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时间:2020-09-26
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1、第2章模拟调制系统2.1调制的基本概念2.1.1调制的定义2.1.2调制的功能2.1.3调制的分类2.2幅度调制系统2.2.1普通双边带调制系统2.2.2抑制载波双边带调制(DSB)2.2.3单边带调制(SSB)2.2.4残留边带调制(VSB)2.3角度调制系统2.3.1基本概念2.3.2频率调制(FM)2.4模拟调制系统的抗噪声性能2.4.1幅度调制系统的抗噪声性能2.4.2角度调制系统的抗噪声性能本章小结2.3.3相位调制(PM)第2章模拟调制系统实验1:普通双边带调幅与解调实验2:模拟通信系统实验本章要点调制的定义、功能及分类各种幅度调制信号
2、、角度调制信号的产生和频谱各种幅度调制信号、角度调制信号的相干、非相干解调原理模拟调制系统的抗噪声性能本章难点模拟调制系统的抗噪声性能第2章模拟调制系统2.1调制的基本概念2.1.1调制的定义第2章模拟调制系统所谓调制,就是使调制信号(基带信号)控制载波信号的一个(或几个)参数,使这个参数按照的规律变化的过程。解调则是调制的相反过程,即从接收到的已调波去恢复原基带信号。由于载波频率较高,易于发射,因此调制过程特别适合无线通信系统。调制和解调在一个通信系统中总是同时出现的,因此往往把调制和解调合起来称为调制系统。从信号传输的角度来看,调制和解调是通信
3、系统中的重要组成部分,一个通信系统性能的好坏,在很大程度上取决于调制的方式。2.1调制的基本概念2.1.2调制的功能第2章模拟调制系统1.频率变换2.实现多路复用3.提高系统的抗干扰性能2.1.3调制的分类调制器的模型通常可用一个三端非线性网络来表示,如图2-1所示,图中为输入调制信号,即基带信号;为载波信号;为输出已调信号。s(t)f(t)c(t)调制器H(ω)图2-1调制器模型根据、信号类型不同,调制器实现功能不同和传输函数不同,可将调制分成如下几类第2章模拟调制系统1.按调制信号的不同分类模拟调制数字调制2.按载波信号的不同分类连续波调制脉冲
4、调制3.按调制器实现功能不同分类线性调制非线性调制4.按调制器的传输函数分类幅度调制相位调制频率调制2.1.3调制的分类根据、信号类型不同,调制器实现功能不同和传输函数不同,可将调制分成如下几类。2.2幅度调制系统2.2.1普通双边带调制系统(AM—AmplitudeModulation)第2章模拟调制系统1.AM信号的时域表达式、波形及频谱设调制信号为,载波信号为(2-1)式中,A0为载波振幅,w0为载波角频率,q0为载波初始相位。为以后分析简单起见,设q0=0。则已调信号的时间波形可用下式表示(2-2)AM信号的波形如图2-2所示。图中画出的调
5、制信号是单频正弦信号,可以很清楚看出,AM信号的包络完全反映了调制信号的变化规律。第2章模拟调制系统图2-2普通双边带调制信号波形(a)基带信号波形;(b)AM信号的波形。2.2.1普通双边带调制系统(AM—AmplitudeModulation)设基带信号f(t)的频谱为F(w),利用傅氏变换的频移性质,可以得到已调波的频谱SAM(w)为(2-3)第2章模拟调制系统图2-3为相应的频谱图。一般我们把频率的绝对值大于载波频率的频谱部分称为上边带(USB-UpperSideband),把频率的绝对值小于载波频率的频谱部分成为下边带(LSB-Lower
6、Sideband)。显然,当为实信号时,上下边带是完全对称的。2.2.1普通双边带调制系统(AM—AmplitudeModulation)(a)(b)图2-3普通双边带调幅信号的频谱(a)基带信号及其频谱;(b)AM信号的频谱。第2章模拟调制系统2.AM信号的产生和解调AM信号的产生主要是利用加法器和乘法器来实现,图2-4为AM信号产生的模型图。AM信号产生的具体电路比较多,可分为高电平调制和低电平调制两大类cosω0tSAM(t)A0f(t)图2-4AM信号产生的模型AM信号的解调分为相干解调(模型如图2-5所示)和非相干解调(即包络检波法,电路
7、如图2-6所示)。图2-5AM信号的相干解调模型图2-6包络检波电路第2章模拟调制系统3.AM信号的功率分布和调制效率信号的平均功率是指信号在1欧姆的电阻上消耗的平均功率,经过推导我们可以得到(2-8)AM信号的平均功率由两部分组成,其中P0为载波功率,它不携带信息;Pf为边带功率,它携带有调制信号的信息。AM信号的调制效率是非常低的,大部分发射功率都被消耗在不携带信息的载波上。但由于载波的存在,在接收端可以采用简单的电路来进行解调,从而降低了接收机的造价,这对于拥有广大用户的广播系统来说,是非常值得的。因此,AM调制方式目前还广泛应用于地面的无线
8、广播系统中。第2章模拟调制系统2.2.2抑制载波的双边带调制(DSB—DoubleSideBand)1.DSB信号的时域表
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