我遇到过调制技术与常规星座相移。
例如BPSK vs constellation 常规 BPSK。
其他例子包括QPSK 与 QPSK
我想知道这样的相移有什么好处?
谢谢期待你的回答
我遇到过调制技术与常规星座相移。
例如BPSK vs constellation 常规 BPSK。
其他例子包括QPSK 与 QPSK
我想知道这样的相移有什么好处?
谢谢期待你的回答
信号总是在位转换时间改变相位。这使得更容易在接收器处实现位同步。在普通的 BPSK 中,0 或 1 的长时间运行,在两个相同位之间的边界处没有发生相位转换,生成信号告诉接收器位转换在哪里的锁相环可能会失去锁定;或者最初的收购比较困难。此外,在具有非线性放大器(如行波管 (TWT) 放大器)的卫星频道中,相变越小越好。特别是,如果射频载波相位使弧度(意味着载波包络通过原点进行转换),TWT 放大器输出包含在上行链路中被仔细抑制的所有边带。因此,需要在卫星中进行滤波来抑制这些边带。因此,-BPSK 和-QPSK 比它们的普通表亲更受欢迎。注意 4,而不是 2,使用 QPSK:-QPSK 不会避免通过,并增加了复杂性,但不一定会增加好处。
注意:在普通的 BPSK 中,信号为,因此,在位转换时,相位要么保持不变,要么改变 . 在-BPSK,信号集为 一点点和为下一个。因此, 无论我们是否有两个连续的相同位或两个不同的连续位,信号相位都会改变 因为信号从余弦变为正弦。自己弄清楚为什么-QPSK 有过渡尽管 -QPSK 没有;然后稍微考虑一下offset QPSK。