1.5 Các hệ thống điều chế khác

Một phần của tài liệu Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ điều chế giải điều chế tín hiệu băng thông siêu rộng sử dụng kỹ thuật hỗn loạn (chaotic UWB) (Trang 113 - 114)

Trong đó, là thành phần nhiễu tại đầu ra của bộ lọc thu. Số hạng đầu tiên trong (4. 11) có thể dương hoặc âm tuỳ thuộc vào hay được phát

đi. Bên cạnh đó, các tích phân khác có giá trị trung bình bằng 0. Vì vậy, ngưỡng của bộ tách sóng có thể được đặt tối ưu tại 0 độc lập với mức nhiễu.

Đây là ưu điểm của hệ thống DCSK so với hệ thống CSK. Hơn nữa, DCSK hầu như không nhạy cảm với méo dạng kênh truyền. Điều này do kênh truyền không thay đổi nhiều trong một chu kỳ ký tự, do đó mẫu tham chiếu và mẫu dữ liệucùng chịu ảnh hưởng của cùng méo dạng như nhau.

Tuy nhiên, hạn chế chính của DCSK là chỉ có thể phát bằng nửa tốc độ dữ

liệu của các hệ thống khác và nó dành một nửa khoảng thời gian phát các mẫu tham chiếu không mang thông tin. Chúng ta có thể làm tăng tốc độ dữ liệu bằng cách sử dụng một hệ thống một bộ giải điều chế đa mức. Tuy nhiên,

điều này làm tăng độ phức tạp của hệ thống và làm tăng tỉ lệ lỗi bit do suy hao trên kênh truyền.

4. 1. 5 Các hệ thống điều chế khác

Trong các phần trước, chúng ta đã đề cập đến hai hệ thống điều chế số

phổ biến nhất: CSK và DCSK. Từ CSK và DCSK, một số sự biến đổi của chúng đã được đề xuất ví dụ như khoá đóng mở hỗn loạn COOK, DCSK điều tần, khoá dịch trễ tương quan CDSK, CSK cầu phương và CSK đối xứng. Ở

phần này, ta sẽ tóm tắt các hệ thống điều chế biến đổi từ CSK và DCSK này [5].

bằng sự truyền tín hiệu này và không truyền một cách tương ứng. Khi đó, năng lượng bit của tín hiệu phát tạo ra hoặc là giá trị dương, hoặc là 0, tùy thuộc vào ký tự truyền đi. Giải điều chế có thể được thực hiện theo cách không liên kết sử dụng ước lượng năng lượng bit một cách đơn giản.

Một phần của tài liệu Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ điều chế giải điều chế tín hiệu băng thông siêu rộng sử dụng kỹ thuật hỗn loạn (chaotic UWB) (Trang 113 - 114)