주파수 시프트 키잉 (FSK)의 원리는 주로 다음 측면을 포함합니다.
기본 원칙 : 주파수 이동 키링은 캐리어의 주파수를 변경하여 디지털 정보를 전송합니다. 이진 주파수 시프트 키잉 (2FSK)에서, 캐리어의 주파수는 두 개의 고정 된 주파수 F1과 F2 사이를 전환하여 이진 데이터 "0"및 "1"을 나타냅니다.
변조 방법 : FSK 신호의 변조는 아날로그 주파수 변조 및 키잉의 두 가지 방식으로 달성 할 수 있습니다. 아날로그 주파수 변조 방법에 의해 생성 된 신호의 위상은 인접한 코드 요소들 사이에서 연속적으로 변화하며, 이는 연속 위상 FSK (CPFSK); 키잉 방법은 전자 스위치를 통해 두 개의 독립적 인 주파수 소스 사이를 전환하고 위상이 반드시 연속적 일 필요는 없습니다.
복조 방법 : FSK 신호 복조는 일관성 복조 및 코 히어 런트 복조를 사용할 수 있습니다. 일관성 복조 조절은 두 신호의 샘플링 값을 비교하여 데이터를 결정하는 반면, 코 히어 런트 복조에는 동기화 된 로컬 코 히어 런트 캐리어가 필요합니다. 또한 주파수 감지, 차동 검출 및 제로 교차 감지와 같은 복조 방법이 있습니다.
Application 시나리오 : FSK는 양방향 방지 능력이 우수하므로 페이딩 채널에서 널리 사용되었습니다. ITU (International Telecommunication Union)는 데이터 전송 속도가 1200b/s보다 낮을 때 2FSK 시스템을 사용하는 것이 좋습니다.
fsk의 장점에는 강력한 탑승 능력과 간단한 구현이 포함됩니다. 단점은 낮은 대역폭 활용입니다. 위상 분열 FSK 신호의 주파수 대역은 ASK 신호의 약 3 배입니다. 따라서 실제 응용 분야에서 위상 연속 FSK는 종종 대역폭 활용도를 향상시키는 데 사용됩니다.
