精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

今天我們來聊聊對調制的理解

傳感器技術 ? 來源:中興文檔 ? 作者:中興文檔 ? 2021-05-29 15:05 ? 次閱讀

今天我們來聊聊調制。說到調制,我想很多同學馬上會聯想到這些關鍵詞:BPSK、QPSK、調幅、調相、QAM、星座圖……

眾所周知,調制和解調是通信基本業務流程中的重要組成部分。沒有它們,我們的移動通信根本無法實現。

那么,究竟什么是調制?為什么要調制?5G又是怎么調制的呢?接下來,我們逐一介紹。 調制是做什么用的呢? 讓我們看一下生活中的一個例子:我們每天都在出行。出行的時候,我們會根據行程選擇適合的交通工具。

乘坐不同的交通工具,出行的速度也會有快有慢。整個過程,大概就是這樣一個模型:

實際上,通信系統和這個模型類似。上面的出行模型,是把人從出發點運輸到目的地。而通信系統,是把數據信號從發送端傳輸到接收端。我們進行以下轉換:

f9dd2ab2-bf99-11eb-9e57-12bb97331649.png

就可以類比出一個簡單的通信模型:

f9e9a116-bf99-11eb-9e57-12bb97331649.png

看出來了吧?“調制”,就像為信號找一個交通工具,讓它載著信息穿過信道到達目的地。 我們知道,在無線信道中,信號是以電磁波的形式傳遞的。那么,電磁波怎么來傳遞信息呢? 我們先來舉一個“用水果傳遞信息”例子。 例如,我們要傳遞0和1,可以讓蘋果代表0,香蕉代表1。 我們發送給接收端,接收方收到后一看是蘋果就知道是發送的是0,一收到香蕉,就知道發送的是1。

換一種方式,如果只能用蘋果來傳遞信息呢? 我們約定讓紅蘋果代表0,綠蘋果代表1。 接收方一看是紅蘋果,就知道是發送的是0。收到綠蘋果,就知道發送的是1。

再換一種方式。如果只有紅蘋果,怎么傳遞信息呢? 我們可以用大的紅蘋果來代表0,小的紅蘋果代表1。一看是大紅蘋果,就知道是發送的是0。收到小紅蘋果,就知道發送的是1。

在這個過程中,我們其實用的是水果的種類、顏色、大小這3個特征來傳遞信息的。

類似的,電磁波可以用正弦波來描述。一個正弦波也有3大特征,幅度,相位,頻率。我們可以利用電磁波的這3大特征來傳遞信息。

fa794dca-bf99-11eb-9e57-12bb97331649.png

下面的公式(1),描述了一個正弦波信號:

fa90dec2-bf99-11eb-9e57-12bb97331649.png

所謂調幅、調頻、調相,就是下圖的樣子:

fa9f63fc-bf99-11eb-9e57-12bb97331649.jpg

看出來了沒?0和1,被“調”進了不同的電磁波波形之中。 5G速度那么快,它是怎么調制的呢? 在3GPP協議(TS 38.201)中,定義了5G支持的調制方式如下:

faabb76a-bf99-11eb-9e57-12bb97331649.png

按照使用的載波的特征的不同,5G采用的調制方式可以分為兩大類: 載波的相位變化,幅度不變化:π/2-BPSK, QPSK。這就是前面說的PSK(Phase-Shift keying相移鍵控)。 載波的相位和幅度都變化:16QAM, 64QAM,256QAM。這一類專業名詞叫做QAM(Quadrature Amplitude Modulation,正交振幅調制)。

星座圖

各種調制方式之間的差異,還是不太容易理解。

想一想,為什么我們能很容易區分各種水果的不同?(什么是蘋果,什么是香蕉,什么是紅蘋果,什么是大蘋果。) 這是因為我們見過實物,看到過不同狀態的水果。 那么,我們能不能把調制方式也用圖表示起來呢? 可以。為了直觀的表示各種調制方式,我們引入一種叫做星座圖的工具。星座圖中的點,可以指示調制信號的幅度和相位的可能狀態。

fad61dc0-bf99-11eb-9e57-12bb97331649.png

BPSK定義了2種相位,分別表示0和1,因此BPSK可以在每個載波上調制1比特的信息。

π/2-BPSK是BPSK在序列的奇數位時調制信號相位偏移π/2,序列的偶數位時和BPSK調制信號的相位一樣,也就是π/2-BPSK定義了4種相位來表示0和1。

QPSK全稱是正交相移鍵控,它定義了4個不同的相位,分別表示00、01、10、11,因此QPSK可以在每個載波上調制2比特的信息。

16QAM:一個符號代表4bit。

64QAM:一個符號代表6bit。

256QAM:一個符號代表8bit。來個動圖,幫助理解:

fbba0058-bf99-11eb-9e57-12bb97331649.gif

QAM示意圖(來自cisco)

