几种最基本的调制方法

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几种常见的数字调制方法 ASK,FSK,GFSK

几种常见的数字调制方法 ASK,FSK,GFSK

几种常见的数字调制方法
ASK FSK GFSK
说说常见的射频调制方式吧。

常见的有ASK,FSK,GFSK。

1、ASK(Amplitude Shift Keying),即振幅键控方式。

这种调制方式是根据信号的不同,调节载波的幅度,载波的频率是保持不变的。

因此载波幅度是随着调制信号而变化的,最简单的方式就是载波在调制信号的控制下表现为通断,由此也可由引出另外一种调试方式就是多电平MASK,顾名思义M为Multi,是一种较高效的传输方式,但由于抗噪声能力较差,所以一般不常见。

2、FSK(Frequency Shift Keying),即频移键控方式。

这种调试方式是利用载波的频率变化来传递数字信息。

例如20KHz的频率用来表示1,10KHz的频率用来表示0。

3、GFSK(Gauss Frequency Shift Keying) 高斯频移键控。

与FSK类似,就在FSK前通过一个高斯低通滤波器来限制信号的频谱宽度。

几种农药制剂的配制方法

几种农药制剂的配制方法

几种农药制剂的配制方法1.喷洒药液的配制(1)两步配药法。

第一步是用少量水把农药制剂调制成浓稠的母液,第二步是用水稀释到所需浓度。

用此法配成的药液分散性好、浓度均匀。

特别是溶散性较差的可湿性粉剂,往往有一些粉粒团聚成粗的团粒,配药时先用少量水把药粉调制成浓稠的母液,便于充分搅拌,由于水中湿润剂的浓度大,有利于粉粒分散。

如果将药粉直接投入喷雾器的水箱中,一些粗团粒尚未分散即沉入水底,再搅拌也难以使其分散。

两步配药法还有利于准确量取药剂和减少接触浓制剂中毒的危险。

例如每亩用2.5%溴氰菊酯乳油20毫升、水50升,分桶配制,每桶装水12.5升,共需4桶,则每桶需乳油5毫升,量小误差大。

采用两步配藥法,其操作为:量取溴氰菊酯乳油20毫升,加水380毫升,温馨提醒科学施肥用药是提高肥药效果的关键。

保护环境,请从少施农药化肥做起。

配成400毫升浓母液,再取母液100毫升加入盛有12.5升水的桶中即配成喷洒液。

量取100毫升比量取5毫升容易准确计量,加上母液浓度比乳油小得多,流动性好,在器皿外侧沾污的危险性相当小。

采用两步配药法时,两步配药的用水量应等于所需用水的兑水量,切不可先把总用水量计算以后,再另取水配制母液,否则配成的药液喷洒液浓度就会降低。

在进行田间小区药效试验时,每小区用水量少,配药时更应注意这一点。

(2)配制时的注意事项。

用粉状或粒状的固体农药制剂配制时,对于溶散性能好的固体制剂,可将药剂直接加入已盛有一半清水的容器中,略加搅拌后再加入余下的清水,搅拌均匀;对于溶散性能差的固体制剂,则应在专用容器中将制剂加少量清水先调成糊状,再加入一定量的清水稀释、搅拌,然后倒入已盛有一半清水的药箱中,用余下的清水分2~3次冲洗专用容器,冲洗水全部加入药箱中,并搅拌均匀。

混合配制固体和液体农药制剂时,应先将固体制剂配制成药液,再加入液体制剂搅拌均匀,切不可顺序颠倒。

2.毒土的配制毒土法,是把农药与各地农村易得的物料(细土、细沙、尿素、麦壳、稻糠等)混匀制成毒土(毒壳、毒糠),撒施于地表、水面、播种沟(穴),或与种子混合播施的施药方法。

