欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    通原第5章11改学习.pptx

    • 资源ID:88716736       资源大小:4.05MB        全文页数:114页
    • 资源格式: PPTX        下载积分:20金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要20金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    通原第5章11改学习.pptx

    1通信原理第5章 模拟调制系统第1页/共114页2第5章 模拟调制系统基本概念调制 把信号转换成适合在信道中传输的形式的一种过程。广义调制 分为基带调制和带通调制(也称载波调制)。狭义调制 仅指带通调制。在无线通信和其他大多数场合,调制一词均指载波调制。调制信号 指来自信源的基带信号 载波调制 用调制信号去控制载波的参数的过程。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。已调信号 载波受调制后称为已调信号。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。第2页/共114页3第5章 模拟调制系统调制的目的 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,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。调制方式 模拟调制数字调制 常见的模拟调制幅度调制(线性调制):调幅(AM)、双边带(DSB)、单边带(SSB)和残留边带(VSB)角度调制(非线性调制):频率调制(FM)、相位调制(PM)第3页/共114页4幅度调制属于线性调制,属于幅度调制的制式有:标准调幅 AM:Amplitude Modulation、双边带调制DSB:Double-Side Band modulation单边带调制SSB:Single-Side Band modulation 残余边带调制VSB:Vestigial-Side Band modulation频率调制:Frequency Modulation相位调制:Phase Modulation第4页/共114页5第5章 模拟调制系统5.1幅度调制(线性调制)的原理一般原理表示式:设: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 式中,m(t)基带调制信号。第5页/共114页6第5章 模拟调制系统频谱设调制信号m(t)的频谱为M(),则已调信号的频谱为由以上表示式可见,在波形上,已调信号的幅度随基带信号的规律而正比地变化;在频谱结构上,它的频谱完全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,幅度调制通常又称为线性调制。但应注意,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。事实上,任何调制过程都是一种非线性的变换过程。第6页/共114页7线性调制信号中基带信号的频谱的基本形状不变或只发生线性的变化,当然频谱的位置要搬迁到载频处;非线性调制信号中基带信号的频谱形状要发生很大的非线性的扭曲改变,当然频谱的位置也要搬迁到载频处。第7页/共114页8第5章 模拟调制系统5.1.1调幅(AM)时域表示式式中 m(t)调制信号,均值为0;A0 常数,表示叠加的直流分量。频谱:若m(t)为确知信号,则AM信号的频谱为若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。调制器模型第8页/共114页9第5章 模拟调制系统波形图由波形可以看出,当满足条件:|m(t)|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。