第2章模拟调制.ppt
《第2章模拟调制.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第2章模拟调制.ppt(125页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第2章 模拟调制 第第2章章 模拟调制模拟调制 2.1 调制的概念调制的概念 2.2 抑制载波的双边带调幅抑制载波的双边带调幅(DSB)2.3 常规双边带调幅常规双边带调幅(AM)2.4 AM和和DSB的性能比较的性能比较 2.5 单边带调制单边带调制(SSB)第2章 模拟调制 2.6 残留边带调制残留边带调制(VSB)2.7 插入载波的包络检波插入载波的包络检波2.8 频分复用频分复用(FDM)2.9 角调制角调制 2.10 调制的功能与分类调制的功能与分类 第2章 模拟调制 2.1 调制的概念调制的概念 调制是通信原理中一个十分重要的概念,是一种信号处理技术。无论在模拟通信、数字通信还是数
2、据通信中都扮演着重要角色。那么为什么要对信号进行调制处理?什么是调制呢?我们先看看下面的例子。第2章 模拟调制 我们知道,通信的目的是为了把信息向远处传递(传播),那么在传播人声时,我们可以用话筒把人声变成电信号,通过扩音机放大后再用喇叭(扬声器)播放出去。由于喇叭的功率比人嗓大得多,因此声音可以传得比较远(见图21扩音示意图)。但如果我们还想将声音再传得更远一些,比如几十千米、几百千米,那该怎么办?大家自然会想到用电缆或无线电进行传输,但会出现两个问题,一是铺设一条几十千米甚至上百千米的电缆只传一路声音信号,其传输成本之高、线路利用率之低,第2章 模拟调制 人们是无法接受的;二是利用无线电通
3、信时,需满足一个基本条件,即欲发射信号的波长(两个相邻波峰或波谷之间的距离)必须能与发射天线的几何尺寸可比拟,该信号才能通过天线有效地发射出去(通常认为天线尺寸应大于波长的十分之一)。而音频信号的频率范围是20Hz20kHz,最小的波长为式中,为波长(m);c为电磁波传播速度(光速)(m/s);f为音频(Hz)。第2章 模拟调制 图21扩音示意图第2章 模拟调制 可见,要将音频信号直接用天线发射出去,其天线几何尺寸即便按波长的百分之一取也要150米高(不包括天线底座或塔座)。因此,要想把音频信号通过可接受的天线尺寸发射出去,就需要想办法提高欲发射信号的频率(频率越高波长越短)。第2章 模拟调制
4、 第一个问题的解决方法是在一个物理信道中对多路信号进行频分复用(FDM,FrequencyDivisionMultiplex);第二个问题的解决方法是把欲发射的低频信号“搬”到高频载波上去(或者说把低频信号“变”成高频信号)。两个方法有一个共同点就是要对信号进行调制处理。对于调制,我们给出一个概括性的定义: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。而载波通常是一种用来搭载原始信号(信息)的高频信号,它本身不含有任何有用信息。第2章 模拟调制 下面用一个生活中的例子帮助大家理解调制的概念:比如,我们要把一件货物运到几千千米外的地方,我们必须使用运载工具,或
5、汽车、或火车、或飞机。在这里,货物相当于调制信号,运载工具相当于载波;把货物装到运载工具上相当于调制,从运载工具上卸下货物就是解调。这个例子虽然不十分贴切,但基本上类似于调制原理。有了调制的概念,我们就会关心下一个问题:如何对信号进行调制呢?在傅里叶变换中我们知道,若一个信号f(t)与一个正弦型信号cosct相乘,从频谱上看,相当于把f(t)的频谱搬移到c处。设f(t)的傅里叶变换(也可称为频谱)为F(),则有第2章 模拟调制(21)第2章 模拟调制 这称为调制定理,是调制技术的理论基础。其示意图如图22所示。式中f(t)称为调制信号或基带信号(原始信号),coscf称为载波,sm(t)称为已
