network_planner:chapter_01:01_03_03_digital_modulation

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以下内容整理范围严格限定为“1.3.3 数字调制技术”至“1.3.4 脉冲编码调制”之前,并补充所有主要英文缩写、计算关系、对比表和考试重点,可直接复制到 DokuWiki。

1.3.3 数字调制技术

数字数据既可以直接使用方波脉冲传输,也可以通过调制模拟载波进行传输。

数字调制(Digital Modulation)是指利用数字数据控制模拟载波的某个参数,使数字信息能够通过模拟信道传输。

可被调制的载波参数主要包括:

  • 幅度(Amplitude)
  • 频率(Frequency)
  • 相位(Phase)

对应形成三种基本数字调制方式:

  • ASK(Amplitude Shift Keying,幅移键控)
  • FSK(Frequency Shift Keying,频移键控)
  • PSK(Phase Shift Keying,相移键控)

在实际通信系统中,还可以同时改变载波的多个参数,例如:

  • QAM(Quadrature Amplitude Modulation,正交幅度调制)同时利用幅度和相位表示数据。

<WRAP info> “键控”的含义:数字数据只有有限个离散取值,因此载波的幅度、频率或相位也只在若干离散状态之间切换。 </WRAP>

模拟载波通常可以表示为:

s(t) = A cos(2πft + φ)

其中:

  • \(A\):载波幅度;
  • \(f\):载波频率;
  • \(φ\):载波初始相位;
  • \(t\):时间。

数字调制通过数字数据改变其中一个或多个参数:

调制方式 受数字数据控制的参数 其他参数
ASK 幅度 \(A\) 频率和相位通常保持不变
FSK 频率 \(f\) 幅度通常保持不变
PSK 相位 \(φ\) 幅度和频率通常保持不变
QAM 幅度 \(A\)和相位 \(φ\) 载波频率通常保持不变

ASK(Amplitude Shift Keying,幅移键控)使用不同的载波幅度表示不同的数字数据。

对于二进制ASK,可以采用如下规则:

  • 二进制 0:载波幅度为0,即不发送载波;
  • 二进制 1:发送具有一定幅度的载波。

其简化表达式为:

        0                         数据为0
s(t) = 
        A cos(2πft + φ)           数据为1

这种“有载波表示1、无载波表示0”的形式也称为:

OOK(On-Off Keying,开关键控)

数字数据:  1       0       1       1       0

ASK信号:  /\/\/\  ______  /\/\/\  /\/\/\  ______
           有载波   无载波   有载波   有载波   无载波

优点:

  • 调制和解调原理简单;
  • 实现成本较低;
  • 适用于部分低速数字通信系统。

缺点:

  • 抗噪声和抗干扰能力较差;
  • 信道衰减会直接改变载波幅度;
  • 接收端可能难以区分“幅度衰减”和数字0;
  • 不适合对可靠性要求较高的通信环境。

<WRAP tip> 记忆方法:ASK改变的是载波的“高低”或“有无”,本质上是利用幅度差异表示数据。 </WRAP>

FSK(Frequency Shift Keying,频移键控)使用不同的载波频率表示不同的数字数据。

对于二进制FSK,可以采用如下规则:

  • 二进制 0:使用频率 \(f_1\);
  • 二进制 1:使用频率 \(f_2\)。

其简化表达式为:

        A cos(2πf₁t + φ)          数据为0
s(t) =
        A cos(2πf₂t + φ)          数据为1

其中,\(f_1\)和\(f_2\)是两个不同的载波频率。

数字数据:  0          1          0

FSK信号:  /\/\       /\/\/\/\   /\/\
           低频率      高频率      低频率

优点:

  • 数据由频率差异表示,不容易受到幅度噪声影响;
  • 抗干扰能力优于ASK;
  • 解调相对容易;
  • 可用于低速调制解调器和数字音频传输。

缺点:

  • 需要使用多个载波频率;
  • 占用的信道带宽通常较大;
  • 频率数量增加后,系统实现复杂度也会提高。

只使用两个频率的FSK称为:

BFSK(Binary Frequency Shift Keying,二进制频移键控)

如果使用 \(M\) 个不同频率,则称为:

MFSK(M-ary Frequency Shift Keying,多进制频移键控)