否则,出现“过调幅”(或叫过调制)现象。这时用包络检波将发生失真。但是,可以采用其他的解调方法,如同步检波。第9页/共114页10第5章 模拟调制系统包络检波适用条件:AM信号,且要求|m(t)|max A0,包络检波器结构:通常由半波或全波整流器和低通滤波器组成。例如,性能分析设输入信号是 选择RC满足如下关系 式中fH 调制信号的最高频率在大信号检波时(一般大于0.5 V),二极管处于受控的开关状态,检波器的输出为隔去直流后即可得到原信号m(t)。第10页/共114页11第5章 模拟调制系统频谱图由频谱可以看出,AM信号的频谱由载频分量上边带下边带三部分组成。上边带的频谱结构与原调制信号的频谱结构相同,下边带是上边带的镜像。载频分量载频分量上边带上边带下边带下边带第11页/共114页12第5章 模拟调制系统AM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:当m(t)为确知信号时,若则式中Pc=A02/2 载波功率,边带功率。第12页/共114页13第5章 模拟调制系统调制效率 由上述可见,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:当m(t)=Am cos mt时,代入上式,得到当|m(t)|max=A0时(100调制),调制效率最高,这时 max 1/3第13页/共114页14第5章 模拟调制系统5.1.2 双边带调制(DSB)时域表示式:无直流分量A0频谱:无载频分量 曲线:第14页/共114页15第5章 模拟调制系统调制效率:100优点:节省了载波功率缺点:不能用包络检波,需用相干检波,较复杂。5.1.3 单边带调制(SSB)原理:双边带信号两个边带中的任意一个都包含了调制信号频谱M()的所有频谱成分,因此仅传输其中一个边带即可。这样既节省发送功率,还可节省一半传输频带,这种方式称为单边带调制。产生SSB信号的方法有两种:滤波法和相移法。第15页/共114页16第5章 模拟调制系统滤波法及SSB信号的频域表示滤波法的原理方框图 用边带滤波器,滤除不要的边带:图中,H()为单边带滤波器的传输函数,若它具有如下理想高通特性:则可滤除下边带。若具有如下理想低通特性:则可滤除上边带。第16页/共114页17第5章 模拟调制系统SSB信号的频谱上边带频谱图:第17页/共114页18第5章 模拟调制系统滤波法的技术难点滤波特性很难做到具有陡峭的截止特性例如,若经过滤波后的话音信号的最低频率为300Hz,则上下边带之间的频率间隔为600Hz,即允许过渡带为600Hz。在600Hz过渡带和不太高的载频情况下,滤波器不难实现;但当载频较高时,采用一级调制直接滤波的方法已不可能实现单边带调制。当调制信号中含有直流及低频分量时滤波法就不适用了。第18页/共114页19第5章 模拟调制系统相移法和SSB信号的时域表示SSB信号的时域表示式设单频调制信号为 载波为则DSB信号的时域表示式为若保留上边带,则有若保留下边带,则有两式仅正负号不同第19页/共114页20第5章 模拟调制系统将上两式合并:式中,“”表示上边带信号,“+”表示下边带信号。希尔伯特变换:上式中Am sin mt可以看作是Am cos mt 相移/2的结果。把这一相移过程称为希尔伯特变换,记为“”,则有这样,上式可以改写为第20页/共114页21第5章 模拟调制系统把上式推广到一般情况,则得到 式中,若M()是m(t)的傅里叶变换,则式中上式中的-jsgn 可以看作是希尔伯特滤波器传递函数,即第21页/共114页22第5章 模拟调制系统移相法SSB调制器方框图优点:不需要滤波器具有陡峭的截止特性。缺点:宽带相移网络难用硬件实现。第22页/共114页23第5章 模拟调制系统SSB信号的解调 SSB信号的解调和DSB一样,不能采用简单的包络检波,因为SSB信号也是抑制载波的已调信号,它的包络不能直接反映调制信号的变化,所以仍需采用相干解调。