最新5.1-幅度调制的原理详解ppt课件.ppt

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1、5.1-幅度调制的原理详解调制信号-指来自信源的基带信号(低频)载波-未受调制的周期性振荡信号,它可以是正弦波,也可以是非正弦波(高频)调制-用调制信号去控制载波信号的某个参数,使参数随调制信号的变化而变化,把信号转换成适合在信道中传输的形式的一种过程。已调信号-载波受调制后称为已调信号,调制信号和载波的合成信号(高频)解调(检波)-调制的逆过程,其作用是将已调信号中的调制信号恢复出来。基本概念5.0基本概念2提高无线通信时的天线辐射效率。把多个基带信号分别搬移到不同的载频处,以实现信道的多路复用,提高信道利用率。扩展信号带宽

2、,提高系统抗干扰、抗衰落能力,还可实现传输带宽与信噪比之间的互换。调制的目的5.0基本概念3振幅调制5.0基本概念7频率调制5.0基本概念8相位调制5.0基本概念9频谱移动及带通性质AMPMFM5.0基本概念105.0基本概念5.1幅度调制的原理5.3非线性调制的原理5.5各种模拟系统的比较5.6频分复用(FDM)5.2线性调制系统的抗噪性能5.4调频系统的抗噪性能第五章模拟调制系统11正弦型载波为式中,A—载波幅度;c—载波角频率;0—载波初始相位(以后假定0=0)。则根据调制定义,幅度调制信号(已调信号)一般可表示成

3、式中,m(t)—基带调制信号。调幅定义:载波的振幅随调制信号的变化而变化适当选择带通滤波器的特性,便可以得到各种幅度调制信号。5.1幅度调制(线性调制)的原理12设调制信号m(t)的频谱为M(),则已调信号的频谱为:已调信号的频谱是基带信号频谱在频域内的简单搬移(精确到常数因子)。由于这种搬移是线性的,因此,幅度调制又称为线性调制。注意:这里的“线性”并不意味着已调信号与调制信号之间符合线性变换关系。M(ω)ω0(a)输入信号频谱密度Sm(ω)ωcω-ωc0(b)输出信号频谱密度5.1幅度调制(线性调制)的原理132信号表达式

4、m(t)-调制信号,均值为0;A0-常数,表示叠加的直流分量。1调制器模型5.1.1AM信号:普通调幅波143信号波形包络由波形可以看出,当满足条件

5、m(t)

6、maxA0时,其包络与调制信号波形相同,因此用包络检波法很容易恢复出原始调制信号。过调幅5.1.1AM信号:普通调幅波15过调幅失真用其他的解调方法,如同步检波。包络包络检波将发生失真5.1.1AM信号:普通调幅波16包络检波低通滤波隔直(1)包络检波(二极管单向导通性)(2)低通滤波(除去高频成分)(3)隔断直流(恢复基带波形)4解调方法非相干解调:包络检波法5.1

7、.1AM信号:普通调幅波174解调方法相干解调:同步检波法严格同步的本地载波5.1.1AM信号:普通调幅波sAM(t)sp(t)sd(t)185频谱:若m(t)为确知信号,则AM信号的频谱为因为且若m(t)为随机信号,则已调信号的频域表示式必须用功率谱描述。5.1.1AM信号:普通调幅波19上边带下边带AM频谱示意图SAM(t)的频谱是m(t)的频谱在频域内的线性搬移称之为线性调制下边带上边带载频分量载频分量5.1.1AM信号:普通调幅波206AM信号的特性带宽:它是带有载波分量的双边带信号,带宽是基带信号带宽fH的两倍:功率

8、:当m(t)为确知信号时,载波功率边带功率5.1.1AM信号:普通调幅波21调制效率AM信号的总功率包括载波功率和边带功率两部分。只有边带功率才与调制信号有关,载波分量并不携带信息。有用功率(用于传输有用信息的边带功率)占信号总功率的比例称为调制效率:5.1.1AM信号:普通调幅波22当m(t)=Amcosmt(单音余弦信号),时当“满调幅”时,

9、m(t)

10、max=A0时,调制效率最高max=1/3AM信号的功率利用率很低。应用:中短波段AM广播。5.1.1AM信号:普通调幅波235.1.1AM信号:普通调幅波【例5.1】已

11、知一AM广播电台输出功率为50KW,采用单频余弦信号进行调制,调幅指数为0.707,计算调制效率和载波功率。24双边带调制原理:在AM信号中,载波分量并不携带信息,信息完全由边带传送。如果在AM调制模型中将直流去掉,即可得到一种高调制效率的调制方式——抑制载波双边带调制,简称双边带调制(DSB)1信号表达式:无直流分量A05.1.2双边带调制(DSB)2频谱:无载频分量3信号带宽25DSB信号表达式波形:DSB频谱结构频谱图:下边带上边带包络5.1.2双边带调制(DSB)264解调方法相干解调:同步检波法5.1.2双边带调制(

12、DSB)27sDSB(t)sp(t)sd(t)严格同步的本地载波5.1.2双边带调制(DSB)284调制效率DSB信号的总功率只包括边带功率,不含有载波功率,所以DSB信号的调制效率是100%,即全部功率都用于信息传输。5优点功率利用率较高(与AM相比),节省了

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