Um die digitalen Daten über eine analoge Medien zu senden, muss sie in analoge umgewandelt signal.There können zwei Fälle nach Datenformatierung sein werden.
Bandpass: Die Filter werden verwendet, um zu filtern und weitergeben Frequenzen von Interesse. Ein Bandpass ist ein Band von Frequenzen, die den Filter passieren kann.
Low-pass: Tiefpass ist ein Filter der niedrige Frequenzen Signale führt.
Wenn digitale Daten in ein analoges Signal umgewandelt Bandpaß, wird es als Digital-Analog-Wandlung. Wenn Tiefpassanalogsignal wird in Bandanalogsignal umgesetzt, wird er als Analog-zu-Analog-Umwandlung.
Wenn Daten von einem Computer zu einem anderen über irgendeine analoge Träger gesendet wird, wird es zuerst in analoge Signale umgewandelt. Analoge Signale werden modifiziert, um digitale Daten zu reflektieren.
Ein analoges Signal wird durch seine Amplitude, Frequenz und Phase charakterisiert. Es gibt drei Arten von Digital-Analog-Umwandlungen:
Amplitudenumtastung
In dieser Umwandlungstechnik, wird die Amplitude des analogen Trägersignals modifiziert werden, um binäre Daten zu reflektieren.
Wenn Binärdaten repräsentiert Ziffer 1 gibt, wird die Amplitude gehalten wird; andernfalls wird er auf 0 gesetzt Sowohl Frequenz und Phase dieselbe wie in der ursprünglichen Trägersignal sein.
Frequency Shift Keying
In diesem Konvertierungsverfahren wird die Frequenz des analogen Trägersignals modifiziert werden, um binäre Daten zu reflektieren.
Diese Technik verwendet zwei Frequenzen f1 und f2. Einer von ihnen, zum Beispiel f1, wird gewählt, um binäre Ziffer 1 dar und das andere ist für die Darstellung von binären Ziffer 0 Amplitude und Phase der Trägerwelle werden intakt gehalten.
Phase Umtastung
In dieser Umstellungsregelung, die Phase des ursprünglichen Trägersignal wird geändert, um die binären Daten Rechnung zu tragen.
Wenn ein neues binäres Symbol gefunden wird, die Phase des Signals geändert wird. Amplitude und Frequenz des ursprünglichen Trägersignal intakt gehalten wird.
Quadrature Phase Shift Keying
QPSK ändert die Phase zu zwei binären Ziffern auf einmal zu reflektieren. Dies wird in zwei unterschiedlichen Phasen. Der Hauptstrom von binären Daten in zwei gleiche Teilströme aufgeteilt. Die seriellen Daten werden in den in beiden Teilströme parallel und dann jeder Strom in ein digitales Signal unter Verwendung von NRZ-Technik umgewandelt. Später sowohl die digitalen Signale zusammengeführt.
Analoge Signale werden modifiziert, um analoge Daten darstellen. Diese Umwandlung wird auch als Analog-Modulation bekannt. Analoge Modulation ist erforderlich, wenn Bandpaß verwendet. Analog-Analog-Umwandlung kann auf drei Arten erfolgen:
Amplitude Modulation
In dieser Modulation der Amplitude des Trägersignals geändert wird, um die analogen Daten zu reflektieren.
Die Amplitudenmodulation wird durch einen Multiplizierer implementiert. Die Amplitude des Modulationssignals (analoge Daten) wird durch die Amplitude der Trägerfrequenz, die dann spiegelt Analogdaten multipliziert.
Die Frequenz und Phase des Trägersignals unverändert bleiben.
Frequency Modulation
In diesem Modulationstechnik, die Frequenz des Trägersignals geändert wird, um die Änderung in der Spannungspegel des Modulationssignals (analoge Daten) zu reflektieren.
Die Amplitude und Phase des Trägersignals nicht verändert werden.
Phase Modulation
In dem Modulationsverfahren wird die Phase des Trägersignals, um die Änderung der Spannung (Amplitude) des analogen Datensignals widerspiegeln moduliert.
Phasenmodulation ist praktisch ähnlich der Frequenzmodulation, aber in dem Phasenmodulationsfrequenz des Trägersignals nicht erhöht. Häufigkeit der Träger-Signal geändert wird, um Spannungsänderung in der Amplitude des Modulationssignals zu reflektieren (dicht und spärlich gemacht).