第5章通信原理技巧.ppt

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通信原理 第5章 模拟调制系统 第5章 模拟调制系统 基本概念 调制 - 把信号转换成适合在信道中传输的形式的一种过程。 广义调制 - 分为基带调制和带通调制(也称载波调制)。 狭义调制 - 仅指带通调制。在无线通信和其他大多数场合,调制一词均指载波调制。 调制信号 - 指来自信源的基带信号 载波调制 - 用调制信号去控制载波的参数的过程。 载波 - 未受调制的周期性振荡信号,它可以是正弦波,也可以是非正弦波。 已调信号 - 载波受调制后称为已调信号。 解调(检波) - 调制的逆过程,其作用是将已调信号中的调制信号恢复出来。 第5章 模拟调制系统 调制的目的 提高无线通信时的天线辐射效率。 把多个基带信号分别搬移到不同的载频处,以实现信道的多路复用,提高信道利用率。 扩展信号带宽,提高系统抗干扰、抗衰落能力,还可实现传输带宽与信噪比之间的互换。 调制方式 模拟调制 数字调制 常见的模拟调制 幅度调制:调幅、双边带、单边带和残留边带 角度调制:频率调制、相位调制 第5章 模拟调制系统 5.1幅度调制的原理 一般原理 表示式: 设:正弦型载波为 式中,A — 载波幅度; ?c — 载波角频率; ?0 — 载波初始相位(以后假定?0 = 0)。 则根据调制定义,幅度调制信号(已调信号)一般可表示成 式中, m t — 基带调制信号。 第5章 模拟调制系统 频谱 设调制信号m t 的频谱为M ? ,则已调信号的频谱为 由以上表示式可见,在波形上,已调信号的幅度随基带信号的规律而正比地变化;在频谱结构上,它的频谱完全是基带信号频谱在频域内的简单搬移 精确到常数因子 。由于这种搬移是线性的,因此,幅度调制通常又称为线性调制。但应注意,这里的“线性”并不意味着已调信号与调制信号之间符合线性变换关系。事实上,任何调制过程都是一种非线性的变换过程。 第5章 模拟调制系统 5.1.1调幅(AM) 时域表示式 式中 m t - 调制信号,均值为0; A0 - 常数,表示叠加的直流分量。 频谱:若m t 为确知信号,则AM信号的频谱为 若m t 为随机信号,则已调信号的频域表示式必须用功率谱描述。 调制器模型 第5章 模拟调制系统 波形图 由波形可以看出,当满足条件: |m t | ? A0 时,其包络与调制信号波形相同, 因此用包络检波法很容易恢复出原 始调制信号。 否则,出现“过调幅”现象。这时用 包络检波将发生失真。但是,可以 采用其他的解调方法,如同步检波。 第5章 模拟调制系统 频谱图 由频谱可以看出,AM信号的频谱由 载频分量 上边带 下边带 三部分组成。 上边带的频谱结构与原调制 信号的频谱结构相同,下边 带是上边带的镜像。 第5章 模拟调制系统 AM信号的特性 带宽:它是带有载波分量的双边带信号,带宽是基带信号带宽 fH 的两倍: 功率: 当m t 为确知信号时, 若 则 式中 Pc A02/2 - 载波功率, - 边带功率。 第5章 模拟调制系统 调制效率 由上述可见,AM信号的总功率包括载波功率和边带功率两部分。只有边带功率才与调制信号有关,载波分量并不携带信息。有用功率(用于传输有用信息的边带功率)占信号总功率的比例称为调制效率: 当m t Am cos ?mt时, 代入上式,得到 当|m t |max A0时(100%调制),调制效率最高,这时 ?max = 1/3 第5章 模拟调制系统 5.1.2 双边带调制(DSB) 时域表示式:无直流分量A0 频谱:无载频分量 曲线: 第5章 模拟调制系统 调制效率:100% 优点:节省了载波功率 缺点:不能用包络检波,需用相干检波,较复杂。 5.1.3 单边带调制(SSB) 原理: 双边带信号两个边带中的任意一个都包含了调制信号频谱M ? 的所有频谱成分,因此仅传输其中一个边带即可。这样既节省发送功率,还可节省一半传输频带,这种方式称为单边带调制。 产生SSB信号的方法有两种:滤波法和相移法。 第5章 模拟调制系统 滤波法及SSB信号的频域表示 滤波法的原理方框图 - 用边带滤波器,滤除不要的边带: 图中,H ? 为单边带滤波器的传输函数,若它具有如下理想高通特性: 则可滤除下边带。 若具有如下理想低通特性: 则可滤除上边带。 第5章 模拟调制系统 SSB信号的频谱 上边带频谱图: 第5章 模拟调制系统 滤波法的技术难点 滤波特性很难做到具有陡峭的截止特性 例如,若经过滤波后的话音信号的最低频率为300Hz,则上下边带之间的频率间隔为600Hz,即允许过渡带为600Hz。在600Hz过渡带和不太高的载频情况下,滤波器不难实现;

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