第四章通信中的调制技术精选PPT.ppt
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1、第四章通信中的调制技术第1页,此课件共54页哦本章内容1、各种调制方法及其解调方法的原理。模拟调制模拟调制调幅调幅调频调频调相调相基带信号基带信号模拟调制模拟调制数字调制数字调制数字调制数字调制二进制调制二进制调制多进制调制多进制调制解调方法解调方法相干解调相干解调非相干解调非相干解调2、各种调制信号的频谱特征3、各种调制方法的调制性能及噪声性能调幅:调幅:AMAM、DSBDSB、SSBSSB、VSBVSB等;等;调频:窄带调频、宽调频:窄带调频、宽带调频等;带调频等;调相:窄带调相、宽调相:窄带调相、宽带调相等。带调相等。第2页,此课件共54页哦调制的目的n将消息变换为便于传输的形式。也就是
2、说,变换为某种形式使信道容量信道容量达到最大,而且传输更可靠和有效。n 提高性能,特别是提高抗干扰性。n有效的利用频带。第3页,此课件共54页哦4.1模拟信号线性调制技术调制:用低频基带信号控制高频载波信号的某个参数,从而获得携带低频基带信号信息的高频信号的过程。调幅:用低频基带信号控制高频载波信号的幅度。这种调制技术又被称为线性调制技术。调频:用低频基带信号控制高频载波信号的频率,从而得到频率值随基带信号变化而变化的调制信号。调相:用低频基带信号控制高频载波信号的初相。调频和调相技术又被称为非线性调制技术。调制:用低频基带信号控制高频载波信号的某个参数,从而获得携带低频基带信号信息的高频信号
3、的过程。调幅:用低频基带信号控制高频载波信号的幅度。这种调制技术又被称为线性调制技术。调频:用低频基带信号控制高频载波信号的频率,从而得到频率值随基带信号变化而变化的调制信号。调相:用低频基带信号控制高频载波信号的初相。调频和调相技术又被称为非线性调制技术。第4页,此课件共54页哦AM调制基带信号:f(t)f(t)cos(ct+c)基带信号与载波信号直接相乘,则得到的信号频率为载波频率但幅值随基带信号变化由于原基带信号有过零点,则当基带信号变为负值时,该调制信号出现相位的翻转。由于基带信号过零点的影响,调制信号的包络线与原基带信号有不同。A0f(t)cos(ct+c)给基带信号加一个常数A0,
4、保证给载波信号乘一个正数调制信号不出现相位的翻转,包络线与基带信号相同,这种调制即为AM调制载波信号:cos(ct+c)第5页,此课件共54页哦AM调制的系统框图振荡器乘法器放大器加法器基带信号cos(ct+c)f(t)f(t)cos(ct+c)A0 cos(ct+c)AM调制信号 第6页,此课件共54页哦A=-(RL/RC)/rberbe300+(1+)26/IEQ 放大器分析集成运算放大器的基本方程:1、v+=v-2、I+=I-=0第7页,此课件共54页哦加法器反相输入加法器同相输入加法器在各电阻满足一定条件下:v0=vi1+vi2第8页,此课件共54页哦乘法器 模拟乘法器原理图 如果能用
5、 vy去控制IE,即实现IE vy。vO就基本上与两输入电压之积成比例。于是实现两模拟量相乘的电路构思,如图所示。第9页,此课件共54页哦AM调制的频谱分析(1)AM调制信号的时域表示为:sAM(t)=A0f(t)cos(ct+c)=A0f(t)ej(ct+c)+e-j(ct+c)/2利用傅立叶变换可以求出它的频谱为:SAM()=2A0(-c)+F(-c)ejc/2 +2A0(+c)+F(+c)ejc/2 其中:F()为f(t)的频谱。第10页,此课件共54页哦AM调制的频谱分析(2)f(t)t0A0f(t)t0m-m0F()m-m0F()2A0()第11页,此课件共54页哦AM调制的频谱分析
6、(3)载波信号:cos(ct+c)c-c0c-c0S()调制信号SAM()=2A0(-c)+F(-c)ejc/2+2A0(+c)+F(+c)ejc/2第12页,此课件共54页哦AM调制的频谱分析(4)m-m0F()c-c0S()1、调制过程实现了频谱的搬移。要实现不失真调制,需c m我们来比较原始基带信号和调制信号的频谱:2、调制过程中频谱展宽了两倍,且左右两个频带是对称的。3、在调制信号频谱中,包含载波频谱分量和边带频谱分量两部分。载波频谱部分不含基带信息但要占用较大的信号功率。PPcPf第13页,此课件共54页哦调幅指数n当基带信号为单频信号时,基带信号:n调幅信号:n调制系数:n无失真包