介绍几种常用涂白剂的配制比例与调制方法

介绍几种常用涂白剂的配制比例与调制方法

介绍几种常用涂白剂的配制比例与调制方法冬季对园林树木树干进行涂白,可有效防御冻害,阻止病虫在树干上越冬,并杀死在树干上越冬的病虫害。

现介绍几种常用涂白剂的配制比例与调制方法。

一、硫酸铜石灰涂白剂(一)、配方比例:硫酸铜10千克、生石灰200千克、水600~800千克(或以硫酸酮、生石灰、水以1:20:60~80的比例配制)。

(二)、调制方法1、用少量开水将硫酸铜充分溶解,再加用水量的2/3的水加以稀释。

2、将生石灰加入剩余的1/3水慢慢熟化调成浓石灰乳。

3、当以上两种液体充分溶解且温度相同后将硫酸酮倒入浓石灰乳中,并不断搅拌均匀即成涂白剂。

二、石灰硫磺涂白剂(一)、配方比例:生石灰100千克、硫磺10千克、食盐2千克、动(植)物油2千克、热水400千克。

配料中要求生石灰色白、质轻、无杂质,如采用不纯熟石灰作原料时,要先用少量水泡数小时,使其变成膏状无颗粒最好。

若把消化不完全的颗粒石灰刷到树杆上,会在树干上继续消化吸收水份放热而烧伤树皮,对光皮或薄皮的树木更应该引起注意。

硫磺粉越细越好,最好再加一些中性洗衣粉,约占水重的0.2%~0.3%。

(二)、调制方法:1、先用40~50度的热水将硫磺粉与食盐分别溶化,并在硫磺粉液里加入洗衣粉。

2、将生石灰慢慢放入80~90度的开水慢慢搅动,充分溶化。

3、石灰乳和硫磺加水充分混合。

4、加入盐和油脂充分搅匀即成。

三、石硫合剂生石灰涂白剂1、配方比例:石硫合剂原液0.5千克、食盐0.5千克、生石灰3千克、油脂适量、水10千克。

2、调制方法:将生石灰加水熟化,加入油脂搅拌后加水制成石灰乳再倒入石硫合剂原液和盐水,充分搅拌即成。

四、石灰黄泥涂白剂(一)、配方比例:熟石灰100千克、黄泥120千克。

(二)、调制方法:将熟石灰、黄泥加水混合后搅拌成浆液状即可使用,可酌情加入杀虫剂,以兼治在树木上越冬的枝干病虫。

(三)、注意事项1、树木涂白剂要随配随用,不得久放。

2、使用时要将涂白剂充分搅拌,以利刷匀,并使涂白剂紧粘在树干上。

鸡尾酒的5种调制方法

鸡尾酒的5种调制方法

鸡尾酒的5种调制方法一、鸡尾酒的5种调制办法1、摇和法摇和法(Shake),使用鸡尾酒摇酒壶,利用手臂的摇动来完成各种材料混合,鸡尾酒摇酒壶通常自带或附带一个滤冰器。

