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第4章模拟调制系统祥解.ppt
* * * (2)间接法--阿姆斯特朗(Armstrong)法 原理:先将调制信号积分,然后对载波进行调相,即可产生一个窄带调频(NBFM)信号,再经n次倍频器得到宽带调频 (WBFM) 信。 方框图: * * NBFM实现方法: NBFM→WBFM:经N次倍频后可以使调频信号的载频和调制指数增为N倍。 问:载波过高? * * 阿姆斯特朗法实现WBFM的典型方案: 间接法的优点是频率稳定度好。缺点是需要多次倍频和混频,电路较为复杂。 * * 例 在上述宽带调频方案中,设调制信号是fm =15 kHz的单频余弦信号,NBFM信号的载频f1 =200 kHz,最大频偏?f1 =25 Hz;混频器参考频率f2 = 10.9 MHz,选择倍频次数n1 = 64,n2 =48。 (1)求NBFM信号的调频指数; (2)求调频发射信号(即WBFM信号)的载频、最大频偏和调频指数。 解(1)NBFM信号的调频指数为 (2)调频发射信号的载频为 (3)最大频偏为 (4)调频指数为 * * 2. 调频信号的解调 (1)非相干解调 最简单的解调器是具有频率-电压转换作用的鉴频器。 特点:鉴频器输出电压与输入信号的瞬时频偏成正比。 组成:理想鉴频器可看成是微分器与包络检波器的级联。 * * “理想鉴频器可看成是微分器与包络检波器的级联”。 证明: 用包络检波器取出其包络,并滤去直流后输出: Kd称为鉴频器灵敏度(V/(rad/s) 。 微分器输出: * * (2)相干解调 --适于窄带调频。 设NBFM信号为 : 问:如何选取载波c(t)? * * 则乘法器输出为: 再经微分,得输出信号: 取相干载波: 经LPF,得 证:设NBFM信号为 : * * 4.5 调频系统的抗噪声性能 --与解调方法有关,这里只讨论非相干解调系统的抗噪性能。 1. 输入信噪比 设输入调频信号为: 输入信号功率: 输入噪声功率: 输入信噪比: * * 2. 输出信噪比及调制制度增益 --由于非相干解调不是线性叠加处理过程,因而无法分别计算信号与噪声功率。 解调器输入波形是调频信号和窄带高斯噪声的混合波形: 经限幅器限幅去除包络起伏后,得鉴频器输入为 * * 此处,V0为常数。对于鉴频器输出信号来说,仅关心合成波瞬时相移ψ(t)。 可以证明,合成波的瞬时相移为 。 问题:以上两式皆是携带信息φ(t)的和表示噪声的V(t)、θ(t) 的复杂函数。 考虑两种极端情况:大信噪比; 小信噪比。 (4.5-10) (4.5-11) * * (1)大信噪比情况 大信噪比: 此时 鉴频器输出 其中 此时,信号和噪声已经分开。 * * 经进一步分析,可得解调器的输出信噪比为: WBFM系统制度增益为: * * 下面考虑单频调制时的情况,设调制信号为: 则 这时的调频信号为: 式中 解调器输出信噪比: 解调器制度增益: 所以: WBFM信号带宽为: * * 上式表明: 在大信噪比的情况下,宽带调频解调器的制度增益是很高的,与调制指数的三次方成正比。 例如:调频广播中常取mf=5,则GFM=450。可见,加大调制指数mf,可使系统抗噪性能大大改善。 代价? 6、12 * * (2)小信噪比情况与门限效应 可知:解调器输出中已没有单独存在的有用信号,解调器输出几乎完全由噪声决定,因而输出信噪比急剧下降--门限效应。 出现门限效应时所对应的输入信噪比的值被称为门限值(点)。 小信噪比: 此时 * * 对FM系统而言: ●未发生门限效应时,在相同输入信噪比情况下,FM输出信噪比优于AM输出信噪比; ●当输入信噪比降到某一门限(α)时,FM便开始出现门限效应; ●若继续降低输入信噪比,则FM解调器的输出信噪比将急剧变坏,甚至比DSB的性能还要差 . 讨论:输入-输出信噪比性能 对DSB系统而言: 信号同步检测时的性能曲线是通过原点的直线。 * * 例:已知某调频波的振幅是10 V,瞬时频率为 试确定: (1)此调频波的表达式; (2)此调频波的最大频偏、调频指数和频带宽度; (3)若调制信号频率提高到2×103Hz,则调频波的最大频偏、调频指数和频带宽度如何变化? * * 例:调频波的振幅是10 V,瞬时频率为 试确定: (1)sFM(t); (2)△f、mf、BFM; (3)若调制信号频率提高到2×103Hz,重求(2)。 解:(1)该调频波的瞬时角频率 (rad/s) 瞬时相位 调频波的表达式 * * (2)调频波的最大
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