JPH0392051A - Fsk変調方式 - Google Patents

Fsk変調方式

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Publication number
JPH0392051A
JPH0392051A JP23011589A JP23011589A JPH0392051A JP H0392051 A JPH0392051 A JP H0392051A JP 23011589 A JP23011589 A JP 23011589A JP 23011589 A JP23011589 A JP 23011589A JP H0392051 A JPH0392051 A JP H0392051A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
complex
complex number
output
pass filter
multiplier
Prior art date
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Pending
Application number
JP23011589A
Other languages
English (en)
Inventor
Takami Suzuki
鈴木 貴巳
Masanori Ishigami
石上 正紀
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NEC Corp
NEC Miyagi Ltd
Original Assignee
NEC Corp
NEC Miyagi Ltd
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Filing date
Publication date
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Publication of JPH0392051A publication Critical patent/JPH0392051A/ja
Pending legal-status Critical Current

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  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は変復調装置のディジタル信号処理におけるFS
K変調方式に関する。
〔従来の技術〕
FSK変調方式は、伝送周波数帯域のなかに2つの周波
数を設け、各周波数をそれぞれ送信データの1/Oに対
応させて送出する方式である。
従来、この種の変復調装置のFSK変調方式は、第2図
に示すような2つの発振器を用いての構或となる。すな
わち、送信データのI/Oを判定し、2つの発振器の切
り換えを行う切換器8と、送信データが1のとぎには周
波数flを出力する単一周波数f1発振器6と、送信デ
ータが0のときには周波数f2を出力する単一周波数f
2発振器7と、これらどちらかの発振器の出力を入力と
し、その周波数戊分のみを通過させる帯域フィルタ9か
ら構或される。
〔発明が解決しようとする課題〕
上述した従来のFSK変調方式は、第2図に示されるよ
うに後段に帯域フィルタを用いると、その周波数成分の
みを通過させるフィルタ特性が必要となる。しかし、回
線の特性に依存してFSKの周波数を切り換えて使用す
る場合には、その周波数に対応する帯域フィルタを必要
とする。例えば、第4図に示すように、メインのデータ
信号の他にサブの情報としてFSK変調方式で伝送する
場合には、伝送する回線の特性が低域の方が高城より回
線損失が少ないときには低域を使用し、回線の特性が高
域の方が低域より回線損失が少ないときには高城を使用
することになり、帯域フィルタを2つ用いなければなら
ないという欠点がある。
〔課題を解決するための手段〕
本発明のFSK変調方式は、送信データを入力とする低
域フィルタと、この低域フィルタの出力と複素数で示す
位相変移量差とを複素乗算する第1の複素乗算器と、こ
の第1の複素乗算器の出力と複素数で示す位相変移量と
を複素加算する複素加算器と、この複素加算器の出力を
第1の入力として複素乗算を行う第2の複素乗算器と、
この第2の複素乗算器の出力を所定時間遅延して前記第
2の複素乗算器の第2の入力とする遅延器とを有してい
る。
〔実施例〕
次に、本発明について図面を参照して説明する。
第1図及び第3図は本発明の一実施例のブロック図であ
る。
本実施例は、送信データI/Oを入力とする低域フィル
タ1と、この低域フィルタlの出力と複素数で示す位相
変移量差ΔC,ΔSとを複素乗算する第1の複素乗算器
2と、この第1の複素乗算器2の出力と複素数で示す位
