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文档简介
1 4 2 2线性调制系统的抗噪声性能 ni t 是一个高斯窄带噪声 带通滤波器 解调器 n t 又 即 2 输入噪声平均功率 解调器输出信噪比 m0 t 解调后 有用基带信号 解调器的抗噪声性能 调制制度增益 3 1 DSB调制系统性能 解调器输入信号平均功率用同步解调器解调 相干载波解调器输出端信号 4 5 DSB信号解调器使信噪比改善一倍 这是因为正交分量ns t 被消除的缘故 6 2 SSB调制系统性能 SSB信号的解调方法与DSB相同 区别在于解调器之前的带通滤波器带宽是DSB信号的一半 以上边带为例 7 相对2 c缓慢变化 8 双边带解调器的信噪比改善是单边带的二倍 因为分量被解调器滤除了 而它在解调器的输入端却是信号功率的组成部分 9 若双边带信号与单边带信号有相同的Si 且输入噪声功率谱密度相同 DSB与SSB的解调具有相同的抗噪声性能 10 3 AM调制系统性能 AM信号的解调器几乎都采用包络检波器 11 12 1 大信噪比情况 有用 13 100 调制时 包络检波器能够得到的最大信噪比改善值 同步解调法与此同 14 2 小信噪比情况 在小信噪比情况下 包络检波器会把有用信号扰乱成噪声 这种现象通常称为 门限效应 门限效应 当包络检波器的输入信噪比降低到一个特定的数值后 检波器输出信噪比出现急剧恶化的一种现象 15 线性调制系统的比较 16 例设某信道具有均匀的双边噪声功率谱密度Pn f 0 5 10 3W Hz 在该信道中传输抑制载波的双边带信号 m t 频带限制在5KHz 载波100KHz 已调信号功率10KW 若接收机的输入信号在加至解调器之前 先经过一理想带通滤波器 试问 理想带通滤波器的传输特性H 解调器输入端的信噪比 解调器输出端的信噪比 求解调器输出端的噪声功率谱密度 17 解 1 B 2fm 2 5 10KHz中心频率100KHz 2 Si 10KW3 18 4 5 5 f KHz 19 4 3非线性调制 4 3 1原理非线性调制也完成频谱的搬移 但它所形成的信号频谱不再保持原来的基带信号的频谱结构 角度调制FMPMFM FrequencyModulationPM PhaseModulationSm t A 20 瞬时频率瞬时频率偏移 相位调制频率调制 21 22 23 思考 为何种调制信号 无法判断 24 4 3 2非线性调制系统的抗噪声性能 调频信号的解调方框图解调器输入端的信噪比为 解调器输入波形为 带通限幅器 鉴频器 低通滤波器 25 限幅后波形 令 任意参考基线 26 当大信噪比时 解调器的输出电压V0 t 应与输入信号的瞬时频偏成正比 27 解调器输出的有用信号 1
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