7、络检波条件:第14页,此课件共54页哦调幅信号的功率分配调幅信号的功率分配在刚发生过调制的临界状态,调制效率最大:1/3功率组成:当调制信号为单频信号时:AM调制信号为:sAM(t)=A0f(t)cos(ct+c)第15页,此课件共54页哦举例例1:在AM调制中,基带信号是振幅1v的单频信号,载波信号振幅电压10v,计算系统的调制系数和功率效率。解:例2:在AM调制中,基带信号含有三种不同的频率分量,振幅分别为1v、2v和3v,载波信号振幅电压10v,计算系统的调制系数和功率效率。解:基带信号三种分量的调制系数分别为:0.1,0.2和0.3 第16页,此课件共54页哦AM调制的特点:n容易实现
8、,原理简单n调制中信号带宽扩大一倍,信道利用率低n调制信号中含有很大的载波成分,传输功率利用率低。第17页,此课件共54页哦振荡器乘法器基带信号cos(ct)f(t)f(t)cos(ct)拟制载波的双边带调幅(DSBSC)调制信号中的载波分量是由于基带信号叠加了一个直流信号引入的。因此,只要基带信号不叠加直流信号直接调制,就不会在调制信号中引入载波成分。DSB时域表达式:sDSB(t)=f(t)cos(ct)DSB频谱:SDSB()=F(+c)F(-c)/2DSB调制框图:c-c0S()第18页,此课件共54页哦单边带调幅(SSB)拟制载波调制可以去除调制信号中的载波分量,有效地提高调制信号的
9、功率利用率。但载波频谱中仍含有对称的上下两个边带,可想办法去除一个边带,提高通信信道频率利用率。一、滤波法HSSB()f(t)载波cos(ct)c-c0S()c-c0H()c-c0H()c-c0S()上边带调制c-c0S()下边带调制第19页,此课件共54页哦单边带调幅(SSB)同理,当进行上边带调制时:sSSB(t)=f(t)cos(ct)f(t)sin(ct)SSSB()=1/4F(+c)+F(c)sgn(+c)-sgn(-c)/2=1/4F(+c)+F(-c)+1/4F(+c)sgn(+c)-F(-c)sgn(-c)当进行下边带调制时:式中HSSB()=sgn(+c)-sgn(-c)/2
10、单边带信号的频谱为:SSSB()=HSSB()F(+c)+F(-c)/2对上式求傅立叶反变换得:sSSB(t)=1/2f(t)cos(ct)+f(t)sin(ct)其中:是f(t)的希尔伯特变换第20页,此课件共54页哦单边带调幅(SSB)二、相移法f(t)载波/2/2+-sSSB根据上下两路信号加减的不同,可分别得到下边带和上边带信号。根据以上分析可得单边带调制的第二种实现办法:希尔伯特变换实质上是将原函数中的所有频率成分移相90度得到的函数。第21页,此课件共54页哦残留边带调幅(VSB)在实际的系统中,很难获得一个理想的低通或高通滤波器,也很难获得真正的单边带调制信号,在滤波器的边缘,信
11、号的频谱可能会发生失真,这对于含有丰富低频成分的基带信号是致命的,因此,含低频成分较多的基带信号不能采用单边带调制。残留边带调制是对单边带调制的修正,它较好地解决了上下边带边缘的问题。一般残留边带调制仍使用滤波的方法获得。HVSB()f(t)载波c-c0HVSB()对于残留边带调制的滤波对于残留边带调制的滤波器,我们不再要求必须是理想器,我们不再要求必须是理想滤波器,但要求在正负滤波器,但要求在正负c c处,处,滤波器特性的变化部分要关于滤波器特性的变化部分要关于c c c c线上的中点对称。线上的中点对称。c-c0HVSB()VSB信号的时域和频域表达式:sVSB(t)f(t)cos(ct)
12、+f(t)sin(ct)SVSB()1/2 HVSB()F(+c)+F(-c)第22页,此课件共54页哦调幅信号的解调解调:解调是调制的逆过程,是从调制信号中恢复基带信号的过程。相干解调:利用已调信号的相位变化(频谱变化)来恢复基带信号。非相干解调:利用已调信号的幅度变化(时域)来恢复基带信号。c-c0S()解调:是调制的逆过程,解调:是调制的逆过程,是从调制信号中恢复基带是从调制信号中恢复基带信号的过程。信号的过程。相干解调:利用已调信号相干解调:利用已调信号的相位变化(频谱变化)的相位变化(频谱变化)来恢复基带信号。来恢复基带信号。非相干解调:利用已调信非相干解调:利用已调信号的幅度变化(
13、时域)来号的幅度变化(时域)来恢复基带信号。恢复基带信号。第23页,此课件共54页哦相干解调m-m0F()2A0()c-c0c-c0S()c-c0S()时域相乘c-c0频谱被搬移到c位置现在假设用已调信号作为基带信号频谱被搬移到-c位置c-c0原基带信号频谱被搬移到-c和c位置两次搬移在零频处互相加强在这个频谱中,包含低频成分和2倍载频成分,低频成分与原始信号相同,可以用低通滤波器把它选出来c-c0原始基带频谱LPF调制信号载波基带信号第24页,此课件共54页哦相干解调的数学分析(1)一、AM调制sAM(t)=A0f(t)cos(ct+c)sAM(t)cos(ct+)=A0f(t)cos(ct
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