射频识别技术基础IC卡和RFID标签.ppt

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射频识别技术基础IC卡和RFID标签

脉冲间隔编码 脉冲位置调制编码 一、 二进制数字调制原理 1. 二进制振幅键控(2ASK) 基本原理: “通-断键控(OOK)”信号表达式 波形 一、 二进制数字调制原理 2ASK信号的一般表达式 其中 Ts - 码元持续时间; g(t) - 持续时间为Ts的基带脉冲波形,通常假设 是高度为1,宽度等于Ts的矩形脉冲; an - 第N个符号的电平取值,若取 则相应的2ASK信号就是OOK(通-断键控)信号。 一、二进制数字调制原理 2ASK信号产生方法 模拟调制法(相乘器法) 键控法 一、 二进制数字调制原理 2ASK信号解调方法 非相干解调(包络检波法) 相干解调(同步检测法) 二、二进制频移键控(2FSK) 基本原理 表达式:在2FSK中,载波的频率随二进制基带信号在f1和f2两个频率点间变化。故其表达式为 二、二进制频移键控(2FSK) 典型波形: 由图可见,2FSK 信号的波形(a)可以分解为波形(b)和波形(c),也就是说,一个2FSK信号可以看成是两个不同载频的2ASK信号的叠加。因此,2FSK信号的时域表达式又可写成 二、二进制频移键控(2FSK) 式中 g(t) - 单个矩形脉冲, Ts - 脉冲持续时间; ?n和?n分别是第n个信号码元(1或0)的初始相位,通常可令其为零。因此,2FSK信号的表达式可简化为 二、二进制频移键控(2FSK) 式中 , 。 2FSK信号的产生方法 采用模拟调频电路来实现:信号在相邻码元之间的相位是连续变化的。 采用键控法来实现:相邻码元之间的相位不一定连续。 二、二进制频移键控(2FSK) 2FSK信号的解调方法 非相干解调 二、二进制频移键控(2FSK) 相干解调 三、二进制相移键控(2PSK) 2PSK信号的表达式: 在2PSK中,通常用初始相位0和?分别表示二进制“1”和“0”。因此,2PSK信号的时域表达式为 式中,?n表示第n个符号的绝对相位: 因此,上式可以改写为 三、二进制相移键控(2PSK) 由于两种码元的波形相同,极性相反,故2PSK信号可以表述为一个双极性全占空矩形脉冲序列与一个正弦载波的相乘: 式中 这里,g(t)是脉宽为Ts的单个矩形脉冲,而an的统计特性为 即发送二进制符号“0”时 (an取+1),e2PSK(t)取0相位;发送二进制符号“1”时( an取 -1), e2PSK(t)取?相位。这种以载波的不同相位直接去表示相应二进制数字信号的调制方式,称为二进制绝对相移方式。 三、二进制相移键控(2PSK) 典型波形 三、二进制相移键控(2PSK) 2PSK信号的调制器原理方框图 模拟调制的方法 键控法 2PSK信号的解调器原理方框图和波形图: 波形图中,假设相干载波的基准相位与2PSK信号的调制载波的基准相位一致(通常默认为0相位)。但是,由于在2PSK信号的载波恢复过程中存在着的相位模糊,即恢复的本地载波与所需的相干载波可能同相,也可能反相,这种相位关系的不确定性将会造成解调出的数字基带信号与发送的数字基带信号正好相反,即“1”变为“0”,“0”变为“1”,判决器输出数字信号全部出错。这种现象称为2PSK 方式的“倒π”现象或“反相工作”。这也是2PSK方式在实际中很少采用的主要原因。另外,在随机信号码元序列中,信号波形有可能出现长时间连续的正弦波形,致使在接收端无法辨认信号码元的起止时刻。 为了解决上述问题,可以采用下节中将要讨论的差分相移键控(DPSK)体制。 四、 二进制差分相移键控(2DPSK) 2DPSK原理 2DPSK是利用前后相邻码元的载波相对相位变化传递数字信息,所以又称相对相移键控。 假设??为当前码元与前一码元的载波相位差,定义数字信息与?? 之间的关系为 于是可以将一组二进制数字信息与其对应的2DPSK信号的载波相位关系示例如下: 相应的2DPSK信号的波形如下: 由此例可知,对于相同的基带信号,由于初始相位不同,2DPSK信号的相位可以不同。即2DPSK信号的相位并不直接代表基带信号,而前后码元的相对相位才决定信息符号。 四、 二进制差分相移键控(2DPSK) 2DPSK信号的产生方法 由上图可见,先对二进制数字基带信号进行差分编码,即把表示数字信息序列的绝对码变换成相对

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