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图4–5形成SSB信号的滤波特性*图4-6SSB信号的频谱
滤波法的技术难点:单边带滤波器要求在fc附近具有陡峭的截止特性,才能有效地抑制无用的一个边带。在工程中往往采用多级调制滤波的方法。相位差要尽量小!02相干解调:01发端加导频分量03非相干解调:借用AM的非相干解调思路发端增加离散大载波,包络检波030102残留边带调制是界于SSB与DSB之间的一种调制方式,它既克服了DSB信号占用频带宽的缺点,又解决了SSB信号实现上的难题。在VSB中,不是完全抑制一个边带,而是逐渐切割,使其残留一小部分,如图所示:DSB、SSB和VSB信号的频谱下边带残留常数BAC残留部分下边带的滤波器特性残留部分上边带的滤波器特性相干解调01具有离散大载波的VSBAM信号的包络检波02VSB信号的特点:*030201BVSB=BSSB;实现容易;只要HVSB(ω)在±ωc处具有互补对称(奇对称)特性,那么,采用相干解调法解调残留边带信号就能够准确地恢复所需的基带信号。载波的频率或相位按调制信号的规律变化而振幅保持恒定的调制方式,称为频率调制(FM)和相位调制(PM)。幅度调制属于线性调制,它是通过改变载波的幅度,以实现调制信号频谱的平移及线性变换的。一个正弦载波有幅度、频率和相位三个参量因此,我们不仅可以把调制信号的信息寄托在载波的幅度变化中,还可以寄托在载波的频率或相位变化中。频率或相位的变化都可以看成是载波角度的变化,故调频和调相又统称为角度调制。010203角度调制与线性调制不同,已调信号频谱不再是原调制信号频谱的线性搬移,而是频谱的非线性变换,会产生与频谱搬移不同的新的频率成分,又称为非线性调制。由于频率和相位之间存在微分与积分的关系,故调频与调相之间存在密切的关系,即调频必调相,调相必调频。角度调制的另一特点是它占有较宽的信道带宽,角调信号的带宽是基带信号的许多倍。但是该系统的可靠性好(信噪比高)——应用广泛。角度调制信号:调频及调相信号的表示式信号瞬时频率:信号瞬时相位:带通型的角度调制信号:*Kp:相位偏移常数,Kf:频率偏移常数相移与基带信号成正比调相系统:信号瞬时频率:频移与基带信号成正比调频系统:m(t):模拟基带信号信号瞬时相位如果将调制信号先微分,而后进行调频,则得到的是调相波,这种方式叫间接调相;01如果将调制信号先积分,而后进行调相,则得到的是调频波,这种方式叫间接调频。02由于实际相位调制器的调制范围不大,所以直接调相和间接调频仅适用于相位偏移和频率偏移不大的窄带调制情况,而直接调频和间接调相常用于宽带调制情况。从以上分析可见,调频与调相并无本质区别,两者之间可相互转换。窄带角度调制的定义:1与AM系统类似:已调信号带宽是基带信号带宽的两倍,实际上其抗噪声性能也与AM一致。2实际很少用,一般是做为产生宽带角度调制的中间级。3*角度调制系统是非线性系统,即使是简单的模拟基带信号的角度调制,数学上也很难求出它的精确频谱特性。以单频信号为例,利用近似分析进行频谱分析,然后将其结果推广于更复杂的基带信号。1、正弦基带信号的角度调制可能是调制指数,也可能是周期函数付氏级数展开第一类n阶贝塞尔函数角调信号的频谱包含无穷多个分量。01角调信号的频谱宽度为无限宽!02先考虑m(t)是确定信号,再考虑m(t)是随机信号的情况;*以上解调过程是先用微分器将幅度恒定的调频波变成调幅调频波,再用包络检波器从幅度变化中检出调制信号,因此上述解调方法又称为包络检测。缺点:包络检波器对于由信道噪声和其他原因引起的幅度起伏也有反应,为此,在微分器前加一个限幅器和带通滤波器以便将调频波在传输过程中引起的幅度变化部分削去,变成固定幅度的调频波,带通滤波器让调频信号顺利通过,而滤除带外噪声及高次谐波分量。*以上解调过程是先用微分器将幅度恒定的调频波变成调幅调频波,再用包络检波器从幅度变化中检出调制信号,因此上述解调方法又称为包络检测。**信号的发射与接收
(以模拟信号为例)基带信号:频谱限于f=0(直流)附近的低通型信号为基带信号。模拟基带信号:模拟的基带信号在频带信道中传输信号,需要通过正弦型载波调制将模拟基带信号变换为频带信号,该频带信号是在中心频率fc附近。载波幅度载波频率载波初始相位调制信号*模拟基带信号m(t)对载波c(t)进行调制:用m(t)的变化规律去控制载波c(t)的幅度,或者频率,或者相位。01幅度调制(AM)载波幅度02频率调
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