SSB信号的性能SSB信号的实现比AM、DSB要复杂,但SSB调制方式在传输信息时,不仅可节省发射功率,而且它所占用的频带宽度比AM、DSB减少了一半。它目前已成为短波通信中一种重要的调制方式。第23页/共114页24第5章 模拟调制系统5.1.4 残留边带(VSB)调制原理:残留边带调制是介于SSB与DSB之间的一种折中方式,它既克服了DSB信号占用频带宽的缺点,又解决了SSB信号实现中的困难。在这种调制方式中,不像SSB那样完全抑制DSB信号的一个边带,而是逐渐切割,使其残留小部分,如下图所示:VSB信号的带宽介于DSB与SSB信号带宽之间第24页/共114页25第5章 模拟调制系统调制方法:用滤波法实现残留边带调制的原理框图与滤波法SSB调制器相同。不过,这时图中滤波器的特性应按残留边带调制的要求来进行设计,而不再要求十分陡峭的截止特性,因而它比单边带滤波器容易制作。第25页/共114页26第5章 模拟调制系统对残留边带滤波器特性的要求由滤波法可知,残留边带信号的频谱为 为了确定上式中残留边带滤波器传输特性H()应满足的条件,我们来分析一下接收端是如何从该信号中恢复原基带信号的。第26页/共114页27第5章 模拟调制系统VSB信号解调器方框图图中因为根据频域卷积定理可知,乘积sp(t)对应的频谱为第27页/共114页28第5章 模拟调制系统将代入得到式中M(+2 c)及M(-2 c)是搬移到+2 c和-2 c处的频谱,它们可以由解调器中的低通滤波器滤除。于是,低通滤波器的输出频谱为第28页/共114页29第5章 模拟调制系统 显然,为了保证相干解调的输出无失真地恢复调制信号m(t),上式中的传递函数必须满足:式中,H 调制信号的截止角频率。上述条件的含义是:残留边带滤波器的特性H()在 c处必须具有互补对称(奇对称)特性,相干解调时才能无失真地从残留边带信号中恢复所需的调制信号。第29页/共114页30第5章 模拟调制系统残留边带滤波器特性的两种形式残留“部分上边带”的滤波器特性:下图(a)残留“部分下边带”的滤波器特性:下图(b)第30页/共114页31第5章 模拟调制系统5.1.5 线性调制的一般模型滤波法模型在前几节的讨论基础上,可以归纳出滤波法线性调制的一般模型如下:按照此模型得到的输出信号时域表示式为:按照此模型得到的输出信号频域表示式为:式中,只要适当选择H(),便可以得到各种幅度调制信号。第31页/共114页32第5章 模拟调制系统5.1.6 相干解调与包络检波相干解调相干解调器的一般模型 相干解调器原理:为了无失真地恢复原基带信号,接收端必须提供一个与接收的已调载波严格同步(同频同相)的本地载波(称为相干载波),它与接收的已调信号相乘后,经低通滤波器取出低频分量,即可得到原始的基带调制信号。第32页/共114页33第5章 模拟调制系统包络检波适用条件:AM信号,且要求|m(t)|max A0,包络检波器结构:通常由半波或全波整流器和低通滤波器组成。例如,性能分析设输入信号是 选择RC满足如下关系 式中fH 调制信号的最高频率在大信号检波时(一般大于0.5 V),二极管处于受控的开关状态,检波器的输出为隔去直流后即可得到原信号m(t)。第33页/共114页34第5章 模拟调制系统5.2 线性调制系统的抗噪声性能5.2.1 分析模型图中 sm(t)已调信号 n(t)信道加性高斯白噪声 ni(t)带通滤波后的噪声 mo(t)输出有用信号 no(t)输出噪声第34页/共114页35第5章 模拟调制系统噪声分析ni(t)为平稳窄带高斯噪声,它的表示式为或由于式中 Ni 解调器输入噪声的平均功率设白噪声的单边功率谱密度为n0,带通滤波器是高度为1、带宽为B的理想矩形函数,则解调器的输入噪声功率为第35页/共114页36第5章 模拟调制系统解调器输出信噪比定义输出信噪比反映了解调器的抗噪声性能。显然,输出信噪比越大越好。制度增益定义:用G便于比较同类调制系统采用不同解调器时的性能。