普通来讲,由不易互相混合的材料(如:果汁、奶油、生鸡蛋、糖浆等)构成的鸡尾酒,使用摇和法来调制。

“迅速”是其要点,从而避开冰块溶化得太多而冲淡酒味。

“双恰”即利用调酒师恰当地操作,使各种材料之混合恰到益处。

2、调和法调和法(Stir),调酒杯(Mixing Glass)或厚壁大玻璃杯(Large Glass)、调酒棒或吧匙、滤冰器是使用调和法调制鸡尾酒的必备用具。

普通来讲,由易于混合的材料(如各种烈酒、利口酒等)构成的鸡尾酒,用调和法来调制。

冰片或1/2块方冰块是使用调和法的最佳用冰形式。

3、兑和法兑和法(Build),这种调酒办法,是将所要混合的鸡尾酒的主、辅料直接倒入栽杯中。

如大家十分认识的长饮酒GinnTonic、Harvey Wallbanger等,均使用兑和法调制。

4、飘荡法飘荡法(float),即直接将配料依次倒入酒杯中,因为配料的密度不同,因此可以看到鸡尾酒有渐变色、分层的感觉。

大多数状况下,用飘荡法调制的鸡尾酒都会配有一根搅棒,顾客能够自由挑选是按层次品味或是将其搅匀后品味。

5、搅和法搅和法(Blend),用电动搅拌机来完成各种材料的混合,是搅和法的特征。

使用搅和法调制的鸡尾酒,大多是含有水果、冰淇淋和鲜果汁的长饮品,即所谓Long Drinks。

所使用的水果,在放入电动搅拌机之前,一定要将其切在小碎块。

碎冰在最后加入,这一点切不要遗忘。

使电动搅拌机在高速挡运转不少于20s,就能得到一种雪泥状的鸡尾酒。

二、辅助办法(1)拧绞(twist):1cm×5cm柠檬皮拧绞,饰与酒中。

(2)柠檬油调香(zest):将柠檬皮中的香味油挤入鸡尾酒。

(3)螺旋状果皮(spiral):将削成螺旋状的果皮垂于杯中。

(4)杯口加霜(frosting):用柠檬片把玻璃杯口沾湿,将杯口轻轻浸入精白糖或细盐中(按照配方而定)。

调制鸡尾酒的四种基本方法

调制鸡尾酒的四种基本方法

调制鸡尾酒的四种基本方法调制鸡尾酒有四种差不多方法,把握了这4种差不多方法,就能够轻松地调配各种各样的鸡尾酒了。

下面就跟朋友们讲讲这4种差不多方法:①摇动(Shake)即把材料和冰块放入摇酒壶钟摇动使之混合。

这能使难以混杂的材料混合在一起,还能用冰块使之迅速冷却。

此外酒精含量高的酒在摇动过程中还能磨去冰块的棱角,从而获得爽口的味道。

材料放入摇酒壶的顺序是先放入差不多材料再放入辅助材料,依旧先放入辅助材料再放入差不多材料,各种意见并不相同,然而必须按照配方的顺序操作。

放入材料后再放入冰块以达到壶身的八九成(可放入4到5个约大拇指4倍大小的冰块。

滤冰器、顶盖的装法操作分两个步骤:在放入材料和冰块后,先紧紧扣上滤冰器,然后盖上顶盖。

假如一次性装上滤冰器和顶盖,由于摇酒壶内的气压增大,在摇动过程中滤冰器就可能脱落,因此不要嫌苦恼,应分别装上滤冰器和顶盖。

摇酒壶的握法右手大拇指按住顶盖,用中指和无名指夹住摇酒壶,食指按住壶身。

再用左手中指从第一关节到指头处按住壶底,食指和无名指夹住摇酒壶。

适应用左手的人再握壶时正好相反。

这时还要注意手掌不要和摇酒壶贴的太紧,以免热量传递使冰块溶化的太快。

摇酒壶的摇动方法第一把摇酒壶置于左胸前(高度居于肩膀和乳头中间)。

摇动方法有两种,一种是从斜上方→原位→斜下方→原位反复进行的二段摇动法,另一种是从预备位置向前方推出,然后回到原位反复做活塞运动的一段摇动法。

不管采纳哪种摇动方法,只要能迅速使材料混合再一起就行。

其要领是振动手腕处的子母扣,从而感到一种有节奏的声响,尽量保持体态的美观大方。

假如还不熟练,最好往摇酒壶中放入米,在镜前边感受节奏边进行练习。

摇动时刻按摇动次数运算,摇15~16次,到接触摇酒壶的指尖发冷,壶身表面显现白霜的时候就足够了。

假如使用鸡蛋、鲜奶油等不易混合的材料,或者用大摇酒壶混合成倍的材料,以摇动20次左右为标准。

摇妥后可打开顶盖,用食指按住滤冰器向酒杯里倒,这时另一只手最好扶住酒杯的下部。

数字传输几种常用的调制方式

数字传输几种常用的调制方式

数字传输几种常用的调制方式一、残留边带调制(VSB)残留边带调制VSB是一种幅度调制法(AM),它是在双边带调制的基础上,通过设计适当的输出滤波器,使信号一个边带的频谱成分原则上保留,另一个边带频谱成分只保留小部分(残留)。