6、调信号。通常载波频率比调制信号的最高频率要高得多。比如中波收音机频段的最低频率(载波频率)为535kHz,比音频最高频率20kHz高25余倍。注意,所谓正弦型信号是正弦信号(sint)和余弦信号(cost)的统称。第2章 模拟调制 图22抑制载波的双边带调幅示意图第2章 模拟调制 从图22中可见,sm(t)的振幅是随低频信号f(t)的变化而变化的,也就是说,将调制信号“放”到了载波的振幅上。从频域上看,sm(t)的频谱与f(t)的频谱相比,只是幅值减半,形状不变,相当于将f(t)的频谱搬移到c处。这种将调制信号调制到载波的幅值参量上的方法称为幅度调制简称调幅。第2章 模拟调制 通过上述调制方法
7、,我们就可以将多路调制信号分别调制到不同频率的载波上去,只要它们的频谱在频域上不重叠,我们就可以想办法把它们分别提取出来,实现频分复用。同样,我们也可将一低频信号调制到一个高频载波上去,完成低到高的频率变换,从而通过几何尺寸合适的天线将信号发射出去。第2章 模拟调制 2.2 抑制载波的双边带调幅(抑制载波的双边带调幅(DSB)2.2.1DSB信号的调制在图22中,调制信号与载波直接相乘后的频谱已经没有了载波频谱中的冲激分量,在载频两边是完全对称的调制信号的频谱(从式21中可以清楚地看到)。小于载频的部分叫下边带频谱,大于载频的部分叫上边带频谱。第2章 模拟调制 这种已调信号的频谱中包含上、下两
8、个边带且没有冲激分量的调幅方法称为抑制载波的双边带调幅。抑制载波的双边带调幅已调信号通常记为sDSB(t)。抑制载波的双边带调幅可直接用乘法器产生,其调制模型见图23。最常用的调制电路是平衡式调制器,原理框图如图24所示。图中两个非线性器件要求性能完全对称。第2章 模拟调制 图23抑制载波的双边带调幅模型图第2章 模拟调制 图24平衡式调制器第2章 模拟调制 若非线性器件的输入输出特性为y=ax+bx2,由图可知 x1=f(t)+cosct x2=-f(t)+cosct=y1=af(t)+cosct+bf(t)+cosct2=af(t)+acosct+bf+2(t)+2bf(t)cosct+b
9、cos+2ct=y2=a-f(t)+cosct+b-f(t)+cosct2=-af(t)+acosct+bf+2(t)-2bf(t)cosct+bcos+2cty=y1-y2=2af(t)+4bf(t)cosct (22)第2章 模拟调制 从式(22)中可见,y既含有原始信号分量(第一项),也有已调信号分量(第二项),而我们需要的是第二项。为此,在y后面加一个中心频率为fc的带通滤波器,将第一项原始信号分量滤除掉,这样,滤波器的输出就是抑制载波的双边带调幅信号。由于实际工程中多用平衡式调制器产生抑制载波的双边带调幅信号,因此把抑制载波的双边带调幅也称为平衡式调幅。第2章 模拟调制 这里有两个问
10、题,一是什么是非线性器件?其特点是什么?再一个是为什么要求两个非线性器件特性完全对称?所谓线性器件指的是工作特性满足线性关系的器件,比如普通电阻器;而非线性器件就是工作特性不满足线性关系的器件,比如二极管。本例中使用非线性器件是为了产生乘法运算,完成调幅任务。非线性器件的一个主要特性是输出(响应)信号可以产生输入(激励)信号没有的新频率分量。第2章 模拟调制 这一特性在通信领域中应用非常广泛,比如收音机和电视机中的混频(或变频)电路,就是利用三极管的非线性产生输入信号和本地振荡波之间的差频信号并作为中频信号进行放大、检波等处理;倍频器也是利用器件的非线性产生输入信号频率加信的输出信号。从上述平