從星座圖中可以看出PSK調制信號的幅度不變,相位有變化。QAM調制信號的幅度和相位在變化。 正是因為每個符號能代表的bit數不斷提升,使得攜帶的信息量提升,最終讓這個“交通工具”能顯著提升速率。 可能大家覺得5G好像也不是很難的樣子嘛。既然我們已經有了通信模型和星座圖兩大法寶,是不是可以自己打造一套下一代通信系統出來呢? Hoho,你以為256QAM就是那么簡單就搞出來的嗎?上圖!

fbf68aa0-bf99-11eb-9e57-12bb97331649.jpg

3GPP 38.211協議中定義的5G調制方式的映射關系 懵圈了!有木有? 通信搞到最后,都是數學! 調制和解調原理 我們再簡單講一下調制和解調的原理。 5G的各種調制方式,都可以使用IQ調制解調來實現。 我們從公式1出發,進行各種神奇的公式轉換。

fc0bceb0-bf99-11eb-9e57-12bb97331649.png

將公式2畫成框圖,這個就是IQ調制:

fc219e66-bf99-11eb-9e57-12bb97331649.png

解調是把接收到的調制信號提取出來的過程,調制信號經過解調轉換為原始的信號。解調的過程可以通過下面的公式來解釋。

fc2c57c0-bf99-11eb-9e57-12bb97331649.png

通過公式3可以看到,接收信號在乘以對應相位的載波后,進行積分,可以得到原始的信號,將公式3畫成框圖,這個就是IQ解調。

fc3a63ba-bf99-11eb-9e57-12bb97331649.png

將2個框圖結合起來,我們下面給出IQ調制和解調的框圖。

fc6caa5a-bf99-11eb-9e57-12bb97331649.jpg

IQ調制可以用復數的形式進行理解。調制的公式描述:

fca25cf4-bf99-11eb-9e57-12bb97331649.png

解調的公式描述:

fcc252c0-bf99-11eb-9e57-12bb97331649.png

對應的我們給出復數形式的框圖。

fcd06784-bf99-11eb-9e57-12bb97331649.jpg

這個框圖搭配上前面3GPP協議里面的5G調制映射關系,就是一個較為完整的5G的調制和解調過程。是不是徹底懵圈啦?調制解調,從入門到放棄!

編輯:jq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 調制
    +關注

    關注

    0

    文章

    155

    瀏覽量

    29654
  • 3GPP
    +關注

    關注

    4

    文章

    417

    瀏覽量

    45188
  • PSK
    PSK
    +關注

    關注

    1

    文章

    27

    瀏覽量

    20973
  • 5G
    5G
    +關注

    關注

    1353

    文章

    48367

    瀏覽量

    563382

原文標題:調制的理解

文章出處:【微信號:WW_CGQJS,微信公眾號:傳感器技術】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    在實際設計D類功放電路中我們需要注意哪些問題?

    波(載波)進行比較,模擬信號幅值大與高頻三角波幅值時比較器輸出1,反之輸出0。下圖左邊正弦波和三角波調制后形成右邊PWM脈沖波。 第二階段 通過推完輸出的mos管對調制后的信號進行功率放大
    發表于 11-08 08:09

    聊聊std::move函數和std::forward函數

    今天我們聊聊Modern cpp的兩個非常重要的概念移動語義和轉發引用。
    的頭像 發表于 11-05 16:58 ?200次閱讀

    什么是調制器?它有哪些作用?