每个码元可以携带的信息量为:

n = log₂M

其中:

  • \(M\):可选载波频率的数量;
  • \(n\):一个码元携带的二进制位数。

例如,使用4种频率时:

n = log₂4 = 2 bit/码元

<WRAP tip> 记忆方法:FSK改变的是载波振荡的“快慢”,即频率。 </WRAP>

PSK(Phase Shift Keying,相移键控)使用不同的载波相位表示数字数据。

对于二进制PSK,可以采用如下规则:

  • 二进制 0:载波相位为0°;
  • 二进制 1:载波相位为180°。

其简化表达式为:

        A cos(2πft)               数据为0
s(t) =
        A cos(2πft + π)           数据为1

相位相差180°时,两个波形互为反相。

使用两个相位状态表示数据的PSK称为:

BPSK(Binary Phase Shift Keying,二进制相移键控)

BPSK具有两个相位状态,一个码元携带:

log₂2 = 1 bit

使用4个相位状态表示数据的调制方式称为:

  • QPSK(Quadrature Phase Shift Keying,正交相移键控)
  • 或者 4PSK(4-Phase Shift Keying,四相相移键控)

因为有4种相位状态,所以每个码元可以携带:

log₂4 = 2 bit

教材给出了两种可能的相位分配方案:

二进制数据 方案1 方案2
00 45°
01 90° 135°
10 180° 225°
11 270° 315°

两套方案仅是整体相位起点不同,每组码元之间仍保持90°的相位间隔。

若码元可以取 \(M\) 个相位状态,则每个码元能够携带的信息量为:

n = log₂M

例如:

调制方式 相位状态数 每码元携带位数
BPSK 2 1 bit
QPSK/4PSK 4 2 bit
8PSK 8 3 bit
16PSK 16 4 bit

优点:

  • 抗噪声和抗干扰能力较好;
  • 载波幅度可以保持不变;
  • 相位变化可辅助发送端和接收端同步;
  • 多相调制可以提高数据传输速率;
  • 频带利用率通常高于ASK和FSK。

缺点:

  • 接收端需要准确识别载波相位;
  • 相位状态越多,相邻相位之间的间隔越小;
  • 多相调制对噪声、时钟误差和相位误差更加敏感;
  • 调制和解调电路相对复杂。

<WRAP tip> 记忆方法:PSK改变的是载波波形在时间轴上的“起始位置”,即相位。 </WRAP>

传统模拟调制和数字调制都可以改变载波的幅度、频率或相位,但二者的信息来源不同。

比较项目 模拟调制 数字调制
输入信息 连续变化的模拟信号 离散的数字数据
载波参数变化 连续变化 在有限个离散状态间切换
典型技术 AM、FM、PM ASK、FSK、PSK、QAM
输出信号 已调模拟信号 表示数字数据的已调模拟信号
主要用途 广播、传统模拟通信 调制解调器、无线通信、数字通信

相关缩写:

  • AM(Amplitude Modulation,幅度调制)
  • FM(Frequency Modulation,频率调制)
  • PM(Phase Modulation,相位调制)

<WRAP important> 数字调制后的信号在物理形态上仍然是模拟信号;“数字”指的是载波参数取值与离散数字数据相对应。 </WRAP>

QAM(Quadrature Amplitude Modulation,正交幅度调制)将两个幅度可变、频率相同但相位相差90°的载波组合起来形成一个调制信号。

它可以看作以下两种调制技术的结合:

  • ASK:改变载波幅度;
  • PSK:改变载波相位。

因此,QAM通过“幅度+相位”的组合表示多个不同码元。

QAM使用两路相位相差90°的载波:

同相载波:cos(2πft)
正交载波:sin(2πft)

两路信号分别称为:

  • I(In-phase,同相分量)
  • Q(Quadrature,正交分量)

QAM信号可以表示为:

s(t) = I cos(2πft) + Q sin(2πft)

其中,\(I\)和\(Q\)分别控制两个正交方向上的信号幅度。

QAM中的每一种码元都对应一组 \(I\) 和 \(Q\) 的取值,可以表示为二维平面上的一个点。

这种图形称为:

Constellation Diagram(星座图)

                 Q轴
                  ↑
          ●       │       ●
                  │
    ●             │             ●
──────────────────┼──────────────────→ I轴
    ●             │             ●
                  │
          ●       │       ●