相変移量cos (Δθ1), sin (Δθ1)と
を複素加算する複素加算器3と、この複素加算器3の出
力を第1の入力として複素乗算を行う第2の複素乗算器
4と、この第2の複素乗算器4の出力を一時遅延してこ
の出力を第2の複素乗算器4の第2の入力とする遅延器
5とを有して構威される。
第3図は第1図の一部を示しており、位相変移量である
COS (Δθ), sin (Δθ)を入力すること
により、変調された単一周波数を求められるというもの
である.(詳細は昭晃堂刊「情報・通信におけるディジ
タル信号処理」(村野和雄・海上重之 共著、辻井重雄
 編集の’)26,27ぺ−ジを参照)。
本実施例はこの回路を利用して、送信データのI/Oか
ら自動的に1/0に対応した単一周波数f 1/f 2
の位相変移量cos (Δθ),sin(Δθ)を生成
するものである。
例えば、単一周波数flは送信データの0に対応してい
るものとする。また、サンプリング周波数はfsとして
f1の位相変移量cos (Δθ1),sin (Δθ
1)を求めると、 cos (Δθ1) =cos (2 π・f 1/ 
f s’)sin(Δθ1) =sin (2 x ・
f 1/ f s)となる.また、単一周波数f2を送
信データの1に対応させ、同様にf 2 (f 2>f
 l)・の位相変移量をcos (Δθ2)# sin
 (Δθ2)を求めると、cos (Δθ2) =co
s (2 yr ●f 2/ f s)sin (Δθ
2) =sin (2 yr ・f 2/ f s)と
なり,これらを第3図の変調回路の入力とすれば変調さ
れたfl,f2が求められる。しかし、これでは送信デ
ータの170を判定して位相変移量を入力しなければな
らないので、これを判定なしで自動的に行う本発明の方
法を次に示す。
まず、前記したようにflを送信データのOに対応させ
る。そして、fl,f20位相変移量の差をそれぞれ位
相変移量差ΔC,ΔSとしてこれらを求めると、 Δc=cos(Δθ2) −cos (Δθ1)Δc=
sin (Δθ2) 一sin (Δθl)となる。
第1図で動作を説明すると、まず、送信データは低域フ
ィルタ1を通され、lからOあるいは0から1への急峻
な変化点での高周波戒分を取り除く。
次に、この低域フィルタlの出力に複素数で示す位相変
移量差を第1の複素乗算器2で複素乗算し、送信データ
が0の場合には0が出力され、次の複素加算器3で複素
数で示す位相変移量と複素加算する.この場合にはOが
加算されたので送信データの0に対応したf1の位相変
移量が前記した変調回路に入力され、変調されたf1が
送出される。
また、送信データが1の場合には位相変移量差が出力さ
れ、次の複素加算器で複素数で示す位相変移量と複素加
算する。この場合には位相変移量差が加算されたので送
信データの1に対応したf2の位相変移量が求められ、
これが変調回路に入力されるので変調されたf2が送出
される。
〔発明の効果〕
以上説明したように本発明は、前段に低域フィルタを用
いることにより、回線特性に影響を受ける帯域フィルタ
を複数持たなくてもFSK変調方式を実現できる利点が
ある。
【図面の簡単な説明】
第1図及び第3図は本発明の一実施例のブロック図、第
2図は従来のFSK変調方式の一例のブロック図、第4
図はメインとサブの信号のスベクトラムを示す図である
。 ■・・・・・・低域フィルタ、2・・・・・・第1の複
素乗算器、3・・・・・・複素加算器、4・・・・・・
第2の複素乗算器、5・・・・・・遅延器、6・・・・
・・単一周波数f1発振器、7・・・・・・単一周波数
f2発振器、8・・・・・・切換器、9・・・・・・帯
域フィルタ。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 送信データを入力とする低域フィルタと、この低域フィ
    ルタの出力と複素数で示す位相変移量差とを複素乗算す
    る第1の複素乗算器と、この第1の複素乗算器の出力と
    複素数で示す位相変移量とを複素加算する複素加算器と
    、この複素加算器の出力を第1の入力として複素乗算を
    行う第2の複素乗算器と、この第2の複素乗算器の出力
    を所定時間遅延して前記第2の複素乗算器の第2の入力
    とする遅延器とを有することを特徴とするFSK変調方
    式。
JP23011589A 1989-09-04 1989-09-04 Fsk変調方式 Pending JPH0392051A (ja)

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JPH0392051A true JPH0392051A (ja) 1991-04-17

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