    調制器是現代通信領域中的重要組成部分,其定義和作用對于理解通信系統的運作原理至關重要。
    的頭像 發表于 08-09 14:40 ?2166次閱讀

    頻率調制和相位調制的關系如何

    頻率調制(Frequency Modulation, FM)和相位調制(Phase Modulation, PM)是兩種常見的調制技術,它們在通信領域中有著廣泛的應用。在本文中,我們
    的頭像 發表于 06-03 09:35 ?1540次閱讀

    FM調制和AM調制的區別有哪些

    AM調制是一種將信息(如音頻信號)通過改變載波信號的幅度傳輸的技術。在AM調制中,載波的頻率和相位保持不變,只有幅度隨調制信號的變化而變化。
    的頭像 發表于 05-30 15:17 ?1936次閱讀

    NVH技術干貨 | 汽車零部件調制音問題分析研究

    和前期設計端給予一定的經驗分享。調制音問題分析一般NVH問題可以簡化為“源-路徑-接受者”模型,針對調制音問題分析,我們采用逆向思維“接受者-源-路徑”。首先針對
    的頭像 發表于 04-10 10:42 ?985次閱讀
    NVH技術干貨 | 汽車零部件<b class='flag-5'>調制</b>音問題分析研究

    ΣΔ(Sigma-Delta)技術詳解(上):離散ΣΔ調制

    Δ技術可以用來實現 ΣΔADC 和 ΣΔDAC ,是高精度、低噪聲 ADC/DAC 的主流技術。要理解 ΣΔADC 和 ΣΔDAC ,需要按照以下順序學習: 離散ΣΔ調制器 → ΣΔDAC 離散
    的頭像 發表于 03-16 17:28 ?3510次閱讀
    ΣΔ(Sigma-Delta)技術詳解(上):離散ΣΔ<b class='flag-5'>調制</b>器

    聊聊半導體產品的8大封裝工藝

    今天我們聊聊半導體產品的封裝工藝,一提到“封裝”,大家不難就會想到“包裝”,但是,封裝可不能簡單的就認為等同于包裝的哦
    的頭像 發表于 02-23 14:42 ?3032次閱讀
    <b class='flag-5'>聊聊</b>半導體產品的8大封裝工藝

    在SPWM調制中,調制波和載波的信號波形一般各是什么?

    在SPWM調制中,調制波和載波的信號波形一般各是什么? SPWM調制(正弦波脈寬調制)是一種常用于交流電驅動和逆變器的調制技術,它通過調節一
    的頭像 發表于 02-05 16:48 ?4331次閱讀

    聊聊SiC在電動汽車上的應用

    上期EV焦點欄目 我們聊了聊電動汽車為什么要上800V,也大致了解了SiC和800V互相成就的關系。今天這期,我們相對放大一下,聊聊SiC在電動汽車上的應用。
    的頭像 發表于 01-02 13:43 ?1005次閱讀
    <b class='flag-5'>聊聊</b>SiC在電動汽車上的應用

    聊聊嵌入式軟件分層

    今天以控制LED閃爍為例,聊聊嵌入式軟件分層
    的頭像 發表于 12-28 09:22 ?636次閱讀

    雙邊帶抑制載波調制器電路圖

    我們用幅度調制調制載波信號時,會產生四個頻率分量。第一個是調制信號本身,第二個是頻率載波,最后兩個是載波與
    的頭像 發表于 12-26 16:34 ?886次閱讀
    雙邊帶抑制載波<b class='flag-5'>調制</b>器電路圖

    聊聊Redis的使用案例

    今天我們聊聊 Redis 的使用案例。
    的頭像 發表于 12-13 14:13 ?488次閱讀

    二相相對調相與解調是什么

    兩組電源分別提供電力,且兩組電源的相位差為90度。 2. 相對調相 相對調相是指通過改變電路中某一組電源的相位,調整電路的電壓或電流相位關系。相對調相可以用于實現電力系統的功率控制、
    的頭像 發表于 12-07 17:19 ?907次閱讀

    脈寬調制(PWM)設計及應用原理解

    脈寬調制(以下簡稱為PWM)是數字系統產生模擬輸出的一種方式(通過將PWM信號通過一些附加電路和/或機械系統)。PWM的一些應用示例如下:   PWM信號可用于通過低通濾波器產生模擬電壓
    發表于 11-28 12:31 ?4866次閱讀
    脈寬<b class='flag-5'>調制</b>(PWM)設計及應用原<b class='flag-5'>理解</b>析