通信原理西安电子科技大学黄葆华第二版第5章_第1页
通信原理西安电子科技大学黄葆华第二版第5章_第2页
通信原理西安电子科技大学黄葆华第二版第5章_第3页
通信原理西安电子科技大学黄葆华第二版第5章_第4页
通信原理西安电子科技大学黄葆华第二版第5章_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第5章模拟调制系统调制的概念及分类线性调制系统(AM、DSB、SSB)线性调制系统的抗噪声性能分析频分复用(FDM)及其应用调制:让载波的某个参数(或几个)随调制信号(原始信号)的变化而变化的过程或方式称为调制。经调制后的信号称为已调信号或频带信号。调制的分类:线性调制与非线性调制(1)线性调制:调制前后,已调信号的频谱和调制信号的频谱之间呈线性搬移关系。eg:AM,DSB,SSB等(2)非线性调制:调制前后,已调信号的频谱和调制信号的频谱之间呈非线性关系。eg:FM5.1调制的概念及分类5.2线性调制系统幅度调制是用调制信号m(t)控制高频载波c(t)的振幅,使载波的振幅随调制信号作线性变化。图5.1幅度调制器的一般模型载波c(t)=A0cos(2πfct+θ0),调幅信号s(t)为:设A0=1,θ0=0,则若调制信号m(t)的频谱为M(f),调幅信号的频域表示式为载波c(t)的频谱调幅(AM):这时H(f)=1为全通网络,且m(t)含有直流成分。双边带(DSB):这时H(f)=1为全通网络,且m(t)不含有直流成分。单边带(SSB):这时H(f)是截止频率为载频fc的高通或低通滤波器。

适当选择滤波器的传输特性H(f),便可以得到各种幅度调制信号。如:5.2.1标准调幅(AM)图5.2AM调制器模型A0表示直流分量则调幅信号为:1.AM信号的时域描述和波形式中,假定当满足|m(t)|max≤A0时,AM信号振幅包络的形状与基带信号形状一致,所以可以用包络检波的方法对AM信号进行解调,图5.3AM信号的波形调幅波包络不失真的条件是基带信号最大振幅值不大于载波信号的幅度,即|m(t)|max≤A0当m<1时,正常调幅;当m=1时,称为满调幅;此时|m(t)|max=A0当m>1时,[A(t)]min为负值,AM信号包络过零点处载波相位反相,包络和基带信号不再保持线性关系,产生了过调幅失真。分析:调幅度m的定义为:调幅系数例5.1

已知调幅波sAM(t)=(100+30cosΩt+20cos3Ωt)cos2πfct(V),求其调幅系数。2.AM信号的频域描述和频谱sAM(t)=[A0+m(t)]cos2πfct图5.4AM信号的频谱其中:M(f)表示基带信号m(t)的频谱;C(f)表示载波的频谱;SAM(f)表示调幅信号的频谱。上边带下边带结论:BAM=2fm(Hz);携带基带信号信息的是边带分量。3.AM信号的功率和调制效率AM信号在1Ω电阻上的平均功率应等于sAM(t)的均方值。假定调制信号m(t)没有直流分量,即由于所以载频功率边带功率调幅信号中携带调制信号信息的是边带分量,将边带功率与调幅信号平均功率的比值称为调幅信号的调制效率。分析:调制效率ηAM<1,在“满调幅”条件下,如果m(t)为矩形波形,则最大可得到ηAM=50%;如果m(t)为正弦波,则可得到ηAM=33.3%。说明AM信号的功率利用率比较低。5.2.2抑制载波双边带调制(DSB)AM信号的调制效率比较低,是因为不含信息的载波分量占据大部分信号功率。如果只传送两个边带分量,而抑制载波分量,就能够提高功率利用率,这种抑制载波的调幅(DSB-SC)也称为双边带调制(DSB)。图5.5DSB调制器模型1.DSB信号的时域表示式和波形2.DSB信号的频域表达式和频谱图5.6DSB信号的频谱若调制信号的最高频率为fm,则DSB信号的带宽为BDSB=2fm由于DSB信号的上、下两个边带是完全对称的,因此仅传输其中一个边带即可,这就是提出单边带调制的原因。5.2.3单边带调制(SSB)可以从简单的单频调制出发,得到SSB信号的时域表示式。设单频调制信号m(t)=Amcos2πfmt,载波c(t)=cos2πfct,两者相乘得到DSB信号的时域表示式为保留上边带项,则得上边带(USB)信号保留下边带项,则得下边带(LSB)信号把上、下边带合并起来,则SSB信号的一般表示式为

Amsin2πf

mt可以看成是Amcos2πf

mt相移π/2得到。把一个信号所含的所有频率成分相移π/2的过程称为希尔伯特变换,所形成的信号称为原信号的正交信号,记为“∧”,即所以任意调制信号m(t)的SSB信号的时域表示式如下:式由单频调制得到的,但是任意一个基带信号可以由n个正弦信号之和来表示。SSB信号的产生—相移法由式可以画出用相移法产生SSB信号的原理框图,如图5.7所示。图中Hh(f)为希尔伯特滤波器的传递特性,它实质上是一个宽带相移网络,将m(t)的所有频率分量相移π/2,而幅度保持不变,即得到。图5.7相移法产生SSB信号5.2.4调幅系统的解调