11、衡调制的推导过程中可以清楚地看到,如果两个非线性器件特性不完全对称,也就是说,两个器件的a和b不一样,那么显然在公式推导中载波及其平方项就消不掉,也就得不到最终的DSB信号,这就是为什么要叫平衡式调制器的原因。第2章 模拟调制 2.2.2DSB信号的解调通过前面的介绍,我们知道一个低频信号可以通过调幅的方法“变”成高频信号,然后再由天线发射出去;或者几路低频信号利用调制方法调制到不同的频段,然后在同一个信道中传输(即FDM)。那么大家自然会想到另一个问题如何从已调信号中恢复调制信号(即原始信号)。从图22中我们看到已调信号的幅值虽然随调制信号的变化而变化,但其时域波形与调制信号并不一样,也就是
12、说,信号的接收端只收到已调信号还不行,还必须想办法从中恢复出调制信号。第2章 模拟调制 把从已调信号中恢复调制信号的过程或方法称为解调。解调方法不止一种,对于抑制载波双边带调幅信号的解调通常采用相干解调法。从数学的三角函数变换公式中可知第2章 模拟调制 从通信的角度上看,上式中两个余弦信号相乘与调制过程相似,可以看成对一个信号(载波)用另一个同频同相的载波进行一次“调制”,即可得到一个直流分量和一个二倍于载频的载波分量。相干解调正是利用这一原理。请看下式(23)第2章 模拟调制 该式表明,接收端只要对接收到的抑制载波双边带调幅信号再用与原载波同频同相的载波“调制”一下,即可得到含有原始信号分量
13、的已调信号。对于上式中的二倍频载波分量,可以用一个低通滤波器滤除掉,剩下的就是原始信号分量。这种在接收端利用同频同相载波对抑制载波双边带调幅信号直接相乘进行解调的方法就叫相干解调或同步解调。解调框图见图25。第2章 模拟调制 图25相干解调框图第2章 模拟调制 2.3 常规双边带调幅常规双边带调幅(AM)2.3.1AM信号的调制在抑制载波双边带调幅信号中,已调信号的幅值虽然随调制信号的变化而变化,但它的时域波形包络与调制信号并不一样。我们注意到已调信号的波形在幅值的形状上(包络上)部分地与调制信号相同。第2章 模拟调制 具体地说,就是已调信号的包络与调制信号经过全波整流后的波形成正比关系,所谓
14、全波整流就是将信号的负值部分全部变成正值,而正值部分保持不变,或者说就是对信号取绝对值。那么能不能想办法让已调信号在包络上完全与调制信号成正比呢?回答是肯定的。这就是本小节的内容常规双边带调幅。从图22可知,若调制信号没有负值,则已调信号的包络就完全与调制信号的幅值变化成正比。(在这里之所以不说已调信号的包络完全与调制信号的幅值变化相等,是因为一般已调信号的幅值与调制信号都差一个常数或系数。第2章 模拟调制 比如上述平衡调制器的输出幅值就比调制信号差4b倍)。那么如何使具有负值的调制信号变为没有负值呢?方法很简单,给调制信号加上一个大于或等于其最小负振幅值的绝对值的常数即可。从波形上看,就是将
15、调制信号向上移一个A值,而A值不能小于调制信号。将上移后的信号再与载波相乘,即可得到包络与调制信号幅值变化成正比的已调信号,我们称为常规调幅信号,这种调制方法就是常规双边带调幅法,具体过程如图26所示。第2章 模拟调制 图26常规双边带调幅示意图第2章 模拟调制 设调制信号为f(t),其频谱为F(),即有 f(t)F()A+f(t)2A()+F()设载波为c(t)c(t)=cosct(+c)+(-c)则已调信号 sAM(t)=A+f(t)cosct(24)第2章 模拟调制 其频谱为第2章 模拟调制 2.3.2AM信号的解调比较抑制载波双边带调幅信号和常规双边带调幅信号的频谱和时域波形,我们可以
