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该理想带通滤波器应具有怎样的传输特性。解调器输入端信噪比为多少?解调器输出端信噪比为多少?第94页,共95页,星期六,2024年,5月(1)H(f)=k,100kHz≤∣f∣≤105kHz 0,其他(2)Ni=Pn(f)·2fm=0.5*10-3*2*5*103=5W故Si/Ni=10*103/5=2000(3)因有GSSB=1,S0/N0=Si/Ni=2000第95页,共95页,星期六,2024年,5月**结论及应用AM技术可以实现包络检波器进行检波,不需要同步,实现最简单。DSB、SSB、VSB?针对有效性来讲,SSB最好,VSB次之,DSB和AM最差。目前,在电视广播系统,图像信号大多采用大载波残留边带调制,便于在接收机中采用包络检波器进行解调。第62页,共95页,星期六,2024年,5月对比分析AM、DSB、SSB和VSBAM:带宽为2Wm,频谱利用率较低,含有载波,功率利用率最差,设备复杂度最简;DSB:带宽为2Wm,频谱利用率较低,不含载波,功率利用率较高,设备复杂度次之;SSB:带宽为Wm,频谱利用率最高,不含载波,功率利用率较高,设备复杂度较复杂;VSB:带宽为1~2Wm,频谱利用率较高,不含载波,功率利用率较高,设备复杂度最复杂。第63页,共95页,星期六,2024年,5月3.3线性调制的抗噪性能分析对模拟通信系统,衡量可靠性指标时,通常用输出信噪比或均方误差来衡量。输出信噪比越大可靠性越好。本章只研究加性噪声对通信系统的影响,认为调制器、解调器和滤波器等都是理想的。第64页,共95页,星期六,2024年,5月信噪比增益输入信噪比定义为输出信噪比定义为为了比较各种调制系统的好坏,可用信噪比增益(调制制度增益)表示,定义如下。第65页,共95页,星期六,2024年,5月调制系统性能分析模型BPF的作用允许信号通过,同时抑制带外噪声;假定BPF输出信号与已调信号的表达式相同。相加器表示信道噪声为加性噪声。窄带高斯白噪声第66页,共95页,星期六,2024年,5月高斯白噪声 W/Hz(双边功率谱密度)窄带高斯白噪声的数学表达式: 第67页,共95页,星期六,2024年,5月性能分析按照不同的解调方式来进行:相干解调非相干解调第68页,共95页,星期六,2024年,5月 可表示各种调幅信号:AM、DSB、SSB和VSB。3.3.1?相干解调第69页,共95页,星期六,2024年,5月1、输入信噪比(解调器输入端信号功率与噪声功率之比)(1)信号功率: DSB性能分析第70页,共95页,星期六,2024年,5月(2)噪声功率:假定信道噪声为高斯白噪声,则解调器的输入噪声功率谱如图:第71页,共95页,星期六,2024年,5月因此可得DSB系统的输入信噪比:第72页,共95页,星期六,2024年,5月2、输出信噪比解调器输出信号功率:第73页,共95页,星期六,2024年,5月 已知:将窄带噪声加入到解调器(乘法器和LPF)后输出噪声信号为 推导如下:第74页,共95页,星期六,2024年,5月由上可知,解调器输出噪声为:所以噪声功率:第75页,共95页,星期六,2024年,5月输出信噪比:由:所以调制制度增益:第76页,共95页,星期六,2024年,5月AM调制性能分析同理可得:所以第77页,共95页,星期六,2024年,5月 对于100%调制(即),且又是单音频正弦信号时:第78页,共95页,星期六,2024年,5月SSB、VSB调制性能分析同理可得出:所以:第79页,共95页,星期六,2024年,5月幅度调制噪声性能对比分析调制制度增益G用作评价同类调制系统,作为衡量不同调制器的参数,不同调制系统不具有可比性。 表面来看,DSB的S/N增益为SSB的2倍,会认为DSB优于SSB,这是不正确的。SSB信号的带宽为DSB的一半,所以DSB的Ni是SSB时的2倍。尽管DSB的S/N增加了1倍,但在解调中S/N的增加被2倍的输入噪声所抵消。 实际上,对给定的输入信号功率,DSB和SSB输出S/N是相同的。第80页,共95页,星期六,2024年,5月输入信噪比:3.3.2?AM系统非相干解调第81页,共95页,星
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