G 也反映了这种调制制度的优劣。式中输入信噪比Si/Ni 的定义是:第36页/共114页37第5章 模拟调制系统5.2.2 DSB调制系统的性能DSB相干解调抗噪声性能分析模型 分别计算解调器输出的信号功率和噪声功率。第37页/共114页38DSB调制与同步解调框图第38页/共114页39第5章 模拟调制系统噪声功率计算设解调器输入信号为与相干载波cos ct相乘后,得经低通滤波器后,输出信号为因此,解调器输出端的有用信号功率为第39页/共114页40第5章 模拟调制系统解调器输入端的窄带噪声可表示为它与相干载波相乘后,得经低通滤波器后,解调器最终的输出噪声为故输出噪声功率为或写成第40页/共114页41第5章 模拟调制系统信号功率计算解调器输入信号平均功率为信噪比计算输入信噪比输出信噪比第41页/共114页42第5章 模拟调制系统制度增益由此可见,DSB调制系统的制度增益为2。也就是说,DSB信号的解调器使信噪比改善一倍。这是因为采用相干解调,使输入噪声中的正交分量被消除的缘故。第42页/共114页43SSB调制与同步解调框图第43页/共114页44第5章 模拟调制系统SSB调制系统的性能噪声功率这里,B=fH 为SSB 信号的带通滤波器的带宽。信号功率SSB信号与相干载波相乘后,再经低通滤波可得解调器输出信号因此,输出信号平均功率第44页/共114页45第5章 模拟调制系统输入信号平均功率为信噪比单边带解调器的输入信噪比为第45页/共114页46第5章 模拟调制系统单边带解调器的输出信噪比为制度增益讨论:因为在SSB系统中,信号和噪声有相同表示形式,所以相干解调过程中,信号和噪声中的正交分量均被抑制掉,故信噪比没有改善。第46页/共114页47第5章 模拟调制系统讨论上述表明,GDSB=2GSSB,这能否说明DSB系统的抗噪声性能比SSB系统好呢?回答是否定的。因为,两者的输入信号功率不同、带宽不同,在相同的噪声功率谱密度条件下,输入噪声功率也不同,所以两者的输出信噪比是在不同条件下得到的。如果我们在相同的输入信号功率 ,相同的输入噪声功率谱密度 ,相同的基带信号带宽 条件下,对这两种调制方式进行比较,可以发现它们的输出信噪比是相等的。这就是说,两者的抗噪声性能是相同的。但SSB所需的传输带宽仅是DSB的一半,因此SSB得到普遍应用。第47页/共114页48第48页/共114页49DSB调制与同步解调框图第49页/共114页50第50页/共114页51第51页/共114页52第5章 模拟调制系统5.2.4 AM包络检波的性能包络检波器分析模型检波输出电压正比于输入信号的包络变化。第52页/共114页53第5章 模拟调制系统输入信噪比计算设解调器输入信号为 解调器输入噪声为则解调器输入的信号功率和噪声功率分别为输入信噪比为第53页/共114页54第5章 模拟调制系统包络计算由于解调器输入是信号加噪声的混合波形,即式中上式中E(t)便是所求的合成包络。当包络检波器的传输系数为1时,则检波器的输出就是E(t)。第54页/共114页55第5章 模拟调制系统输出信噪比计算大信噪比情况输入信号幅度远大于噪声幅度,即因而式可以简化为第55页/共114页56第5章 模拟调制系统由上式可见,有用信号与噪声独立地分成两项,因而可分别计算它们的功率。输出信号功率为输出噪声功率为故输出信噪比为制度增益为第56页/共114页57第5章 模拟调制系统讨论1.AM信号的调制制度增益GAM随A0的减小而增加。2.GAM总是小于1,这说明包络检波器对输入信噪比没有改善,而是恶化了。3.例如:对于100%的调制,且m(t)是单频正弦信号,这时AM 的最大信噪比增益为4.可以证明,采用同步检测法解调AM信号时,得到的调制制度增益与上式给出的结果相同。5.由此可见,对于AM调制系统,在大信噪比时,采用包络检波器解调时的性能与同步检测器时的性能几乎一样。