Р采用模拟调频电路来实现:信号在相邻码元之间的相位是连续变的。? 采用键控法来实现:相邻码元之间的相位不一定连续。? 我选择采用键控法来产生2FSK信号,主要基于以下2个原因:? 1、直接调频法产生的移频键控信号虽易于实现,但由于是同一振荡器产生两个不同频率的信号,在频率变换的过渡点相位是连续的,其频率稳定度较差。而且这种方法产生的FSK信号频移不能太大,否则振荡不稳,甚至停振,因而实际应用范围不广,仅适用于低速传输系统。? 2、频率键控法是用数字矩形脉冲控制电子开关,使电子开关在两个独立的振荡器之间进行转换,从而在输出端得到不同频率的已调信号。由于产生和载频是由两个独立的振荡器实现,则输出的2FSK信号的相位是不连续的。这种方法的特点是转换速度快,波形好,频率稳定度高,电路不甚复杂,在实用中可以用一个频率合成器代替两个独立的振荡器,再经分频链,进行不同的分频,也可得到2FSK信号。Р2FSK数字解调Р2FSK信号的常用解调方法为非相干解调法和相干解调法。?非相干解调?经过调制后的2FSK数字信号通过俩个频率不同的带通滤波器我w1、w2滤出不需要的信号,然后将这俩种经过滤波的信号分别通过包络检波器检波,最后将两种信号同时输入到抽样判决器同时外加抽样脉冲,最后解调出来的信号就是调制前的输入信号。其原理图如图4所示:Р图4 非相干解调Р解调方案区分与选择Р2FSK信号的解调方法有:包络检波法、相干解调法、鉴频法、过零点检测法等。? 二进制移频键控信号的解调可采用相干解调和非相干解调。从最佳解调的观点看,相干解调具有最佳的抗干扰性能,但相干解调必须依赖于解调端恢复准确频率和相位的参考载波,在频移键控系统中,提取f1和f2会大大增加系统的复杂度。? 非相干解调的优点是可以较少的考虑信道估计甚至略去,处理复杂度降低,实现较为简单,但相比相干解调方法性能下降。?我这里选择的是非相干解调