通信原理-CH3-模拟角度调制.ppt

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通信原理-CH3-模拟角度调制资料

3.5 预加重/去加重技术 一、为什么要采用预加重、去加重技术 因为鉴频器的 随 的增加而急剧增加 ,而信号功率谱密度却集中于低频 端,必将导致 下降。 二、何谓预加重/去加重 1、去加重网络 方法: “低压”提高了的高频分量,采用低通特性网络。 鉴频器输出端加入一个具有低通特性(但截止特性 3.5 预加重/去加重技术 较平缓)的网络,对较高频率(低于 )的噪声分量 予较大的衰减从而减小 ,改善系统噪声性能。 该网络称为去加重网络。 2、预加重网络 : “提升”信号的高频分量,采用高通特性的网络。 为了不使信号因 的插入而产生幅频失 真,在发送端调频前应加入一个与 互补的 高通特性的预加重网络。该网络称为预加重网络。 3.5 预加重/去加重技术 三、预/去加重如何改善信噪比 1、调频系统中的加重与去重 互补: (或常数) 2、加重改善系数 用于恒量系统加重后对噪声性能的改善程度, 用加重与不加重的系统输出信噪比来表示,记为 3.5 预加重/去加重技术 预加重网络---高通滤波器 去加重网络---低通滤波器 增益: 用于恒量系统加重后对噪声性能的改善程度,用加重与不加重的系统输出信噪比来表示,记为 例子:调频广播,f m=15kHz,f 1=2.1kHz,采用加重和去加重的信噪比改善约为13dB。 衰减因子 调频广播, f m=15kHz, f 1=2.1kHz,K为-7dB。采用加重和去加重得到的实际信噪比改善约为6dB。 3.5 预加重/去加重技术——改善 3.6 压扩技术——改善小信号 无信号时,n10(t)一般较小, 练习(1) 2MHz载波受10KHz单频正弦调频,峰值频偏为10KHz,求: (1)调频信号的带宽 (2)调制信号幅度加倍时,调频信号的带宽 (3)调制信号频率加倍时,调频信号的带宽 (4)若峰值频偏减为1KHz,重复计算(1)、(2)、(3) 调频信号带宽 BFM=2(βFM +1)fm=2(fm+Δfmax) 调频指数 βFM =KFMA/ωm= Δfmax/fm (1)Δfmax/fm = βFM =10KHz/10KHz=1 所以,BFM=2(1+1)x10KHz=40KHz (2)当调制信号幅度A加倍时,则βFM加倍, 即βFM =2, BFM=2(2+1) x10KHz=60KHz (3)当调制信号频率fm 加倍时,fm =20KHz βFM =2(fm+Δfmax)=2(20KHz+10KHz)=60KHz (4)峰值频偏减为1KHz, Δfmax=1KHz (1) BFM=22KHz (2) BFM=24KHz (3) BFM=42KHz 练习(2) 练习(3) (1)调频波的频偏为调幅波带宽的4倍,而调幅波带宽为2fm, 所以 Δfmax=2fmx4=8fm 调频指数Mf=Δfmax/fm=8 (2)调幅波s(t)=[A0+f(t)]cosωct=A0(1+βAMcos2πfmt)cosωct βAM=Am/A0。 根据题意,两种调制中在距载频+(-)fm的边频分量有相等的幅度。 因为调频波在距载频+(-)fm的边频分量的幅度为(A02/2)J12(8),调幅波在距载频+(-)fm的边频分量的幅度为Am2/2,所以, (A02/2)J12(8)= Am2/2 βAM=Am/A0=J1 (8)=0.23 设晶体振荡器振荡频率fg=300kHz,间接调频器所产生的最大频偏△f1=25Hz,混频器输出差频,本振频率fL=81MHz。若要求系统输出载波频率fc=90MHz,频偏△f=75kHz,试求两个倍频器的倍频系数n1,n2。 练习(4) 间接调频输出端:fc1=fg=300kHz,频偏△f1=25Hz, 倍频器1输出端:fc2=n1fc1, △f2=n1△f1 混频器输出端:fc3=fc2-fL, △f3=△f2 倍频器2输出端:fc=n2fc3, △f=n2△f3 于是, △f=n2△f3=n2△f2=n1n2△f1 n1n2= △f/ △f1=75*103/25=3000 fc=n2fc3=n2fc2-n2fL=n1n2fc1-n2fL 所以,n1=300,n2=10 复习思考题 1、什么是频率调制?什么是相位调制?两者的关系如何? 2、FM信号有哪几种生成方式?有哪几种解调方式? 3、为什么调频系统可以进行带宽与信噪比的互换,而调幅不能? 4、FM系统的调制制度增益和信号带宽的关系如何?这一关系说明什么问题? 5、F

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