16、发现在频谱上,常规双边带调幅信号比抑制载波双边带调幅信号多了载波分量即冲激分量(比较式(21)和式(25)可得到同样结论),也就是说,常规双边带调幅信号在发射时要比抑制载波双边带调幅信号多发送一个载波分量,即在边带信号功率相同的情况下,AM信号的发射功率要比DSB信号大。第2章 模拟调制 由于载波中并不包含有用信息,因此发送载波对信息的传送没有意义,而且造成功率浪费(这也就是为什么要提出抑制载波双边带调幅法的原因)。那么多用一些功率发射载波分量有什么好处呢?其优点体现在解调上。根据相干解调的原理,AM信号同样可以采用相干解调法解调。但我们之所以要多“浪费”一些功率去发射没有信息的载波分量,就是
17、要在解调上“拣个便宜”,也就是要在解调上省点事儿。而这个“便宜”就是包络解调法或叫包络检波法。第2章 模拟调制 包络检波器(见图27)非常简单,只用一个二极管、一个电容和一个电阻三个元器件即可。二极管用来半波整流,即将AM信号的负值部分去掉,而保留正值部分,并为电容的充电提供通路;电阻的作用是为电容的放电提供回路。解调原理是这样的:二极管首先将AM信号的负值部分去掉,AM信号变成一连串幅值不同的正余弦脉冲(半周余弦波);在每个余弦脉冲的前半段(即从零到最大值),二极管导通,电流通过二极管给电容充电并达到最大值;第2章 模拟调制 在每个余弦脉冲的后半段(即从最大值到零),二极管截止,电容上储存的
18、电能就通过电阻放电,电容两端的电压随之下降;等到下一个余弦脉冲的前半段到来后,又对电容进行充电并达到该半周的最大值,然后又开始放电,如此重复,电容两端的电压基本上就随AM信号的包络(即调制信号)而变化。但有一个前提条件,就是电容的放电时间要比充电时间慢得多才行,也就是说电容的充电时常数要比放电时常数小。第2章 模拟调制 放电时常数=RC也不能太大,否则放电过慢,输出波形不能紧跟包络线的下降而下降,就会产生包络失真(见图2-7)。通常要求,c为载频,m为调制信号的最高频率,对于普通收音机,中频(载频)为65kHz,音频信号最高频率取5kHz。则2s200s,通常取=50s,那么R取5k左右,C取
19、0.01F左右。第2章 模拟调制 图27包络解调器第2章 模拟调制 2.4 AM和和DSB的性能比较的性能比较 AM和DSB虽然都属于幅度调制的范畴,但在性能上各有千秋。在这里我们主要从两个方面来加以比较:一个是发射效率,另一个是总的使用成本。第2章 模拟调制 如果把发射边带信号的平均功率和发射载波的平均功率加起来作为总的发射功率,把边带发射功率与总发射功率之比定义为调制效率的话,则可以证明,AM调制的最高调制效率为50%;DSB的调制效率为100%。也就是说,在同等信号功率的前提下,AM的总功率至少要大于(或等于)DSB总功率的二倍。第2章 模拟调制 虽然从发送信息的角度上看,AM的成本较高
20、,技术较复杂。但却因为解调电路简单而给它的信息接收者带来了实惠和便宜。信息接收者(用户)越多,这种效益越明显。因此,一般来说,在总的使用成本上AM调制要比DSB低。大家所熟悉的无线电广播(点到多点)就是采用AM调制。DSB的发射系统虽然比AM经济,但它的接收机却比较复杂,因此,一般多用于一些不在乎成本的专用(点对点)通信中。第2章 模拟调制 2.5 单边带调制(单边带调制(SSB)从上述的双边带调制(AM和DSB)中可知,上下两个边带是完全对称的,即两个边带所包含的信息完全一样。那么在传输时,实际上只传输一个边带就可以了,而双边带传输显然浪费了一个边带所占用的频段,降低了频带利用率。对于通信而
