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线性系统的失真
系统功能 *当参变量a改变时,可调节此带通滤波器中心频率与带宽: 增大a则中心频率降低、带宽变窄; 减小a则中心频率移至高端,带宽加宽。 但在变化过程中,这一系列的带通滤波器之带宽与频率之比保持不变,即 § 5.9 从抽样信号恢复 连续时间信号 由抽样信号恢复原信号 零阶抽样保持 理想低通滤波器 滤除高频成分,即可恢复原信号 一.由抽样信号恢复原信号 从时域运算解释 时域运算 以理想抽样为例 理想低通滤波器: 连续信号f(t)可以展开成Sa函数的无穷级数,级数的系数等于抽样值f(nTs)。 也可以说在抽样信号fs(t)的每个抽样值上画一个峰值为f(nTs) 的Sa函数波形,由此合成的信号就是fs(t) 。 说明 二.零阶抽样保持 在实际电路与系统中,要产生和传输接近δ函数的时宽窄且幅度大的脉冲信号比较困难。为此,在数字通信系统中经常采用其它抽样方式,如零阶抽样保持。 h0(t) 波形及频谱图 补偿低通滤波器 补偿低通滤波器 信号的恢复 补偿低通滤波器 此滤波器的相位超前,无法实现,实际中允许延时存在,但要求系统为线性相位。 * 方法3: 直接用希尔伯特变换定义式 即: 则希尔伯特变换的频谱函数为 例5-6-2 [ ] 伯特变换的约束关系。 的实部与虚部满足希尔 ,证明 已知 ) ( ) ( ) ( t h F t u e t h t a - = 因为 即系统函数 式中实部 虚部 现在求 的希尔伯特变换 可求出各分式系数 则 X 例5-6-3 试分析下面系统可以产生单边带信号 已知信号 是带限信号,其频谱函数为 图中系统函数 载频 由调制定理可知 为带通信号 其频谱函数 是 的希尔伯特变换信号 其频谱 则 解: 其频谱函数 即 输出信号 其频谱为 频谱图如下所示 频谱图 是带通信号(上边带调幅信号)的频谱 X §5.7 调制与解调 调制原理 调幅、抑制载波调幅及其解调波形 在通信系统中,信号从发射端传输到接收端,为实现信号的传输,往往要进行调制和解调: 高频信号容易以电磁波形式辐射出去 多路信号的传输——频分复用 相关课程中讲解“调制与解调”的侧重点不同: “信号与系统”——应用傅里叶变换的性质说明搬移信号频谱的原理; “通信原理” ——研究不同的调制方式对系统性能的影响; “通信电子电路”——调制/解调电路的分析。 一.调制原理 1.调制 调制:将信号的频谱搬移到任何所需的较高频段上的过程。 调制的分类 按载波 正弦型信号作为载波 脉冲串或一组数字信号作为载波 连续性 模拟(连续)调制 数字调制 模拟调制是数字调制的基础 幅度调制(抑制载波的振幅调制,AM-SC) 频谱结构 X 分析 X 频移性质 2.解调 将已调信号恢复成原来的调制信号的过程。 本地载波, 与发送端载波 同频同相 频谱 X 二.调幅、抑制载波调幅及其解调波形 调制信号 载波信号 抑制载波调幅 调幅 解调 利用包络检波器解调 r(t):半波整流信号 w(t):图中得到的包络 x(t):实际包络,即A+g(t) 说明 §5.8 带通滤波系统的运用 调幅信号作用于带通系统 频率窗函数的运用 前言 本节研究两个问题: 首先讨论调制信号经带通滤波器传输的性能分析,这是通信系统中经常遇到的实际问题; 第二部分研究一个理论问题,这就是用带通滤波构成频率窗函数以改善信号局部特性的分辨率,这是信号处理技术中一些新方法的重要理论基础。 一.调幅信号作用于带通系统 如果调制信号具有多个频率分量,为保证传输波形的包络不失真,要求理想带通滤波器: 幅频特性在通带内为常数 相频特性应为通过载频点的直线 用带通系统传输调幅波的过程中,只关心包络波形是否产生失真,并不注意载波相位如何变化,因为在接收端经解调后得到所需的包络信号,载波本身并未传递消息 。 二.频率窗函数的运用 在许多实际问题中往往需要研究信号在某一时间间隔或某一频率间隔内的特性,或者说希望观察信号在时域或频域的局部性能。这时可以利用“窗函数”对信号开窗。在时间域称为时域(时间)窗函数,在频率域称为频域(频率)窗函数 。 解: 可以分别求此三个余弦信号的稳态响应,然后叠加。 例5-8-1 已知带通滤波器转移函数为 频响特性 三个信号的响应,为此写出: 响应v2(t) 曲线 比较 讨论 此带通系统幅频特性在通带内不是常数,因而响应信号的两个边频分量 例5-8-2 3.说明此系统具有何种功能? 解: 按卷积关系可求出系统的单位冲激响应为 系统函数及频谱图 由此
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