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*由于实际上信噪比都远远大于1,因此上式变为由此可知输出信噪比随带宽B按指数规律增加。第2章模拟调制(2.9-12)*■调制的功能1.频率变换:把低频信号变换成高频信号以利于无线发送或在信道中传输。2.信道复用:用调制技术使得多路信号在同一个信道中同时传输,以实现信道多路复用又不会造成相互干扰,致使接收端无法分清各路信号。3.改善系统性能:通过不同的调制方式使信道带宽和信噪比可以互换,即为了某种需要可以降低信噪比而提高带宽,也可以降低带宽而提高信噪比。第2章模拟调制2.10调制的功能与分类*表2-1常用调制技术及其用途调制方式主要用途连续波调制线性模拟调制常规双边带调制AM广播双边带调制DSB立体声广播单边带调制SSB载波通信、短波无线电话通信残留边带调制VSB电视广播、传真非线性模拟调制频率调制FM微波中继、卫星通信、立体声广播相位调制PM中间调制方式数字调制幅度键控ASK数据传输频移键控FSK相移键控PSK、DPSK其它高效数字调制QAM、MSK数字微波、空间通信脉冲调制脉冲模拟调制脉幅调制PAM中间调制方式、遥测脉宽调制PDM中间调制方式脉位调制PPM遥测、光纤传输脉冲数字调制脉码调制PCM市话中继线、卫星、空间通信增量调制DM(△M)军用、民用数字电话差分脉码调制DPCM电视电话、图像编码其它编码方式ADPCM中继数字电话第2章模拟调制*线性调制——已调信号的频谱与调制信号的频谱之间满足线性关系的调制。特点:已调信号的频谱与调制信号的频谱相比,在形状上没有变化,即不改变调制信号的频谱结构,但在频谱的幅值上差一个倍数。另外,线性调制过程在数学上可以用调制信号与载波直接相乘得到。非线性调制——不满足线性调制条件的调制就是非线性调制。第2章模拟调制*第2章结束
Theend第2章模拟调制*VSB信号的解调和SSB信号一样也不能用包络检波,而要采用相干解调法。从图2-11中得到VSB信号的频谱为:在图2-5中,设输入信号为,m(t)是乘法器的输出,则其频谱为(2.6-1)第2章模拟调制*将式(2-11)代入式(2-12)可得(2.6-2)(2.6-3)第2章模拟调制*设低通滤波器的输出(解调信号)为,如果能选择合适截止频率的低通滤波器将上式中第二个中括号项滤除掉,则有(2.6-4)解调信号无失真地重现调制信号,就需要与F(ω)成比例,即要求(2.6-5)式中,C为常数。图2―13以低通滤波器为例图解了上式的几何意义,即一个传输函数过渡带的上、下部分互补对称。第2章模拟调制*第2章模拟调制*DSB、SSB和VSB都不能采用简单直接的包络检波法进行解调,但插入很强的载波,则上述三种调制仍然可用包络检波法进行解调。在图2-14中:s(t)是DSB、SSB或VSB信号;cd(t)是幅度很大的载波;sd(t)是包络检波器的输出信号。滚降形状:滤波器的边缘形状(过渡带)。可分为:直线滚降和余弦滚降。第2章模拟调制2.7插入载波的包络检波*可以证明只要插入载波的幅值Ad足够大,sd(t)就会与调制信号f(t)很近似。第2章模拟调制*频分复用通过对多路调制信号进行不同载频的调制,使得多路信号的频谱在同一个传输信道的频率特性中互不重叠,从而完成在一个信道中同时传输多路信号的目的。第2章模拟调制2.8频分复用(FDM)*第2章模拟调制*第2章模拟调制角调制:频率调制和相位调制的统称。载波的一般表达式为?设则θ(t)称为载波的瞬时相位,φ称为初始相位。若对θ(t)求导则可得(2.9-2)第2章模拟调制
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