計算機網路中的相移鍵控 (PSK) 是什麼?
在相移鍵控 (PSK) 中,載波相位不同以描述二進位制 1 或 0。在此過程中,峰值幅度和頻率保持不變。例如,如果我們以 0 度開始定義二進位制 0,我們可以將該過程調整為 180 度來傳輸二進位制 1。在每個位元持續時間內,訊號相位是固定的,其成本基於位元 (0 或 1)。
該圖顯示了 PSK 的概念檢視 -

此技術被稱為 2-PSK 或二進位制 PSK,因為它使用了兩種不同的過程(0 度和 180 度)。圖表透過顯示該過程與位元值的關係更清晰地說明了這一點。第二個圖被稱為星座圖或相位狀態圖,透過僅表示相位來顯示類似的關係。

PSK 不受改變 ASK 的噪聲退化或 FSK 的頻寬缺點的影響。這使得接收器能夠準確地找到它。因此,與其只使用訊號的兩種變化,每種變化描述一個位元,我們可以使用四種變化,並讓每個過程定義兩個位元。
訊號的星座圖在圖中給出。現在,0 度的 4-PSK 相位描述 00,90 度描述 01,180 度描述 10,270 度描述 11。此方法稱為 4-PSK 或 Q-PSK。每個相位定義的位元對稱為雙位元。使用 4-PSK 傳輸資料的速度是使用 2-PSK 的兩倍。此外,這個概念可以擴充套件到 8-PSK。
現在,訊號可以透過…的位移來改變。透過八個不同的相位,每次轉換可以表示 3 個位元。可以觀察到,每位移的位元數與相位數的關係是 2 的冪。當我們有 8 個可能的相位時,我們可以一次傳輸 3 個位元,即:
該圖顯示了相移和三位元之間的關係。每一個都代表 8-PSK,效率是 2-PSK 的 3 倍。

相移鍵控 (PSK) 的頻寬
PSK 傳輸所需的最小頻寬與 ASK 傳輸所需的頻寬相似。PSK 傳輸中的最大位元率可能遠高於 ASK。因此,對於給定的頻寬,ASK 和 PSK 的最大頻寬率相似,但使用相同頻寬的 PSK 位元率可以高出 2 倍或更多。
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