该调制方法既比双边带调制节省频谱,又比单边带易于解调。

目前,美国ATSC数字电视地面传输采用的就是残留边带调制方式。

根据调制电平级数的不同,VSB可分为4-VSB、8-VSB、16-VSB等。

其中的数字表示调制电平级数。

如8-VSB,表示有8种调制电平,即+7,+5,+3,+1,-1,-3,-5,-7。

这样每个调制符号可携带3比特信息。

残留边带调制优点是技术成熟,便于实现,对发射机功放的峰均比要求低;不足的是抗多经和符号间干扰所需的均衡器相当复杂。

由于VSB抗多径,尤其是动态多径的能力差,迄今为止,A TSC只将其用于地面传输的固定接收和部分地区的便携接收。

二、编码正交频分复用调制(COFDM)正交频分复用是一种多载波调制方式。

编码的正交频分复用就是将经过信道编码后的数据符号分别调制到频域上相互正交的大量子载波上,然后将所有调制后信号叠加(复用),形成OFDM时域符号。

由于正交频分复用是采用大量(N个)子载波的并行传输,因此,在相等的传输数据率下,OFDM时域符号长度是单载波符号长度的N倍。

这样其抗符号间干扰(ISI)的能力可显著提高,从而减轻对均衡的要求。

由于OFDM符号是大量相互独立信号的叠加,从统计意义上讲,其幅度近似服从高斯分布,这就造成OFDM信号的峰均功率比高。

从而提高了对发射机功效线性度的要求,降低了发射机的功率效率。

目前,欧洲数字电视地面传输标准DVB-T中采用的就是COFDM。

由于COFDM调制抗动态多径干扰能力强,使得其既可用于地面传输固定接收,而且可以用于便携和移动接收。

在我国数字电视地面广播上海试验区,公交920路进行的测试表明,即使在城区多径丰富的地区,接收效果也良好。

信号调制常用的三种基本方法

信号调制常用的三种基本方法

信号调制常用的三种基本方法
三种常用的信号调制方法分别是:调幅调制(AM)、调频调制(FM)
和调相调制(PM)。

一、调幅调制(AM):调幅调制是将消息信号经过单位周期变幅,从
而将其变幅后的波形作为调制的载波。

AM的优点是灵敏度高,结构简单,信号复原简单,易实施,但缺点是传输效率低、性能不稳定,调幅调制的
调制因子(即消息信号幅度占载波幅度的占空比)越小,调制越不易实现。

二、调频调制(FM):调频调制是将消息信号经过单位周期的频率变化,然后将变频后的载波作为调制的载波。

FM的基本优点是抗干扰能力强,而缺点是传输延迟大,同样的消息信号幅度占载波的占空比也越小,
调制越不易实现。

三、调相调制(PM):调相调制是将消息信号经过单位周期的相位变
化作为调制的载波。

PM抗干扰能力极强,传输延迟低,但信号复原比较
复杂。

传输效率也相对较低,同样的消息信号幅度占载波的占空比也越小,调制越不易实现。

调制方式

调制方式

概述1、ASK--又称幅移键控法2、PSK--又称相移键控法3、FSK--又称频移键控法4、QAM--又称正交幅度调制法5、MSK--又称最小移频键控法6、GMSK--又称高斯滤波最小移频键控法7、OFDM -- 正交频分复用调制概述11Mbps DSSS物理层采用补码键控(CCK)调制模式。