第57页/共114页58第5章 模拟调制系统小信噪比情况此时,输入信号幅度远小于噪声幅度,即包络变成其中R(t)和 (t)代表噪声的包络及相位:第58页/共114页59第5章 模拟调制系统因为所以,可以把E(t)进一步近似:此时,E(t)中没有单独的信号项,有用信号m(t)被噪声扰乱,只能看作是噪声。这时,输出信噪比不是按比例地随着输入信噪比下降,而是急剧恶化,通常把这种现象称为解调器的门限效应。开始出现门限效应的输入信噪比称为门限值。第59页/共114页60第5章 模拟调制系统讨论1.门限效应是由包络检波器的非线性解调作用引起的。2.用相干解调的方法解调各种线性调制信号时不存在门限效应。原因是信号与噪声可分别进行解调,解调器输出端总是单独存在有用信号项。3.在大信噪比情况下,AM信号包络检波器的性能几乎与相干解调法相同。但当输入信噪比低于门限值时,将会出现门限效应,这时解调器的输出信噪比将急剧恶化,系统无法正常工作。第60页/共114页61AM同步解调框图第61页/共114页62第5章 模拟调制系统5.3 非线性调制(角度调制)的原理前言频率调制简称调频(FM),相位调制简称调相(PM)。这两种调制中,载波的幅度都保持恒定,而频率和相位的变化都表现为载波瞬时相位的变化。角度调制:频率调制和相位调制的总称。已调信号频谱不再是原调制信号频谱的线性搬移,而是频谱的非线性变换,会产生与频谱搬移不同的新的频率成分,故又称为非线性调制。与幅度调制技术相比,角度调制最突出的优势是其较高的抗噪声性能。第62页/共114页63第5章 模拟调制系统5.3.1角度调制的基本概念 FM和PM信号的一般表达式角度调制信号的一般表达式为式中,A 载波的恒定振幅;ct+(t)(t)信号的瞬时相位;(t)瞬时相位偏移。d ct+(t)/dt=(t)称为瞬时角频率d(t)/dt 称为瞬时频偏。第63页/共114页64第5章 模拟调制系统相位调制(PM):瞬时相位偏移随调制信号作线性变化,即式中Kp 调相灵敏度,含义是单位调制信号幅度引起PM信号的相位偏移量,单位是rad/V。将上式代入一般表达式 得到PM信号表达式第64页/共114页65第5章 模拟调制系统频率调制(FM):瞬时频率偏移随调制信号成比例变化,即式中 Kf 调频灵敏度,单位是rad/s V。这时相位偏移为将其代入一般表达式得到FM信号表达式第65页/共114页66第5章 模拟调制系统PM与 FM的区别比较上两式可见,PM是相位偏移随调制信号m(t)线性变化,FM是相位偏移随m(t)的积分呈线性变化。如果预先不知道调制信号m(t)的具体形式,则无法判断已调信号是调相信号还是调频信号。第66页/共114页67第5章 模拟调制系统单音调制FM与PM设调制信号为单一频率的正弦波,即 用它对载波进行相位调制时,将上式代入 得到式中,mp=Kp Am 调相指数,表示最大的相位偏移。第67页/共114页68第5章 模拟调制系统用它对载波进行频率调制时,将代入得到FM信号的表达式式中调频指数,表示最大的相位偏移 最大角频偏 最大频偏。第68页/共114页69第5章 模拟调制系统PM 信号和FM 信号波形 (a)PM 信号波形 (b)FM 信号波形 第69页/共114页70第5章 模拟调制系统FM与PM之间的关系由于频率和相位之间存在微分与积分的关系,所以FM与PM之间是可以相互转换的。比较下面两式可见如果将调制信号先微分,而后进行调频,则得到的是调相波,这种方式叫间接调相;同样,如果将调制信号先积分,而后进行调相,则得到的是调频波,这种方式叫间接调频。第70页/共114页71第5章 模拟调制系统方框图 (a)直接调频 (b)间接调频(c)直接调相 (d)间接调相第71页/共114页72第5章 模拟调制系统5.3.2 窄带调频(NBFM)定义:如果FM信号的最大瞬时相位偏移满足下式条件 则称为窄带调频;反之,称为宽带调频。NBFM信号最大频率偏移较小,占据的带宽较窄,与AM系统类似,但抗干扰性能优于AM系统。关于调频信号的带宽我们有著名的卡松(Carlson)公式:第72页/共114页73第5章 模拟调制系统当mf 1时,上式可以近似为这就是宽带调频的带宽。