首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 640 毫秒
1.
各地广电部门原来使用数字MMDS都是采用QPSK调制方式,如何应对通信行业4G带来的频率被停止使用的问题,是目前我们各地广电数字MMDS使用部门特别关注的问题。笔者通过用国标单载波(ADTB-T)调制方式探索替换原来数字MMDS的QPSK调制方式的试验证明,在原有数字MMDS中采用国标调制方式,可以有效避开通信行业4G的使用频率,使原来的数字MMDS继续工作,从而有效地保护原有的数字MMDS用户不流失,笔者将这种调制方式转换的技术探索与广电同仁们共同分享。  相似文献   

2.
基于谱分析的通信信号调制方式自动识别   总被引:6,自引:1,他引:5  
本文研究基于谱分析的通信信号调制方式自动识别 ,首次提出了瞬时频率归一化分布和AWGN因子等一组鲁棒性强的特征参数。在不需要先验知识的情况下 ,对加性高斯白噪声 (AWGN)信道中常用通信信号BPSK ,QPSK ,OQPSK ,π/4QPSK ,MSK ,FSK ,FM ,CW进行识别 ;仿真结果表明 :总体识别率达 95 %以上 ,证明该方案是有效实用的  相似文献   

3.
《信息技术》2016,(1):79-82
π/4-QPSK调制技术是新一代集群通信系统的关键技术,由于用户和无线业务的不断增加,无线电频率资源越来紧缺,该技术可以极大地提高频率利用率,在同样的带宽下可以满足更多的频率需求,并且误码率更低,通信质量更好。通过分析π/4-QPSK调制技术的原理,从理论上提出该技术的具体实现方法,并使用该方法对QPSK和π/4-QPSK两种调制技术的频谱特性和误码率特性进行了计算分析和仿真分析,得出了在通过带限或非线性信道时,π/4-QPSK的信号频谱特性和误码率特性都优于QPSK信号。  相似文献   

4.
π/4-QPSK是一种线性调制技术,它是QPSK和OQPSK调制方式的修正形式.这些调制方式在静态条件下具有相同的频谱利用率、误码特性.而π/4-QPSK因其相位变化不经过原点,其调制包络变化比较小,因而功率放大器的非线性对其性能影响比较小.这种调制方式已被北美和日本的数字移动通信系统所采用.本文分析和比较了QPSK和π/4-QPSK不同调制、解调方式的特性,以延迟差分检测解调方案为例,分析了误码特性,并给出了在不同衰落条件下的计算机模拟性能.  相似文献   

5.
针对2ASK,4ASK,2FSK,4FSK,BPSK和QPSK六种数字调制信号,给出了对他们进行识别的5种特征参数的定义,提出了基于BP神经网络利用较少样本分3步进行训练,来实现对数字信号调制样式自动识别的方法,最后得到了在信噪比≥8dB时较高的正确识别率。  相似文献   

6.
双谱估计用于软件无线电中的调制识别   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了能稳定地识别出接收信号的调制方式,采用分级识别的方案,对软件无线电中用到的六种调制信号(BPSK,QPSK,π/4DQPSK,MSK,GMSK,TFM)进行分类识别,第一级利用反映包络变化的参数对调制信号集进行粗分类,第二级利用从信号平方谱、瞬时相位平方的双谱中提取出的特征参数分类识别。仿真结果表明,该方案在不需要预知精确载波频率的情况下,可达到较高的识别率。  相似文献   

7.
DVD的调制方式EFMplus(8/16调制)张绍高DVD(DigitalVideodisc,数字视频光盘,或DigitalVersatileDisc,数字通用光盘)的调制方式EFMplus(8/16调制)是在CD的EFM(Eight-Fourtee...  相似文献   

8.
π/4DQPSK调制技术是数字集群系统中一种调制方式。使用VHDL语言描述了π/4DQPSK的调制技术,并在Alera公司的CycloneⅡ系列的FPGA上实现了设计,着重介绍了FPGA上滤波器的设计。  相似文献   

9.
针对时分复用多轴光纤陀螺调制方式选择的混乱及噪声分析的困难,分析了在方波调制,阶梯波反馈下光路和电路中各串扰因素的影响,指出在中低精度应用时,电路中探测器噪声是影响时分陀螺精度的最主要因素。分析了N轴±π/2调制,一轴±π/2、其他轴不调制以及一轴±π/2、其他轴±π的3种方波调制方式下,探测器上信号与噪声的关系,得到散粒噪声主导情况下工作轴的信噪比以及最小可探测相移。仿真和实验结果表明后两种调制方式更具有实用性,且一轴±π/2,其他轴±π调制具有最高的信噪比,其陀螺灵敏度是前种时分调制方式的5倍,为时分复用陀螺的应用提供了一种参考原则。  相似文献   

