Zweck

Warum in FSK die Phasenverschiebung erlaubt ist?

Warum in FSK die Phasenverschiebung erlaubt ist?
  1. Was ist die Phasenverschiebung in FSK?
  2. Was sind Einschränkungen von FSK?
  3. Warum ist FSK immuner gegen Lärm?
  4. Was ist der Zweck von FSK??
  5. Was ist der Vorteil von FSK im Vergleich zu anderen Techniken?
  6. Was ist der Zweck der Frequenzverschiebungs-Keying??

Was ist die Phasenverschiebung in FSK?

In nichtkohärenten Formen von FSK verschiebt sich die sofortige Frequenz zwischen zwei diskreten Werten als "Mark-" und "Raum" -Frequenzen. In kohärenten Formen von FSK gibt es keine Phasendiskontinuität im Ausgangssignal.

Was sind Einschränkungen von FSK?

Nachteile oder Nachteile von FSK

Im Folgenden finden Sie die Nachteile von FSK: ➨it verwendet eine größere Bandbreite im Vergleich zu anderen Modulationstechniken wie Ask und PSK. Daher ist es keine Bandbreite effizient. ➨ Die Leistung der BER (Bit -Fehlerrate) im AWGN -Kanal ist im Vergleich zur PSK -Modulation schlechter im Vergleich zu.

Warum ist FSK immuner gegen Lärm?

Da sich FSK auf Frequenzänderung und nicht auf Amplitudenänderung stützt, um Datenzustände anzuzeigen, ist ein FSK -Empfänger von Natur aus immun gegen Amplitudenrauschen.

Was ist der Zweck von FSK??

Frequenzverschiebungstschlüsselung (FSK) ist eine Methode zur Übertragung digitaler Signale mit diskreten Signalen. Die beiden binären Zustände-Logik 0 (niedrig) und 1 (hoch) in einem Binärfrequenzverschiebungs-Schlüsselmechanismus-werden jeweils durch eine analoge Wellenform dargestellt.

Was ist der Vorteil von FSK im Vergleich zu anderen Techniken?

Vorteile von FSK:

Hohe Datenrate. Es hat eine bessere Geräuschimmunität als die Anfrage. Leicht zu dekodieren. Betätigen Sie in praktisch verfügbaren Drähten.

Was ist der Zweck der Frequenzverschiebungs-Keying??

Die Frequenzverschiebungs-Keying (FSK) ermöglicht die Übermittlung digitaler Informationen durch Änderungen oder Verschiebungen in der Frequenz eines Trägersignals, am häufigsten einer analogen Trägers-Sinuswelle. Es gibt zwei binäre Zustände in einem Signal, Null (0) und einen (1), von denen jeweils eine analoge Wellenform dargestellt wird.

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