21、言,频率或频带是非常宝贵的资源。因此,为了克服双边带调制这个缺点,人们又提出了单边带调制的概念。第2章 模拟调制 图28SSB滤波法模型第2章 模拟调制 从结果上看,单边带调制就是只传送双边带信号中的一个边带(上边带或下边带)。所以,产生单边带信号最直接的方法就是从双边带信号中滤出一个边带信号即可。这种方法称为滤波法,是最简单、最常用的方法。图28是滤波法模型的示意图。我们用单边带信号的频谱图来说明滤波法的原理(见图29)。图中HSSB()是单边带滤波器的系统函数,即hSSB(t)的傅里叶变换。第2章 模拟调制 图29单边带信号频谱示意图第2章 模拟调制 若保留上边带,则HSSB()应具有高通
22、特性如图29(b)所示。(26)单边带信号的频谱如图29(c)所示。若保留下边带,则应具有低通特性如图29(d)所示。(27)单边带信号的频谱如图29(e)所示。第2章 模拟调制 下面我们看一下单边带调制的时域表达式。设调制信号为单频正弦型信号 f(t)=Ecost载波信号为 c(t)=Acosct则DSB信号为(28)第2章 模拟调制 上边带信号为下边带信号为(29)(210)第2章 模拟调制 单边带调制的优点主要是受多径传播引起的选择性衰落的影响比DSB调制小;频带利用率比DSB调制高;所需发射功率也比DSB调制小;同时它的保密性强,普通调幅接收机不能接收SSB信号。其主要缺点是接收机需要
23、复杂且精度高的自动频率控制系统来稳定本地载波的频率和相位。另外,对于低通型调制信号(含有直流或低频分量的信号)用滤波法的时候,要求滤波器的过渡带非常窄,即滤波器的边缘必须很陡峭,理想状态是一根垂直线。在实际工程中,滤波器很难达到这样的要求,所以,第2章 模拟调制 用滤波器产生的单边带信号,要么频带不完整,要么多出一部分上边带(对下边带信号而言)或下边带(对上边带信号而言)。对于带通型调制信号而言,只要载频相对于调制信号最低频率分量的频率不要太大,滤波法就可以实现SSB调制,否则,就必须采用多级调制的方法降低每一级调制对滤波器过渡带的要求,从而完成SSB信号的产生。产生单边带信号还可采用的一种方
24、法叫做移相法,模型图如图210所示。第2章 模拟调制 对于一般信号的单边带调制需要借助于希尔伯特变换才能导出时域表达式,我们在此不作深入介绍。单边带信号不能用简单的包络解调法进行解调,通常采用相干解调法。SSB主要用于远距离固定业务通信系统,在特高频散射通信、车辆和航空通信方面也有应用。第2章 模拟调制 图210SSB移相法模型第2章 模拟调制 2.6 残留边带调制(残留边带调制(VSB)上面说过,低通型调制信号由于上下边带的频谱靠得很近甚至连在一起,因此用滤波器很难干净彻底地分离出单边带信号,甚至得不到单边带信号。而在现实生活中,有很多情况需要传送低通型调制信号,比如电视的图像信号(频带为0
25、6MHz)。第2章 模拟调制 那么如何解决SSB中滤波器的难度问题和DSB的频带利用率低的矛盾呢?人们想了一个折衷的方法,既不用DSB那么宽的频带,也不用SSB那么窄的频带传输调制信号,而在它们之间取一个中间值,使得传输频带既包含一个完整的边带(上边带或下边带),又有另一个边带的一部分,从而形成一种新的调制方法残留边带调制。残留边带调制在原理上可以采用移相法或滤波法,通常多采用滤波法,如图211所示。第2章 模拟调制 从图211可看出VSB和SSB在原理上差不多。但为了接收端能够无失真地恢复出调制信号,对残留边带滤波器有一个要求,即残留边带滤波器的传输函数在载频附近必须具有互补对称特性,其波形
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第2章 模拟调制 模拟 调制
限制150内