10.
QPSK是一种频带利用率和抗噪声能力很强的调制方式,广泛应用于军事和卫星通信领域。本文介绍了QPSK调制的基本原理和各种实现方式,推导了QPSK频谱的表达式,将宽带混频原理用于实现QPSK调制,提出了一种实现微波直接调制的方案,最后设计了验证电路,并对其进行仿真和测试,仿真结果及测试数据都充分证明了该方案的可行性。  相似文献   

11.
特征提取及其在数字调制方式识别中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
通信信号调制识别技术在军事和民用领域都具有重要的应用前景,而特征参数的提取是调制方式识别的首要问题。本文提出了两个新的特征参数,并结合这两个新的特征参数在统计模式识别的基础上构造了一组新的特征集参数,该特征集无需任何先验知识。随后,本文针对2PSK、QPSK、8PSK、16QAM、2FSK、4FSK、8FSK、2ASK、4ASK等9种调制类型,采用了分层结构的神经网络分类器进行自动识别。大量仿真表明,在待识别的信号信噪比大于5dB时,该识别系统的正确识别率达97%以上,且识别的稳定性好。  相似文献   

12.
数字卫星广播电视《DVB-S)采用的调制方式是四进制相移键控《QPSK)。正交相移键控《π/4-QPSK)是QPSK的改进方式。本文以Matlab/Simulink为软件平台,对这两种调制方式进行了模型构建、系统设计、仿真演示、结果显示、误差分析以及综合性能分析。重点对π/4-QPSK和QPSK进行了分析和验证。仿真结果表明π/4-QPSK的包络波动幅度更小。频带效率更优,抗噪性能更好。以及硬件实现更简单。  相似文献   

13.
正交相移键控(QPSK)调制技术已经在工程中得到了广泛应用,然而随着电子对抗技术的发展,QPSK的非平衡调制技术水平也得到了相应的提高,以专门针对通信或定位中的QPSK调制进行干扰.介绍一种实用的QPSK非平衡性调制技术及其系统构成,并对单片DDS调制芯片进行分析,对系统配置及软件开发的主要步骤分别说明.采用该技术可以有效解决干扰信号形成,并且与计算机接口兼容性好,可靠性高,具有较强的工程实用性.  相似文献   

14.
用CPLD实现数字调制   总被引:2,自引:0,他引:2  
李海  王家礼 《现代电子技术》2002,35(3):39-42,45
分析了DDS用于调制的原理,给出了实现GMSD、π/4DQPSK和QAM等调制的多种方案,同时对其性能进行初步分析。在硬件实现上,用超大规模集成电路进行设计,从而提高了系统的可靠性、集成度和系统速度。  相似文献   

15.
π/4QPSK信号具有频谱集中,利于实现位同步等优点.本文用HATLAB语言仿真出具有典型性的π/4QPSK信号,对调制结果进行了频谱分析.  相似文献   

16.
数字调制解调方式的软件实现   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了应用于软件无线电系统中数字信号的FSK、DPSK、QPSK、QAM调制解调方法,并进行了计算机仿真,结果表明效果良好。  相似文献   

17.
数字卫星电视信号调制技术的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了常用于数字卫星电视信号的调制解调方式QPSK的数字化实现原理,着重分析了在工程实际中影响QPSK信号解调性能的各种因素,有助于数字卫星电视广播系统的设计,使用和维护。  相似文献   

18.
在现有MPSK信号调制样式识别方法基础上,提出对QPSK、OQPSK、π/4QPSK和8PSK这四种星座图及频谱特征具有一定相似性的MPSK信号进行分类识别及参数估计的方法。识别和参数估计方法建立在瞬时相位差分统计特性和频谱分析基础上。对实际采集的信号进行实验的结果表明,该方法在信噪大于5dB时具有较高的调制样式识别和码速率估计精度。  相似文献   

19.
谱相关函数在双频平面上全面反映了循环平稳信号的二阶周期性。调制信号是循环平稳信号,不同调制信号的谱相关函数具有不同的分布特性,且对平稳噪声、干扰不敏感,可用于低信噪比下的调制方式识别。采用时域平滑FFT积累算法计算出调制信号的谱相关函数,对结果进行了对比分析,提取了多种调制信号的谱相关函数截面特征,设计了AM、MSK、PAM、2ASK、2FSK、4FSK、QPSK七种调制信号的树形识别流程。仿真结果表明在低信噪比下,七种调制方式具有90%以上的识别率。  相似文献   

20.
李振娜 《信息技术》2007,31(5):54-57
介绍了一种在多个相互正交的子载波上并行传输数据的技术——正交频分复用(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiples)技术,主要研究与探讨了基带OFDM调制解调技术的基本原理及其关键技术。讨论了调制解调中的星座映射,然后在计算机上用Matlab软件对OFDM系统中常使用的QAM,QPSK和BPSK调制进行仿真,分别对各个调制方式的误码率性能进行讨论,并给出仿真结果,最后分析了基4按频率抽取的FFT算法及OFDM的FFT实现。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号