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参数与H(f)的3dB频宽有关,即
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GMSK滤波器可以由B和基带符号持续时间T完全决定,通常用BT乘积来定义GMSK 。图12显示了GMSK信号不同的BT值的射频功率谱 。从图中可以看到:当BT增大时,滤波器的传输函式随之变窄,并且拖尾衰减极快,但是BT减小会增加误码率,这是由于低通滤波器引发的码间干扰引起的 。只要GMSK产生的误码率小于移动无线信道的要求,GMSK仍然是适合的 。GMSK信号的产生和解调GMSK信号的产生方法有多种 。
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① 用MSK调製相同的正交调製方式来产生,只要在调製前先对原始数据用高斯型低通滤波器进行过滤即可,如图13所示 。
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② 在原始数据经高斯滤波后,直接对压控振荡器进行调频也能生成GMSK信号,虽然这种方法比较简单,但是它要求压控振荡器具有很高的频率稳定性和频偏準确性 。GMSK的解调方法可以採用正交相干检测器和简单的非相干检测器(如标準的FM检测器) 。图14是二比特延迟差分检测器的原理图 。
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除了採用二比特差分延迟检测的方法外,还可以採用一比特延迟差分检测 。但是,二比特延迟差分的误码性能要优于一比特差分延迟检测的误码性能 。套用来电显示的信息传输方式有2种:FSK和DTMF 。FSK方式与DTMF方式相比有如下的优点:(1)数据传输速率高,在规定时间内能传的字元数多;(2)FSK方式支持ASCII字元集,而DTMF方式只支持数字及少数字元 。目前採用FSK方式的国家和地区有:美国、中国、日本、英国、加拿大、比利时、西班牙、新加坡等;採用DTMF主要则是以瑞典为代表的一些欧洲国家等 。FSK是二进制信号的频移键控的英文缩写,它是指传号(指传送"1")时传送某一频率正弦波,而空号(指传送"0")时传送另一频率正弦波 。根据Bell202的建议,来电显示的数据传送採用连续相位的二进制频移键控,比特率是1200bps,而"1"对应的频率是1200Hz,"0"对应的频率是2200Hz 。
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