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* 相干解调与包络检波 包络检波 适用条件:AM信号,且要求|m(t)|max ? A0 , 包络检波器结构: 通常由半波或全波整流器和低通滤波器组成。例如, 检波器的输出为 隔去直流后即可得到原信号m(t)。 * 门限效应 此时,E(t)中没有单独的信号项,有用信号m(t)被噪声扰乱,只能看作是噪声。 这时,输出信噪比不是按比例地随着输入信噪比下降,而是急剧恶化,通常把这种现象称为解调器的门限效应。开始出现门限效应的输入信噪比称为门限值。 调制方式 信号带宽 制度增益 设备复杂度 主要应用 DSB 2 中等 较少应用 SSB 1 复杂 短波无线电广播,话音频分多路 VSB 略大于 近似SSB 近似SSB 复杂 商用电视广播 AM 2/3 简单 中短波无线电广播 FM 中等 超短波小功率电台(窄带FM),微波中继,调频立体声广播(宽带FM) 各种模拟调制方式的性能-5 第6章知识点 常用码型:直流分量,定时分量 误码率与判决电平的关系 码间串扰 单极性码 单极性波形: 特点:电脉冲之间无间隔,极性单一,易于用TTL、CMOS电路产生; 缺点:有直流分量,要求传输线路具有直流传输能力,因而不适应有交流耦合的远距离传输,只适用于计算机内部或极近距离的传输。 直流分量和定时分量 二进制随机脉冲序列的功率谱Ps(f)可能包含连续谱(第一项)和离散谱(第二项)。 连续谱总是存在的,这是因为代表数据信息的g1(t)和g2(t)波形不能完全相同,故有G1(f) ≠ G2(f) 。谱的形状取决于g1(t)和g2(t)的频谱以及出现的概率P。 离散谱是否存在,取决于g1(t)和g2(t)的波形及其出现的概率P。对于双极性信号 g1(t) = - g2(t) = g(t) ,且概率P=1/2时,则没有离散分量?(f - mfs)。根据离散谱可以确定随机序列是否有直流分量和定时分量。 码间串扰的条件 信号s(t)通过信道时会产生波形畸变,同时还要叠加噪声。因此,若设信道的传输特性为G(ω),接收滤波器的传输特性为GR(ω),则接收滤波器输出信号r(t)可表示: r(t)被送入识别电路,假定识别电路是一个抽样判决电路,则对信号抽样的时刻一般在(kTs+t0),其中,k是相应的第k个时刻,t0是可能的时偏。 恢复信息 码间干扰 随机干扰 * 由理想低通特性还可以看出,对于带宽为 若输入数据以RB = 1/Ts波特的速率进行传输,则在抽样时刻上不存在码间串扰。 若以高于1/Ts波特的码元速率传送时,将存在码间串扰。 通常将此带宽B称为奈奎斯特带宽,将RB称为奈奎斯特速率。 此基带系统所能提供的最高频带利用率为 * 理想低通传输函数的频带利用率为2Baud/Hz 。 这是最大的频带利用率,因为如果系统用高于的码元速率传送信码时,将存在码间串扰。若降低传码率,则系统的频带利用率将相应降低。 但理想低通系统在实际应用中存在两个问题: 一是理想矩形特性的物理实现极为困难; 二是理想的冲激响应h(t) 的“尾巴”很长,衰减很慢,当定时存在偏差时,可能出现严重的码间串扰。 * 余弦滚降特性 为了解决理想低通特性存在的问题,可以使理想低通滤波器特性的边沿缓慢下降,这称为“滚降”。 一种常用的滚降特性是余弦滚降特性,如下图所示: * 相应的h(t)为 式中,?为滚降系数,用于描述滚降程度。它定义为 其中,fN - 奈奎斯特带宽, f? - 超出奈奎斯特带宽的扩展量 * 滚降系数?越大,h(t)的拖尾衰减越快 滚降使带宽增大为 ? 余弦滚降系统的最高频带利用率 ? * 二进制基带传输系统的总误码率为 将上面求出的P(0/1)和P(1/0)代入上式,可以看出,误码率与发送概率P(1) 、 P(0) ,信号的峰值A,噪声功率?n2,以及判决门限电平Vd有关。 在A和?n2一定条件下,可以找到一个使误码率最小的判决门限电平,称为最佳门限电平。若令 则可求得最佳门限电平 第7章知识点 2ASK,2FSK,2PSK,2DPSK信号的原理与产生方法 2ASK,2FSK,2PSK,2DPSK信号的波形 * 概述 数字调制:把数字基带信号变换为数字带通信号(已调信号)的过程。 数字带通传输系统:通常把包括调制和解调过程的数字传输系统。 数字调制技术有两种方法: 利用模拟调制的方法去实现数字式调制; 通过开关键控载波,通常称为键控法。 基本键控方式:振幅键控、频移键控、相移键控 数字调制可分为二进制调制和多进制
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