当任意限带信号调制时,上式中fm是调制信号的最高频率,mf是最大频偏 f 与 fm之比。例如,调频广播中规定的最大频偏 f为75kHz,最高调制频率fm为15kHz,故调频指数mf 5,由上式可计算出此FM信号的频带宽度为180kHz。第73页/共114页74第74页/共114页75第75页/共114页76第76页/共114页77第77页/共114页78第78页/共114页79第5章 模拟调制系统5.3.4 调频信号的产生与解调调频信号的产生直接调频法:用调制信号直接去控制载波振荡器的频率,使其按调制信号的规律线性地变化。压控振荡器:每个压控振荡器(VCO)自身就是一个FM调制器,因为它的振荡频率正比于输入控制电压,即方框图LC振荡器:用变容二极管实现直接调频。第79页/共114页80第5章 模拟调制系统直接调频法的主要优缺点:优点:可以获得较大的频偏。缺点:频率稳定度不高改进途径:采用如下锁相环(PLL)调制器 第80页/共114页81第5章 模拟调制系统 调频信号的解调非相干解调:调频信号的一般表达式为解调器的输出应为完成这种频率-电压转换关系的器件是频率检波器,简称鉴频器。鉴频器的种类很多,例如振幅鉴频器、相位鉴频器、比例鉴频器、正交鉴频器、斜率鉴频器、频率负反馈解调器、锁相环(PLL)鉴频器等。下面以振幅鉴频器为例介绍:第81页/共114页82第5章 模拟调制系统振幅鉴频器方框图图中,微分电路和包络检波器构成了具有近似理想鉴频特性的鉴频器。限幅器的作用是消除信道中噪声等引起的调频波的幅度起伏 第82页/共114页83第5章 模拟调制系统 微分器的作用是把幅度恒定的调频波sFM(t)变成幅度和频率都随调制信号m(t)变化的调幅调频波sd(t),即包络检波器则将其幅度变化检出并滤去直流,再经低通滤波后即得解调输出式中Kd 为鉴频器灵敏度,单位为V/rad/s 第83页/共114页84第5章 模拟调制系统5.4调频系统的抗噪声性能重点讨论FM非相干解调时的抗噪声性能分析模型 图中 n(t)均值为零,单边功率谱密度为n0的高斯白噪声 第84页/共114页85第5章 模拟调制系统5.4.1 输入信噪比 设输入调频信号为故其输入信号功率为输入噪声功率为式中,BFM 调频信号的带宽,即带通滤波器的带宽因此输入信噪比为第85页/共114页86第5章 模拟调制系统5.4.2 大信噪比时的解调增益在输入信噪比足够大的条件下,信号和噪声的相互作用可以忽略,这时可以把信号和噪声分开来计算。计算输出信号平均功率输入噪声为0时,解调输出信号为 故输出信号平均功率为第86页/共114页87第5章 模拟调制系统计算输出噪声平均功率假设调制信号m(t)=0,则加到解调器输入端的是未调载波与窄带高斯噪声之和,即式中 包络 相位偏移 第87页/共114页88第5章 模拟调制系统在大信噪比时,即A nc(t)和A ns(t)时,相位偏移 可近似为当x 1时有近似式 上式结果表明,在大信噪比情况下,宽带调频系统的制度增益是很高的,即抗噪声性能好。例如,调频广播中常取mf 5,则制度增益GFM=450。即加大调制指数,可使调频系统的抗噪声性能迅速改善。第93页/共114页94第5章 模拟调制系统调频系统与调幅系统比较在大信噪比情况下,AM信号包络检波器的输出信噪比为 若设AM信号为100%调制。且m(t)为单频余弦波信号,则m(t)的平均功率为 因而式中,B为AM信号的带宽,它是基带信号带宽的两倍,即B=2fm,故有将两者相比,得到第94页/共114页95第5章 模拟调制系统讨论在大信噪比情况下,若系统接收端的输入A和n0相同,则宽带调频系统解调器的输出信噪比是调幅系统的3mf2倍。例如,mf=5时,宽带调频的S0/N0是调幅时的75倍。调频系统的这一优越性是以增加其传输带宽来换取的。因为,对于AM 信号而言,传输带宽是2fm,而对WBFM信号而言,相应于mf=5时的传输带宽为12fm,是前者的6倍。