CCK与现有的IEEE DSSS具有相同的信道方案,在 ISM频段上有三个互不干扰的独立信道,每个信道约占25MHz。

因此,CCK具有多信道工作特性。

在通信原理中把通信信号按调制方式可分为调频、调相和调幅三种。

数字传输的常用调制方式主要分为:正交振幅调制(QAM):调制效率高,要求传送途径的信噪比高,适合有线电视电缆传输。

键控移相调制(QPSK):调制效率高,要求传送途径的信噪比低,适合卫星广播。

残留边带调制(VSB):抗多径传播效应好(即消除重影效果好),适合地面广播。

编码正交频分调制(COFDM):抗多径传播效应和同频干扰好,适合地面广播和同频网广播。

世广数字卫星广播系统的下行载波的调制技术采用TDM QPSK调制体制。

它比编码正交频分多路复用(COFDM)调制技术更适合卫星的大面积覆盖。

通信的最终目的是在一定的距离内传递信息。

虽然基带数字信号可以在传输距离相对较近的情况下直接传送,但如果要远距离传输时,特别是在无线或光纤信道上传输时,则必须经过调制将信号频谱搬移到高频处才能在信道中传输。

为了使数字信号在有限带宽的高频信道中传输,必须对数字信号进行载波调制。

如同传输模拟信号时一样,传输数字信号时也有三种基本的调制方式:幅移键控(ASK)、频移键控(FSK)和相移键控(PSK)。

它们分别对应于用载波(正弦波)的幅度、频率和相位来传递数字基带信号,可以看成是模拟线性调制和角度调制的特殊情况。

理论上,数字调制与模拟调制在本质上没有什么不同,它们都是属正弦波调制。

但是,数字调制是调制信号为数字型的正弦波调制,而模拟调制则是调制信号为连续型的正弦波调制。

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几种最基本的调制方法


基带信号往往包含有较多的低频成分,甚至 有直流成分,而许多信道并不能传输这种低 频分量或直流分量。为了解决这一问题,就 必须对基带信号进行调制(modulation)。 最基本的二元制调制方法有以下几种:
调幅(AM):载波的振幅随基带数字信号而变化。 调频(FM):载波的频率随基带数字信号而变化。 调相(PM) :载波的初始相位随基带数字信号而 变化。
有失真,但可识别
实际的信道 (带宽受限、有噪声、干扰和失真)
发送信号波形
接收信号波形

失真大,无法识别
实际的信道 (带宽受限、有噪声、干扰和失真)
发送信号波形
接收信号波形
(1) 信道能够通过的频率范围

1924 年,奈奎斯特(Nyquist)就推导出了著名的 奈氏准则。他给出了在假定的理想条件下,为 了避免码间串扰,码元的传输速率的上限值。

对基带数字信号的几种调制方法
基带信号 调幅 0 1 0 0 1 1 1 0 0
调频
调相
正交振幅调制 QAM
(Quadrature Amplitude Modulation)
举例
(r, ) r
可供选择的相位有 12 种, 而对于每一种相位有 1 或 2 种振幅可供选择。 由于4 bit 编码共有16 种不同的 组合,因此这 16 个点中的每个 点可对应于一种 4 bit 的编码。
第 2 章 物理层(续)
2.4 信道复用技术
2.4.1 频分复用、时分复用和统计时分复用 2.4.2 波分复用 2.4.3 码分复用
2.5 数字传输系统 2.6 宽带接入技术 2.6.1 xDSL技术 2.6.2 光纤同轴混合网(HFC 网) 2.6.3 FTTx 技术
2.1 物理层的基本概念
物理层的主要任务描述为确定与传输媒体的接 口的一些特性,即: 机械特性 指明接口所用接线器的形状和尺寸、 引线数目和排列、固定和锁定装置等等。 电气特性 指明在接口电缆的各条线上出现的 电压的范围。 功能特性 指明某条线上出现的某一电平的电 压表示何种意义。 过程特性 指明对于不同功能的各种可能事件 的出现顺序。
1010

