我们了解到无线通讯的频谱受限,分配十分严苛,完全相同频宽的电磁波不能用于一次,例如2G的GSM900系统用于频率范围890~960MHz,则其他的无线通讯就无法再行用于这个频率范围,否则不会相互阻碍。为了解决问题僧多粥少的难题,工程师研发出有许多技术,来扩充频谱的使用率,例如TDMA、FDAM、CDMA、OFDM,而在这些简单技术的背后,只要能掌控两个基本概念,就能理解整个通讯技术的发展关键。 这两个基本概念为调变技术(Modulation)与多工技术(Multiplex)。
其中调变技术是将转换电磁波徵变为有所不同的波形,来代表0与1两种有所不同的数码讯号,这样才能利用天线传输到较远的地方(这里只讲数码调变技术,不辩论早期的AM、FM这种转换调变技术)。多工技术则是将电磁波区分给有所不同的使用者用于,由于手机必需设计给所有的人用于,当每支手机都把电磁波丢到空中,该如何区分那个电磁波是谁的呢? 数码调变技术(Digitalmodulation) 现在的手机是归属于数码通讯,也就是我们讲话的声音(倒数的转换讯号),再行由手机转换成不倒数的0与1两种数码讯号,再行经由数码调变转换成电磁波(转换讯号载有着数码讯号),最后从天线传输过来,原理如图一所必。 ▲图一:数码通讯示意图 电磁波是倒数的能量,如何利用电磁波替我们传输这些0与1的数码讯号呢?因此科学家发明者了下列4种数码调变技术: 振幅偏移键送来(ASK):利用电磁波的振幅大小载有着数码讯号(0与1)传输过来,振幅小代表0,振幅大代表1,图二(a)右图。 频率偏移键送来(FSK):利用电磁波的频率强弱载有着数码讯号(0与1)传输过来,频率较低代表0,频率低代表1,图二(b)右图。
振幅偏移键送来(PSK):利用电磁波的振幅有所不同(波形有所不同)载有着数码讯号(0与1)传输过来,振幅0代表0,振幅180代表1,图二(c)右图。 向量振幅调变(QAM):同时利用电磁波的振幅大小与振幅有所不同(波形有所不同)载有着数码讯号(0与1)传输过来,这个图形比较复杂有兴趣的人可以参照这里。
▲图二:数码讯号调变技术。(a)ASK:振幅小代表0,振幅大代表1;(b)FSK:频率较低代表0,频率低代表1;(c)PSK:振幅0代表0,振幅180代表1。
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