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FSK是信息传输中使用得较早的一种调制方式,它的主要优点是: 实现起来较容易,抗噪声与抗衰减的性能较好,在中低速数据传输中得到了广泛的应用。本章将带来的内容有:FSK调制,FSK调制作用,FSK和PSK对比,FSK和DTMF的区别等内容。
FSK(Frequency-shift keying)是信息传输中使用得较早的一种调制方式,它的主要优点是: 实现起来较容易,抗噪声与抗衰减的性能较好。在中低速数据传输中得到了广泛的应用。最常见的是用两个频率承载二进制1和0的双频FSK系统。
FSK(Frequency-shift keying)是信息传输中使用得较早的一种调制方式,它的主要优点是: 实现起来较容易,抗噪声与抗衰减的性能较好。在中低速数据传输中得到了广泛的应用。最常见的是用两个频率承载二进制1和0的双频FSK系统。
FSK 调制
FSK 调制在二进制频移键控中,幅度恒定不变的载波信号的频率随着输入码流的变化而切换(称为高音和低音,代表二进制的1 和0)。
非连续相位FSK的调制方式产生FSK 信号最简单的方法是根据输入的数据比特是0还是1,在两个独立的振荡器中切换。采用这种方法产生的波形在切换的时刻相位是不连续的,因此这种FSK 信号称为不连续FSK 信号。由于相位的不连续会造频谱扩展,这种FSK 的调制方式在传统的通信设备中采用较多。随着数字处理技术的不断发展,越来越多地采用连继相位FSK调制技术。
连续相位FSK的调制信号目前较常用产生FSK 信号的方法是,首先产生FSK 基带信号,利用基带信号对单一载波振荡器进行频率调制。相位连续的FSK信号的功率谱密度函数最终按照频率偏移的负四次幂衰落。如果相位不连续,功率谱密度函数按照频率偏移的负二次幂衰落。
FSK信号频谱在通信原理综合实验系统中,FSK 的调制方案如下:FSK 信号:S(t)=cos(ω0t+2πfi·t)在通信信道FSK 模式的基带信号中传号采用fH 频率,空号采用fL 频率。在FSK 模式下,不采用汉明纠错编译码技术。调制器提供的数据源有:
FSK正交调制器结构1、外部数据输入:可来自同步数据接口、异步数据接口和m序列;2、全1码:可测试传号时的发送频率(高);3、全0码:可测试空号时的发送频率(低);4、0/1 码:0101..交替码型,用作一般测试;5、特殊码序列:周期为7的码序列,以便于常规示波器进行观察;
FSK调制器带处理结构6、m序列:用于对通道性能进行测试;
FSK 解调
FSK 解调对于FSK 信号的解调方式很
非相干FSK接收机的方框图多:相干解调、滤波非相干解调、正交相乘非相干解调。而FSK 的非相干解调一般采用滤波非相干解调。输入的FSK 中频信号分别经过中心频率为fH、fL 的带通滤波器,然后分别经过包络检波,包络检波的输出在t=kTb。时抽样(其中k 为整数),并且将这些值进行比较。根据包络检波器输出的大小,比较器判决数据比特是1还是0。
FSK正交相乘在高斯白噪声信道环境下FSK 滤波非相干解调性能较相干FSK 的性能要差,但在无线衰落环境下,FSK 滤波非相干解调却表现出较好的稳健性。FSK 的数字化实现方法一般采用正交相乘方法加以实现。
FSK 的应用
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。
FSK是二进制信号的频移键控的英文缩写,它是指传号(指发送“1”)时发送某一频率正弦波,而空号(指发送“0”)时发送另一频率正弦波。根据Bell202的建议,来电显示的数据传送采用连续相位的二进制频移键控,比特率是1200bps,而“1”对应的频率是1200Hz,“0”对应的频率是2200Hz。
解释一下FSK信号为何有抗干扰力强等优点
FSK信号抗干扰力强的原因:
FSK采用调频方式,跟他的中心频率相差比较大的干扰源信号,都不会被误认为是FSK信号,所以不会形成干扰。但是FSK对中心频率差不多的信号,抗干扰性不强。
FSK是信息传输中使用得较早的一种调制方式,它的主要优点是: 实现起来较容易,抗噪声与抗衰减的性能较好。在中低速数据传输中得到了广泛的应用。最常见的是用两个频率承载二进制1和0的双频FSK系统。技术上的FSK有两个分类,非相干和相干的FSK 。
FSK和DTMF的区别
DTMF ( Dual Tone Multi-Frequency ):双音多频。DTMF编解码器在编码时将击键或数字信息转换成双音信号并发送,解码时在收到的DTMF信号中检测击键或数字信息的存在性。一个DTMF信号由两个频率的音频信号叠加构成。这两个音频信号的频率来自两组预分配的频率组:行频组或列频组。每一对这样的音频信号唯一表示一个数字或符号。电话机中通常有16个按键,其中有10个数字键0~9和6个功能键*、#、A、B、C、D。由于按照组合原理,一般应有8种不同的单音频信号。因此可采用的频率也有8种,故称之为多频,又因它采用从8种频率中任意抽出2种进行组合来进行编码,所以又称之为“8中取2”的编码技术。根据CCITT的建议,国际上采用的多种频率为687Hz、770Hz、852Hz、941Hz、1209Hz、1336Hz、1477Hz和1633Hz等8种。
FSK(Frequency-shift keying):频移键控。就是用数字信号去调制载波的频率。是信息传输中使用得较早的一种调制方式,它的主要优点是: 实现起来较容易,抗噪声与抗衰减的性能较好。在中低速数据传输中得到了广泛的应用。
通信行业标准《电话主叫信息(CID)传送及显示功能技术要求和测试方法》已经颁布。标准中规定交换机采用移频键控(FSK)方式向被叫传送主叫识别信息。主叫识别信息可以在被叫用户挂机状态和通话状态两种情况下向被叫用户传送,满足前者的称为CID Ⅰ类机,满足两者的称为CID Ⅱ类机。显示内容也可以按显示号码、时间、日期和主叫姓名等其他信息分别达标。目前国内的交换机有的采用双音多频(DTMF)方式向被叫用户传送主叫识别信息,由于在标准中未作规定,已经根据相应的国际标准制定了对应DTMF制式的检验规程,可以满足具有CID功能电话机检验工作的需要。现在国内多许厂家都开发了具有CID功能的电话机,有的厂家还开发了两种制式兼容(DTMF和FSK兼容且自动识别)的电话机以满足国内市场的需要,还有的厂家开发了一些具有CID功能的电话机附加装置,配合目前广泛使用的普通电话机一起使用来显示主叫识别信息。
现在国内来电制式通常有2种,一种是FSK,一种是DTMF。FSK除了显示来电号码之外还传输很多别的信息,例如对时(就是自动调整时间),以后还可以显示来电的人名(电信可以设置),而DTMF就除了显示个号码之外什么其他功能都没有了。 自己可以测试一下自己家的固话开通的来电显示的制式是什么,方法是用别的电话拨一下自己固话,如果在响铃之前就显示了来电号码,就是DTMF制式,如果想2声铃后显示来电号码,那么是FSK制式。
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