星座图中:

  • 点到原点的距离表示信号幅度;
  • 点与横轴之间的夹角表示信号相位;
  • 每个星座点代表一个特定的数字码元;
  • 星座点之间距离越大,抗噪声能力通常越强;
  • 星座点越多,每个码元携带的数据越多,但识别难度也越大。

教材给出的幅度相位复合调制共形成16种码元状态,因此每个码元可以表示:

log₂16 = 4 bit

这类调制方式可以归入:

16QAM(16-State Quadrature Amplitude Modulation,16状态正交幅度调制)

二进制数 码元幅度 码元相位 二进制数 码元幅度 码元相位
0000 √2 45° 1000 3√2 45°
0001 3 1001 5
0010 3 90° 1010 5 90°
0011 √2 135° 1011 3√2 135°
0100 3 270° 1100 5 270°
0101 √2 315° 1101 3√2 315°
0110 √2 225° 1110 3√2 225°
0111 3 180° 1111 5 180°

该调制方案同时使用:

  • 多种幅度;
  • 多种相位;
  • 共16种“幅度—相位”组合。

每个4位二进制数据对应唯一的幅度和相位组合。例如:

输入数据 幅度 相位
0000 √2 45°
0001 3
1000 3√2 45°
1001 5

接收端通过检测信号的幅度与相位,判断接收到的是哪个码元,再恢复对应的4位二进制数据。

若码元速率为 \(B\),调制状态数为 \(M\),则数据传输速率为:

R = B log₂M

其中:

  • \(R\):数据传输速率,单位为b/s;
  • \(B\):码元速率,单位为Baud;
  • \(M\):调制状态数。

对于16QAM:

R = B log₂16
  = 4B

因此:

数据速率 = 4 × 码元速率

例如,码元速率为2400 Baud时,理论数据速率为:

R = 2400 × 4
  = 9600 b/s
调制方式 状态数量M 每个码元携带位数 特点
4QAM 4 2 bit 状态少,抗噪声能力较好
16QAM 16 4 bit 传输效率与可靠性较均衡
64QAM 64 6 bit 数据速率较高,对信道质量要求较高
256QAM 256 8 bit 频谱效率很高,对信噪比要求更高
1024QAM 1024 10 bit 单码元携带数据多,实现和接收判决复杂

<WRAP warning> 调制状态数越多,并不代表在所有环境下性能都越好。状态数增加后,星座点之间距离缩小,更容易受到噪声和失真的影响。 </WRAP>

比较项目 ASK FSK PSK QAM
英文全称 Amplitude Shift Keying Frequency Shift Keying Phase Shift Keying Quadrature Amplitude Modulation
中文名称 幅移键控 频移键控 相移键控 正交幅度调制
改变的载波参数 幅度 频率 相位 幅度和相位
二进制表示方式 不同幅度 不同频率 不同相位 不同幅相组合
抗噪声能力 较差 较好 取决于调制阶数
占用带宽 一般 通常较大 较小 频谱利用率较高
实现复杂度 中等 较高
多进制扩展 M-ASK M-FSK M-PSK M-QAM
典型用途 低成本无线控制、光通信 低速调制解调器 无线及数字通信 宽带接入、无线通信

若一种调制方式具有 \(M\) 个可区分的码元状态,则一个码元可以携带:

n = log₂M

数据传输速率为:

R = B log₂M

常见对应关系如下:

状态数M 每码元位数 \(log₂M\) 举例
2 1 bit ASK、BFSK、BPSK
4 2 bit QPSK、4QAM
8 3 bit 8PSK
16 4 bit 16QAM
64 6 bit 64QAM
256 8 bit 256QAM

某调制系统采用64QAM,码元速率为10 MBaud,求理论数据传输速率。

每个码元携带的信息量为:

n = log₂64 = 6 bit

因此:

R = 10 MBaud × 6 bit/码元
  = 60 Mb/s

若已知数据速率为48 Mb/s,采用16QAM,则所需码元速率为:

B = R/log₂M
  = 48 Mb/s ÷ log₂16
  = 48 Mb/s ÷ 4
  = 12 MBaud

数字调制系统需要在以下指标之间进行权衡:

