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qpsk调制,什么是QPSK调制

来源:整理 时间:2023-09-01 04:51:58 编辑:智能门户 手机版

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1,什么是QPSK调制

多进制数字调制技术。为了提高传输的频带利用率,可以采用多进制调制方法。如QPSK(四相相移键控)、QAM(正交幅度调制)、VSB(残留边带调制)等。

什么是QPSK调制

2,QPSK有几种调制方式

各种不同类型的调制方式能够根据系统造价,接收信号品质要求提供各种不同的解决方案,但是直到不久以前它们大部分还是属于模拟调制范畴,频率调制和相位调制噪声小,
QPSK:Quadrature Phase Shift Keying,正交相移键控,就是指一种调制方式,怎么还有几种调制方式呢?

QPSK有几种调制方式

3,TDSCDMA系统QPSK调制是它所使用的载波频率是多少

TD-SCDMA系统的QPSK调制指的是空口上的调制方式,跟载波频率没关系。只要是分配给TD-SCDMA的频段,里面的那些频点,都是使用QPSK调制的。另外发送信号是先QPSK调制后扩频的。发送的过程一般是数字信号先转化为模拟信号,然后挪到相关的高频上去,就是发射频率,然后再扩频加扰。QPSK是数字信号转为模拟信号这一步的技术,所以你可以看到跟频点没关系,频率是在QPSK完成以后再从低频挪到高频上的,最后才是扩频,其实也是加扰。扩频前好像还要交织吧。如果是接收方,则是先解扩,再移回低频(忘了这一步专业术语叫什么了),最后解调,模拟信号变回数字信号。
td-scdma采用三载波设计,每载波具有1.6m的带宽

TDSCDMA系统QPSK调制是它所使用的载波频率是多少

4,QPSK调制中每个符号可携带多少个比特信息

QPSK调制中每个符号可携带2个比特信息。1、正交相移键控(Quadrature Phase Shift Keyin,QPSK)是一种数字调制方式。它分为绝对相移和相对相移两种。由于绝对相移方式存在相位模糊问题,所以在实际中主要采用相对移相方式DQPSK。目前已经广泛应用于无线通信中,成为现代通信中一种十分重要的调制解调方式。2、在数字信号的调制方式中QPSK是最常用的一种卫星数字信号调制方式,它具有较高的频谱利用率、较强的抗干扰性、在电路上实现也较为简单。偏移四相相移键控信号简称“O-QPSK”。全称为offset QPSK,也就是相对移相方式OQPSK。
误码率决定与信噪比。相同的bit率下,qpsk的带宽是bpsk的一半,所以噪声功率也是一半。但因为qpsk的噪声门限也下降了一半,所以两者抵消

5,QPSK为什么要分成IQ两路进行调制直接一路不行吗

qpsk是四阶相位调制,直接调相不好调,但QPSK可以通过三角变换等于两路二阶相位调制之和。所以往往是两路调制然后相加合成一路发出去。
信号调制可以将信号的频谱搬移到任意位置,从而有利于信号的传送,并且使频谱资源得到充分利用。例如,天线尺寸为信号的十分之一或更大些,信号才能有效的被辐射。对于语音信号来说,相应的天线尺寸要在几十公里以上,实际上不可能实现。这就需要调制过程将信号频谱搬移到较高的频率范围。如果不进行调制就把信号直接辐射出去,那么各电台所发出信号的频率就会相同。调制作用的实质就是使相同频率范围的信号分别依托于不同频率的载波上,接收机就可以分离出所需的频率信号,不致互相干扰。这也是在同一信道中实现多路复用的基础。要还原被调制的信号就需要解调。
支持一下感觉挺不错的

6,急寻一份QPSK的调制原理

在实际的调谐解调电路中,采用的是非相干载波解调,本振信号与发 射端的载波信号存在频率偏差和相位抖动,因而解调出来的模拟I、Q基带信号是带有载波误差的信号。这样的模拟基带信号即使采用定时准确的时钟进行取样判 决,得到的数字信号也不是原来发射端的调制信号,误差的积累将导致抽样判决后的误码率增大,因此数字QPSK解调电路要对载波误差进行补偿,减少非相干载 波解调带来的影响。此外,ADC的取样时钟也不是从信号中提取的,当取样时钟与输入的数据不同步时,取样将不在最佳取样时刻进行所得到的取样值的统计信噪 比就不是最高,误码率就高,因此,在电路中还需要恢复出一个与输入符号率同步的时钟,来校正固定取样带来的样点误差,并且准确的位定时信息可为数字解调后 的信道纠错解码提供正确的时钟。
QPSK直接序列扩频系统的分析与仿真 摘要:本设计研究的是QPSK直接序列扩频系统,由于系统具有抗干扰性强、隐蔽性好、易于实现码分多址(CDMA)、抗多径干扰、直扩通信速率高等优点,因此在扩频通讯方面有很大的优势。本设计阐述了QPSK直接序列扩频系统的基本原理与优势,并利用Systemview软件对工作在802.11协议下的QPSK直接序列扩频系统进行仿真。本设计给出了各个仿真模块以及波形,涉及的内容有:差分编码与解码,扩频与解扩,QPSK信号的调制与解调,以及载波同步等内容。 本论文中第2章到第3章的内容是为第4章的内容做准备的,而第4章内容着重讨论QPSK直接序列扩频系统的基本原理
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