无线通信中,为什么要把信号调制到高频?为什么要有星座图映射?

如题所述

有一下几方面原因,第一是为了制作天线方面,第二是为了在更高的频段上实现频分复用,此外,高频传输相当于通过了一个带通滤波器,能够过滤掉一部分的干扰。
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第1个回答  2011-03-28
根据天线原理,通俗讲天线的增益是无数半波振子天线增益之和,高频的波长较短,容易制作天线。本回答被提问者采纳

无线通信中,为什么要把信号调制到高频?为什么要有星座图映射?
有一下几方面原因,第一是为了制作天线方面,第二是为了在更高的频段上实现频分复用,此外,高频传输相当于通过了一个带通滤波器,能够过滤掉一部分的干扰。

无线通信系统9-2-数字调制
无线通信系统中的数字调制是一种关键技术,通过控制高频载波的幅度、频率或相位来传输数字信号。常见的数字调制方式有PSK和QAM。PSK,即相移键控,通过改变载波的相位来反映输入的数字信号,如BPSK,它使用两个相位(0和π)代表二进制的0和1。BPSK通过映射0为正相位,1为负相位,通过低通滤波和采样判决...

怎样理解和区分模拟频率调制与相位调制的区别?
数字调制的挑战与优势 进入数字领域,如ASK、PSK和FSK,我们遇到了码间串扰(ISI)这一难题,它源于信号在接收端的干扰。信号星座图是理解这些调制方式的关键,如PSK的矩形脉冲表示,它需要接收机区分有限的取值,而ASK和FSK则对噪声更为敏感。正交调制技术,如QPSK,通过将二进制数据分解到正交相位来降低带...

数字频带传输---BPSK
首先,通过BPSK映射,我们生成双极性码,这是一种独特的信号形态,每1个比特对应载波相位的180度翻转。接着,上采样技术扩展频谱,为信号提供保护,而成型滤波器则确保信号不失真,同时保持在所需的频带内。最后,载波调制赋予了BPSK信号独特的身份,使得每个符号携带了丰富的信息。接收端的欢迎仪式 接收端...

大话通信原理
为了达到这个目的,信源侧需要不断升级自己的发送设备,信宿需要不断升级自己的接收设备。而信道的介质,也在不断升级。 根据信道介质的不同,我们将通信系统分为有线通信和无线通信。 顾名思义,采用网线、光纤、同轴电缆作为通信介质的,就是有线通信。而采用空气甚至真空的,就是无线通信。 不管是有线还是无线,传输的...

示波器等效模式显示,有几种显示模式?
XYZ 模式可以显示极点,这在测试无线通信设备特别适用(例如,星座图)。 触发系统和控制 示波器的触发功能可以在信号的正确点处同步水平扫描,这对表现清晰的信号特性非常重要。触发控制可以稳定重复波形,采集单脉冲波形。触发器使重复波形能够在示波器屏幕上稳定显示,实现方法是不断地显示输入信号的相同部分。可以想象,如果...

请介绍一下数字调制
将串行比特流映射到指定星座图的星座点上,分I、Q两路输出。·FIR滤波器及内插滤波器I、Q两路信号分别通过成形滤波器(32级的FIR滤波器)滤波后,输出到内插滤波器。内插滤波器大大提高了信号的采样频率,以满足大于2倍的载波信号的要求,与正交调制所需的速率相匹配。·调制模块调制模块由DDS(直接数字合成器)和乘法...

射频和基带区别是什么?
而射频要做的事情,就是继续对信号进行调制,从低频,调制到指定的高频频段。如:900MHz的GSM频段,1.9GHz的4G LTE频段,3.5GHz的5G频段。为什么射频要做这样的调制?无线频谱资源紧张,法律法规有明确指示频段的相应用途,这样才不会互相造成干扰。低频频段普遍被用作其他用途,高频频段资源相对来说比较...

调制和数字调制技术
I\/Q信号的独立性和正交性,为数字信号处理提供了强大工具,如图11和12所示的星座图,直观地展示了不同调制格式,如16 QAM的16个状态。从调制到解调的无缝转换 I\/Q解调技术通过接收机与发射机的同步,恢复出I和Q基带信号,将极坐标转换回直角坐标,充分挖掘了幅度、相位和频率信息,是数字调制高效传输...

浅谈数字调制技术与地面数字电视广播论文
因此,图1所有的标注都是具有特定的意义,称之为星座图的符号映射。单载波的调制方式主要的原理是指在载波波形变化的过程中,用符号帧代表一个完整的整体,所有不同的波形变化组成了一个符号帧。而这些符号的存在主要是为了表示调制过程中载波的技术参数变化。这些技术参数主要包括载波的幅度和相位。所有的...

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