增加调制状态数可以使一个码元携带更多比特,提高数据传输速率。

在相同码元速率下,多进制调制可以传输更多信息,因而提高频谱利用率。

状态数越多,接收端需要区分的幅度或相位状态越多,相邻状态之间的距离通常越小,误码概率可能增加。

高阶调制对以下方面提出更高要求:

  • 载波同步;
  • 相位检测;
  • 幅度测量;
  • 信道均衡;
  • 接收判决精度;
  • 信噪比。

其一般关系可以概括为:

调制阶数提高
    ↓
每码元携带比特数增加
    ↓
频谱利用率提高
    ↓
星座点间距减小
    ↓
对信噪比和设备精度要求提高

<WRAP important> 必须掌握

  1. ASK通过改变载波幅度表示数字数据。
  2. FSK通过改变载波频率表示数字数据。
  3. PSK通过改变载波相位表示数字数据。
  4. QAM同时利用幅度和相位表示数字数据。
  5. 若调制状态数为 \(M\),则每个码元携带 \(log₂M\) bit。
  6. 数据传输速率计算公式为 \(R=B log₂M\)。
  7. QPSK具有4种相位,每个码元携带2 bit。
  8. 16QAM具有16种幅相组合,每个码元携带4 bit。
  9. 高阶调制可以提高传输效率,但对信道质量和信噪比的要求更高。

</WRAP>

<WRAP warning>

  • ASK、FSK和PSK发送的都是经过数字数据调制的模拟载波,并不是直接发送数字方波。
  • ASK改变幅度,FSK改变频率,PSK改变相位,不要混淆。
  • QPSK中的“Q”表示Quadrature(正交),即相位状态之间通常相差90°。
  • QAM中的“Q”同样表示Quadrature,不表示调制状态数量。
  • 16QAM中的“16”表示16种码元状态,不表示每个码元携带16 bit。
  • 16QAM每个码元携带 \(log₂16=4\) bit。
  • Baud表示每秒传输的码元数,b/s表示每秒传输的比特数。
  • 只有每个码元携带1 bit时,码元速率和数据速率的数值才相等。
  • 调制状态越多,传输速率不一定在实际信道中越高,因为误码率可能随之增加。

</WRAP>

缩写 英文全称 中文含义
ASK Amplitude Shift Keying 幅移键控
OOK On-Off Keying 开关键控
FSK Frequency Shift Keying 频移键控
BFSK Binary Frequency Shift Keying 二进制频移键控
MFSK M-ary Frequency Shift Keying 多进制频移键控
PSK Phase Shift Keying 相移键控
BPSK Binary Phase Shift Keying 二进制相移键控
QPSK Quadrature Phase Shift Keying 正交相移键控
4PSK 4-Phase Shift Keying 四相相移键控
8PSK 8-Phase Shift Keying 八相相移键控
QAM Quadrature Amplitude Modulation 正交幅度调制
16QAM 16-State Quadrature Amplitude Modulation 16状态正交幅度调制
I In-phase 同相分量
Q Quadrature 正交分量
AM Amplitude Modulation 幅度调制
FM Frequency Modulation 频率调制
PM Phase Modulation 相位调制
SNR Signal-to-Noise Ratio 信噪比
Baud/Bd Baud 波特,每秒传输的码元数
b/s bit per second 比特每秒
Mb/s Megabit per second 兆比特每秒
MBaud/MBd MegaBaud 兆波特,每秒一百万个码元
数字数据调制模拟载波
│
├─ 改变幅度
│  └─ ASK(幅移键控)
│     └─ OOK(开关键控)
│
├─ 改变频率
│  └─ FSK(频移键控)
│     ├─ BFSK(二进制频移键控)
│     └─ MFSK(多进制频移键控)
│
├─ 改变相位
│  └─ PSK(相移键控)
│     ├─ BPSK:1 bit/码元
│     ├─ QPSK:2 bit/码元
│     └─ 8PSK:3 bit/码元
│
└─ 同时改变幅度和相位
   └─ QAM(正交幅度调制)
      ├─ 16QAM:4 bit/码元
      ├─ 64QAM:6 bit/码元
      └─ 256QAM:8 bit/码元

软考 网络规划设计师 计算机网络 数据通信 数字调制 ASK FSK PSK QPSK QAM 16QAM 码元速率

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