,是数字卫星、数字微波和有线数传中的一种主要调制方式。②参差四相移相键控 (OQPSK)和最小移频键控(MFSK):前者是将四相键控的两个调制码元偏移半个码长,后者是将连续相位移频键控的移频指数定为0.5,它们是四相键控的派生形式。它们具有包络较恒定、非线性信道引起的频谱展宽较小等优点,比较适用于卫星信道。③八相移相键控(8PSK)、正交部分响应调制(QPRS)、16状态和64状态正交调幅(16QAM和64QAM):这是一些频谱效率很高、误码性能也较好的数字调制技术,它们主要用于中、大容量的数字微波接力通信系统。④连续相位调制(CPM)、受控调频(TFM)和高斯预滤波最小移频键控 (GMFSK):这是一些具有较好频谱效率和误码性能的数字调制技术,其主要特点是包络恒定,旁瓣很低,非线性信道引起的频谱展宽很小,可用于移动通信和卫星通信。
  
  

参考书目
   樊昌信等:《通信原理》,国防工业出版社,北京,1980。
   P.Z.Peebles,Communication System Principles,Addison Wesley Co., Reading, Mass., 1976.
  

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