调幅系统的相干解调相干解调也称为同步解调,即接收端提供一个与发端调制载波同频同相的相干载波。图5.8是调幅系统相干解调的原理框图,图中,sr(t)为接收的已调信号,c(t)为接收机提供的本地相干载波,即c(t)=cos2πf

ct。图5.8相干解调原理框图(1)AM信号相干解调通过低通滤波器LPF,抑制高频分量2fc,消除直流分量,得(2)DSB信号相干解调通过低通滤波器LPF,抑制高频分量2fc,得(2)SSB信号相干解调通过低通滤波器LPF,抑制高频分量2fc,得5.3线性调制系统的抗噪声性能分析1.线性调制系统相干解调器的抗噪声性能相干解调器抗噪声性能的分析模型如图5.9所示。图5.9相干解调器抗噪声性能分析模型解调器输入端的噪声ni(t)=nI(t)cos2πfct-nQ(t)sin2πf

ct与本地载波相乘后,得通过LPF,滤除2f

c分量,得解调器输出噪声和噪声平均功率为由于带通滤波器带宽远小于其中心频率fc,根据第3章所学知识,ni(t)为窄带平稳高斯白噪声,它的表示式为窄带噪声ni(t)有以下统计特性:平均功率Ni为解调器输入噪声ni(t)的平均功率。若白噪声的单边功率谱密度为no,则则而Ni=noB,其中,B应等于输入信号sr(t)的带宽。1)DSB调制系统相干解调时的抗噪声性能分析解调器输入信号和输入信号功率为DSB信号相干解调时,解调器输出信号及功率为而Ni=noB,其中,B应等于DSB信号的带宽,即B=BDSB=2f

m,fm是基带信号的带宽。输入信噪比为输出信噪比为注:为了比较各种调制系统的性能,还可用输出信噪比和输入信噪比的比值G来表示,G称为调制制度增益。结论:即DSB信号的解调器使信噪比改善一倍。2)AM调制系统相干解调时的抗噪声性能分析解调器输入信号和输入信号功率为∵AM信号相干解调时,解调器输出信号和输出信号平均功率为而Ni=noB,其中,B应等于AM信号的带宽,即B=BAM=2f

m,f

m是基带信号的带宽。输入信噪比为输出信噪比为注:(<1)分析:对于单音频调制信号,即m(t)=Amcos2πF

t,有采用满调幅,即A0=Am,此时调制制度增益最大值为3)SSB调制系统相干解调时的抗噪声性能分析解调器输入信号和输入信号功率为∴∵m(t)与正交,只是相移了π/2,幅度不变。SSB信号相干解调时,解调器输出信号和输出信号平均功率为而Ni=noB,其中,B应等于SSB信号的带宽,即B=BSSB=f

m,fm是基带信号的带宽。输入信噪比为输出信噪比为注:由上面分析得GDSB=2GSSB,从抗噪声角度看,DSB并不优于SSB。分析:NiSSB=noBSSB=nofmNiDSB=noBDSB=2nofmNiDSB=2NiSSB在解调器输出端:在解调器输入端:5.4频分复用(FDM)多路复用:指多路独立信号同时利用同一信道进行传输。频分多路复用:各路信号同时在同一信道中传输时占用不同的频带。在频分复用中,信道的带宽被分成若干个相互不重叠的频段,每路信号占用其中一个频段,因而在接收端可以采用适当的带通滤波器将多路信号分开,从而恢复出所需的信号。FDM系统原理框图如图5.10所示。

设有n路话音信号进行复用,发送端各路话音信号首先通过LPF,使其频率受限在fm(对话音信号,一般为3.4kHz)以内,然后将各路信号分别对不同的载波频率进行调制,这些载波(f

c1,f

c2,f

cn)称为副载波。调制方式常用的是SSB调制。

调制器后的BPF将各路已调信号的频带限制在规定范围以内,然后把各路BPF的输出合并,形成复用信号s(t)。但在某些场合,还需进行主载波调制。复用信号就可以在信道中传输。

在接收端,将主调制信号进行解调成为频分复用信号s(t),然后通过分路滤波和SSB解调,恢复各路信号m1(t),m2(t),…,mn(t)。fc1fc2fcn图5.10FDM系统原理框图FDM有一个重要指标是路际串话。路际串话就是甲路在通话的同时又可听到乙路之间的讲话。为了减小FDM复用信号频谱的重叠,各路信号频谱间应留有一定的间隔,此间隔称为防护频带,即fc(i+1)=fci+(fm+fg),i=1,2,…,n式中,fci和fc(i+1)分别为第i路与第i+1路的副载波频率;fm为每路信号的最高截止频率;fg为邻路间隔防护频带。复用信号频谱结构如图5.11所示。副载波采用SSB调制方式。图5.11复用信号频谱结构(采用上边带调制)则n路复用信号的带宽为Bn=nf

m+(n-1)fg=(n-1)(f

m+f

g)+fm=(n-1)B1+fmBnfci和fc(i+1)分别为第i路与第i+1路的副载波频率;fm为每路信号的最高截止频率;fg为邻路间隔防护频带。5.5FDM应用举例:模拟载波系统

在多路载波电话中采用单边带调制频分复用,每路电话信号限带于0.3~3.4kHz,各路信号间留有保护间隔,因此每路取4kHz作为标准频带。1.基群信号频谱图

对3路话音基带信号进行上边带调制(USB)形成一个前群;对4个前群进行下边带调制(LSB)形成一个基群。其频谱搬移过程如图5.12所示。图5.12基群信号频谱的形成过程2.超群信号的频谱

超群信号的频谱是由5个基群信号对相应的载波进行下边带调制形成的,如图5.13所示。图5.13超群信号频谱形成过程3.基本主群信号频谱图5.14基本主群信号的频谱形成过程

图5.14多路载波电话系统原理框图(ITU-T标准)5第二级第三级(300~3400Hz)(ITU-T标准)例:已知在一个超群中第三基群的第五信道有一个频率为2KHz的音频信号。计算出在超群的输出信号中该信号的频率。(第一级中载频为

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论