WBFM信号的传输带宽BFM与AM 信号的传输带宽BAM之间的一般关系为第95页/共114页96第5章 模拟调制系统当mf 1时,上式可近似为故有在上述条件下,变为 可见,宽带调频输出信噪比相对于调幅的改善与它们带宽比的平方成正比。调频是以带宽换取信噪比的改善。第96页/共114页97第5章 模拟调制系统结论:在大信噪比情况下,调频系统的抗噪声性能将比调幅系统优越,且其优越程度将随传输带宽的增加而提高。但是,FM系统以带宽换取输出信噪比改善并不是无止境的。随着传输带宽的增加,输入噪声功率增大,在输入信号功率不变的条件下,输入信噪比下降,当输入信噪比降到一定程度时就会出现门限效应,输出信噪比将急剧恶化。第97页/共114页98第5章 模拟调制系统5.4.3 小信噪比时的门限效应当(Si/Ni)低于一定数值时,解调器的输出信噪比(So/No)急剧恶化,这种现象称为调频信号解调的门限效应。门限值 出现门限效应时所对应的输入信噪比值称为门限值,记为(Si/Ni)b。第98页/共114页99第5章 模拟调制系统右图画出了单音调制时在不同调制指数下,调频解调器的输出信噪比与输入信噪比的关系曲线。由此图可见门限值与调制指数mf 有关。mf 越大,门限值越高。不过不同mf 时,门限值的变化不大,大约在811dB的范围内变化,一般认为门限值为10 dB左右。在门限值以上时,(So/No)FM与(Si/Ni)FM呈线性关系,且mf 越大,输出信噪比的改善越明显。第99页/共114页100第5章 模拟调制系统在门限值以下时,(So/No)FM将随(Si/Ni)FM的下降而急剧下降。且mf越大,(So/No)FM下降越快。门限效应是FM系统存在的一个实际问题。尤其在采用调频制的远距离通信和卫星通信等领域中,对调频接收机的门限效应十分关注,希望门限点向低输入信噪比方向扩展。降低门限值(也称门限扩展)的方法有很多,例如,可以采用锁相环解调器和负反馈解调器,它们的门限比一般鉴频器的门限电平低610dB。还可以采用“预加重”和“去加重”技术来进一步改善调频解调器的输出信噪比。这也相当于改善了门限。第100页/共114页101第5章 模拟调制系统5.4.4 预加重和去加重目的:鉴频器输出噪声功率谱随f呈抛物线形状增大。但在调频广播中所传送的语音和音乐信号的能量却主要分布在低频端,且其功率谱密度随频率的增高而下降。因此,在调制频率高频端的信号谱密度最小,而噪声谱密度却是最大,致使高频端的输出信噪比明显下降,这对解调信号质量会带来很大的影响。为了进一步改善调频解调器的输出信噪比,针对鉴频器输出噪声谱呈抛物线形状这一特点,在调频系统中广泛采用了加重技术,包括“预加重和“去加重”措施。“预加重”和“去加重”的设计思想是保持输出信号不变,有效降低输出噪声,以达到提高输出信噪比的目的。第101页/共114页102第5章 模拟调制系统原理所谓“去加重”就是在解调器输出端接一个传输特性随频率增加而滚降的线性网络Hd(f),将调制频率高频端的噪声衰减,使总的噪声功率减小。但是,由于去加重网络的加入,在有效地减弱输出噪声的同时,必将使传输信号产生频率失真。因此,必须在调制器前加入一个预加重网络Hp(f),人为地提升调制信号的高频分量,以抵消去加重网络的影响。显然,为了使传输信号不失真,应该有这是保证输出信号不变的必要条件。第102页/共114页103第5章 模拟调制系统方框图:加有预加重和去加重的调频系统性能由于采用预加重/去加重系统的输出信号功率与没有采用预加重/去加重系统的功率相同,所以调频解调器的输出信噪比的改善程度可用加重前的输出噪声功率与加重后的输出噪声功率的比值确定,即上式进一步说明,输出信噪比的改善程度取决于去加重网络的特性。