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王興亮數字通信原理-wenkub

2023-03-20 12:46:30 本頁面
 

【正文】 遠大于 x(t)的最高頻譜分量,即若不滿足此條件, 則會出現頻譜交疊, 此時的包絡形狀一定會產生失真。 在正頻率區(qū)域,高于 ω c的頻譜叫 上邊帶( USB), 低于 ω c的頻譜叫 下邊帶(LSB); 又由于幅度譜對原點是偶對稱的,所以在負頻率區(qū)域,上邊帶應落在低于 ω c的頻譜部分,下邊帶應落在高于 ω c的頻譜部分。(c)第 2 章模擬信號的調制與解調 圖 2 2? AM信號的波形和頻譜 ?(a)線性調制: 頻譜之間呈線性搬移關系的調制方式。調制解調系統(tǒng) 包含調制和解調的系統(tǒng)。第 2 章模擬信號的調制與解調 第 2 章 模擬信號的調制與解調 模擬信號的線性調制 模擬信號的非線性調制 模擬調制方式的性能比較 第 2 章模擬信號的調制與解調 目的 使基帶信號經過調制后可以在有線信道上同時傳輸多路 基帶信號,同時也適合于在無線信道中實現頻帶信號的 傳輸。第 2 章模擬信號的調制與解調 模擬信號的線性調制 常規(guī)雙邊帶調制( AM) 常規(guī)雙邊帶調制就是標準幅度調制,它用調制信號去控制高頻載波的振幅,使已調波的振幅按照調制信號的振幅規(guī)律線性變化。第 2 章模擬信號的調制與解調     假設調制信號為 x(t),濾波器 H(ω)=1,是全通網絡,載波信號為 c(t)=cosωct,調制信號; 載波信號; 第 2 章模擬信號的調制與解調    由圖 22可以看出: ?    ( 1) 調幅過程使原始頻譜 X(ω )搬移了 177。 第 2 章模擬信號的調制與解調     ( 3) AM波占用的 帶寬 BAM( Hz)應是基帶消息信號帶寬 fm( fm=ωm/2π)的兩倍,即 BAM=2fm。 3) 一般情況, ma小于 1, 只有 A(t)為負值時,出現過調幅現象, ma才大于 1。 第 2 章模擬信號的調制與解調 調制效率 定義為邊帶功率與總平均功率之比, (2時, 第 2 章模擬信號的調制與解調 抑制載波雙邊帶調幅 (DSBSC)    將直流分量 A0 取掉,得到抑制載波的雙邊帶信號,簡稱雙邊帶信號 (DSB)。(2(b)第 2 章模擬信號的調制與解調     由于 DSB頻譜中沒有載波分量, Pc=0。10)邊帶濾波器可用高通濾波器產生 USB邊帶信號,也可用低通濾波器產生LSB信號。頻譜特性 如果通過上邊帶濾波器 HUSB(ω ),式中 ?   是將 x(t)中所有頻率成分均相移 90176。單邊帶信號就可寫成 “ - ” 號表示上邊帶, 第 2 章模擬信號的調制與解調    單邊帶信號的解調和雙邊帶一樣,不能采用簡單的包絡檢波,因為它的包絡不能直接反映調制信號的變化,所以仍然需要采用 相干解調 ?!?  在 VSB中,不是對一個邊帶完全抑制,而是使它逐漸截止, 使其殘留一小部分?!V波法實現殘留邊帶調制的原理如圖 29(a)所示。 (2第 2 章模擬信號的調制與解調 模擬線性調制的一般模型   1. 模擬線性調制信號產生的一般模型  模擬線性調制的一般模型如圖所示。 第一項是載波為 cosωct的雙邊帶調制信號,與參考載波同相,稱為同相分量,第二項是以 sinωct為載波的雙邊帶調制,與參考載波 cosωct正交,稱為正交分量。 第 2 章模擬信號的調制與解調  相干解調的輸入信號應是調制器的輸出信號, 經低通濾波器( LPF)后, 圖 2 13 解調器抗噪聲性能的分析模型 帶寬 B通常取已調信號的頻帶寬度,目的是使已調信號能無失真地進入解調器,同時又最大限度地抑制噪聲。( 222) (2其定義為 (2第 2 章模擬信號的調制與解調    ?   DSB調制系統(tǒng)中的解調器是相干解調器,由乘法器和低通濾波器組成。第 2 章模擬信號的調制與解調     解調器輸出端的噪聲功率是根據解調器輸入噪聲與本地載波 cosωct相干后,再經低通濾波器而得到輸出噪聲 no(t)的平均功率而推出的。27) (3 35)第 2 章模擬信號的調制與解調 4. AM調制系統(tǒng)的性能 ?? AM信號可采用相干解調和包絡檢波兩種方式。(2? 37)? 38)? 合成包絡為 合成相位為 包絡檢波的作用就是輸出 A(t)中的有用信號。第 2 章模擬信號的調制與解調 1) 大信噪比情況大信噪比指的是輸入信號幅度遠大于噪聲幅度, 41)38)和式 (2    上式表明, AM信號的調制制度增益 GAM隨 A0的減小而增大。 對于 100%調制, x(t)為單頻正弦信號, GAM最大值為2/3。這時,式 (239)變?yōu)?第 2 章模擬信號的調制與解調 由此可見, A(t)中沒有與 x(t)成正比或單獨信號項 ,這表明,在小信噪比情況下, (2
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