在任何信道中,码元传输的速率是有上限的, 否则就会出现码间串扰的问题,使接收端对码 元的判决(即识别)成为不可能。 如果信道的频带越宽,也就是能够通过的信号 高频分量越多,那么就可以用更高的速率传送 码元而不出现码间串扰。

(2) 信噪比



香农(Shannon)用信息论的理论推导出了 带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的 极限、无差错的信息传输速率。 信道的极限信息传输速率 C 可表达为 C = W log2(1+S/N) b/s
W 为信道的带宽(以 Hz 为单位); S 为信道内所传信号的平均功率; N 为信道内部的高斯噪声功率。

香农公式表明

信道的带宽或信道中的信噪比越大,则信息的 极限传输速率就越高。 只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速 率,就一定可以找到某种办法来实现无差错的 传输。 若信道带宽 W 或信噪比 S/N 没有上限(当然实 际信道不可能是这样的),则信道的极限信息 传输速率 C 也就没有上限。 实际信道上能够达到的信息传输速率要比香农 的极限传输速率低不少。
若每一个码元可表示的比特数越多,则在接收端进行 解调时要正确识别每一种状态就越困难。
2.2.3 信道的极限容量

任何实际的信道都不是理想的,在传输 信号时会产生各种失真以及带来多种干 扰。

码元传输的速率越高,或信号传输的距 离越远,在信道的输出端的波形的失真 就越严重。
数字信号通过实际的信道


2.2.2 有关信号的几个基本概念

单向通信(单工通信)——只能有一个方 向的通信而没有反方向的交互。 双向交替通信(半双工通信)——通信的 双方都可以发送信息,但不能双方同时发 送(当然也就不能同时接收)。 双向同时通信(全双工通信)——通信的 双方可以同时发送和接收信息。


基带(baseband)信号和 带通(band pass)信号



请注意

对于频带宽度已确定的信道,如果信噪 比不能再提高了,并且码元传输速率也 达到了上限值,那么还有办法提高信息 的传输速率。这就是用编码的方法让每 一个码元携带更多比特的信息量。
2.3 物理层下面的传输媒体
电信领域使用的电磁波的频谱
0 f (Hz) 10
102
104
106 无线电
108
计算机网络(第 5 版)
第 2 章 物理层
第 2 章 物理层
2.1 物理层的基本概念 2.2 数据通信的基础知识
2.2.1 数据通信系统的模型 2.2.2 有关信道的几个基本概念 2.2.3 信道的极限容量 2.2.4 信道的极限信息传输速率
2.3 物理层下面的传输媒体
2.3.1 导向传输媒体(data)——运送消息的实体。


信号(signal)——数据的电气的或电磁的表现。
“模拟的”(analogous)——代表消息的参数的取值是连续 的。 “数字的”(digital)——代表消息的参数的取值是离散的。 码元(code)——在使用时间域(或简称为时域)的波形表 示数字信号时,代表不同离散数值的基本波形。
2.2 数据通信的基础知识
2.2.1 数据通信系统的模型
数据通信系统
输入 汉字
数字比特流
模拟信号 公用电话网
模拟信号
数字比特流
显示 汉字
PC 机
调制解调器 源系统 传输系统 传输 系统
调制解调器 目的系统
PC 机
输 入 信 息
源点
输 入 数 据
发送器
发送 的信号
接收 的信号
接收器 输 出 数 据
终点 输 出 信 息

基带信号(即基本频带信号)——来自信源的信号。像 计算机输出的代表各种文字或图像文件的数据信号都属 于基带信号。 基带信号往往包含有较多的低频成分,甚至有直流成分, 而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。因此 必须对基带信号进行调制(modulation)。 带通信号——把基带信号经过载波调制后,把信号的频 率范围搬移到较高的频段以便在信道中传输(即仅在一 段频率范围内能够通过信道)。
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