第103页/共114页104调制调制方式方式传输带宽传输带宽设备复杂设备复杂程度程度主要应用主要应用AM2fm简单简单中短波无线电广播中短波无线电广播DSBDSB2fm中等中等应用较少应用较少SSBSSBfm复杂复杂短波无线电广播、话音短波无线电广播、话音频分复用、载波通信、频分复用、载波通信、数据传输数据传输VSBVSB略大于略大于fm 近似近似SSBSSB复杂复杂电视广播、数据传输电视广播、数据传输FM中等中等超短波小功率电台(窄超短波小功率电台(窄带带FMFM);调频立体声广);调频立体声广播等高质量通信(宽带播等高质量通信(宽带FMFM)第5章 模拟调制系统5.5 各种模拟调制系统的比较第104页/共114页105第5章 模拟调制系统抗噪声性能 WBFM抗噪声性能最好,DSB、SSB、VSB抗噪声性能次之,AM抗噪声性能最差。右图画出了各种模拟调制系统的性能曲线,图中的圆点表示门限点。门限点以下,曲线迅速下跌;门限点以上,DSB、SSB的信噪比比AM高4.7dB以上,而FM(mf=6)的信噪比比AM高22dB。当输入信噪比较高时,FM的调频指数mf越大,抗噪声性能越好。第105页/共114页106第5章 模拟调制系统频带利用率 SSB的带宽最窄,其频带利用率最高;FM占用的带宽随调频指数mf的增大而增大,其频带利用率最低。可以说,FM是以牺牲有效性来换取可靠性的。因此,mf值的选择要从通信质量和带宽限制两方面考虑。对于高质量通信(高保真音乐广播,电视伴音、双向式固定或移动通信、卫星通信和蜂窝电话系统)采用WBFM,mf值选大些。对于一般通信,要考虑接收微弱信号,带宽窄些,噪声影响小,常选用mf 较小的调频方式。第106页/共114页107第5章 模拟调制系统特点与应用AM:优点是接收设备简单;缺点是功率利用率低,抗干扰能力差。主要用在中波和短波调幅广播。DSB调制:优点是功率利用率高,且带宽与AM相同,但设备较复杂。应用较少,一般用于点对点专用通信。SSB调制:优点是功率利用率和频带利用率都较高,抗干扰能力和抗选择性衰落能力均优于AM,而带宽只有AM的一半;缺点是发送和接收设备都复杂。SSB常用于频分多路复用系统中。VSB调制:抗噪声性能和频带利用率与SSB相当。在电视广播、数传等系统中得到了广泛应用。FM:FM的抗干扰能力强,广泛应用于长距离高质量的通信系统中。缺点是频带利用率低,存在门限效应。第107页/共114页108第5章 模拟调制系统5.6 频分复用(FDM)和调频(FM)立体声5.6.1 频分复用(FDM)目的:充分利用信道的频带资源,提高信道利用率原理第108页/共114页109第5章 模拟调制系统典型例子:多路载波电话系统每路电话信号的频带限制在3003400Hz,在各路已调信号间留有防护频带,每路电话信号取4 kHz作为标准带宽 层次结构:12路电话复用为一个基群;5个基群复用为一个超群,共60路电话;由10个超群复用为一个主群,共600路电话。如果需要传输更多路电话,可以将多个主群进行复用,组成巨群。基群频谱结构图载波频率 第109页/共114页110第5章 模拟调制系统FDM 技术主要用于模拟信号,普遍应用在多路载波电话系统中。其主要优点是信道利用率高,技术成熟;缺点是设备复杂,滤波器难以制作,并且在复用和传输过程中,调制、解调等过程会不同程度地引入非线性失真,而产生各路信号的相互干扰。第110页/共114页111第111页/共114页112第5章 模拟调制系统5.7 小结各调制方式的调制、解调原理,已调信号带宽,抗噪声性能(制度增益大小,输出信噪比表达式,输出信噪比与输入信噪比关系)。第112页/共114页113第5章 模拟调制系统作 业5.1节:2、3、65.2节:7、8、9、10、135.3节:175.4节:165.6节:19第113页/共114页114感谢您的观看!第114页/共114页

    注意事项

    本文(通原第5章11改学习.pptx)为本站会员(莉***)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站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,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开