通信原理第三章幻灯片.ppt
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1、通信原理第三章第1页,共100页,编辑于2022年,星期三内容简介1.调制的概念、分类、作用。调制的概念、分类、作用。2.模拟线性调制:模拟线性调制:AM、DSB、SSB、VSB 的基的基本原理,时域、频域表示,调制与解调方法,抗噪本原理,时域、频域表示,调制与解调方法,抗噪性能。性能。3.模拟非线性调制(角度调制):宽带调频模拟非线性调制(角度调制):宽带调频(WBFM)和窄带调频()和窄带调频(NBFM)的基本原理,)的基本原理,信号频谱,调制与解调方法,抗噪性能。信号频谱,调制与解调方法,抗噪性能。4.门限效应,门限效应,加重技术。加重技术。5.频分复用(频分复用(FDM)技术。)技术。
2、第2页,共100页,编辑于2022年,星期三3、1引言重点掌握:重点掌握:1.基本概念:基本概念:调制、解调、载波调制、载波、调调制、解调、载波调制、载波、调制信号、已调波信号等。制信号、已调波信号等。2.调制的分类:调制的分类:模拟调制与数字调制、线性调制模拟调制与数字调制、线性调制(AM、DSB、SSB、VSB)与非线性调制()与非线性调制(FM、PM)、连续波调制与脉冲调制。)、连续波调制与脉冲调制。3.调制的作用。调制的作用。第3页,共100页,编辑于2022年,星期三3、1引言1、基本信号:1)载波:频率在给定信道通带内的基带信号的载体,可分为正弦波载波)载波:频率在给定信道通带内的
3、基带信号的载体,可分为正弦波载波和脉冲载波。和脉冲载波。l连续载波:确知的周期性波形 余弦波:式中,A为振幅;0为载波角频率;0为初始相位。2)调制信号)调制信号 m(tm(t)自信源来的自信源来的自信源来的自信源来的携带信息的基带信号。携带信息的基带信号。3)已调波信号已调信号)已调波信号已调信号s(t)调制后的载波称为已调信号调制后的载波称为已调信号调制器进行调制的部件 图3.1.1 调制器调制器已调信号s(t)调制信号m(t)第4页,共100页,编辑于2022年,星期三2、调制的相关知识1)、调制的定义:在发送端,按调制信号(基带信号)的变化规律去改变载波某些参数的过程,实现频谱搬移。2
4、)、解调的定义:在接收端把已搬移到给定信道通带内的频谱还原为基带信号频谱的过程。3)正弦波载波调制:用正弦波作为载波。4)脉冲编码调制:用脉冲串作为载波的数字调制。5)模拟调制:用来自信源的基带模拟信号去调制某载波的过程。第5页,共100页,编辑于2022年,星期三3、调制的作用(1)将基带信号变成适合在信道中传输的已调信号(2)实现信道的多路复用 (3)改善系统的抗噪声性能 (4)改变信号占用的带宽第6页,共100页,编辑于2022年,星期三4、调制的分类 连续波调制连续波调制(载波为正弦波)(载波为正弦波)振幅调制(振幅调制(AM,DSB,SSB,VSB)模拟调制模拟调制 频率调制(频率调
5、制(FM)相位调制(相位调制(PM)数字调制数字调制振幅键控(振幅键控(ASK)频移键控(频移键控(FSK)相移键控(相移键控(PSK)第7页,共100页,编辑于2022年,星期三脉冲波调制(载波为脉冲波)(载波为脉冲波)模拟调制模拟调制 脉冲振幅调制脉冲振幅调制(PAM)脉冲带宽调制脉冲带宽调制(PWM)脉冲频率调制脉冲频率调制(PFM)数字调制数字调制 脉冲编码调制脉冲编码调制(PCM)增量调制增量调制 (M)脉冲间隔调制脉冲间隔调制(PIM)脉冲位置调制脉冲位置调制(PPM)第8页,共100页,编辑于2022年,星期三5、调制系统种讨论的主要问题和主要参数(1)工作原理(2)已调信号的带
6、宽(3)功率关系功率利用率(4)抗噪声性能噪声对调制系统性能的影响第9页,共100页,编辑于2022年,星期三调制系统的主要参数1、发送功率2、传输带宽3、抗噪声性能4、设备的复杂度第10页,共100页,编辑于2022年,星期三3、2 幅度调制的原理及抗噪声性能重点掌握:重点掌握:1.基本原理:基本原理:幅度调制(幅度调制(AM、DSB、SSB、VSB)调制与解调的基本原理;)调制与解调的基本原理;2.时域及频域表示式;时域及频域表示式;3.波形图与频谱图;波形图与频谱图;4.抗噪性能:抗噪性能:信号功率、噪声功率、信噪比、调制信号功率、噪声功率、信噪比、调制度增益的计算度增益的计算。第11页
7、,共100页,编辑于2022年,星期三3、2 幅度调制的原理及抗噪声性能幅度调制:高频正弦波的幅度随调制信号作线性变化的过程一、线性调制器的一般模型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。适当选择滤波器的特性H(),便可以得到各种幅度调制信号。例如,调幅、双边带、单边带及残留边带信号等。h(t),H()载波信号载波信号c(t)m(t)滤波器滤波器Sm(t)第12页,共100页,编辑于2022年,星期三线性调制器的一般模型输出信号的一般表达式:时域:且频域:第13页,共100页,编辑于2022年,星期三二、调幅AM信号假设h(t)=(t),即滤波器(H()=1)为全通网络,调制信号
8、m(t)叠加直流A0后与载波相乘AM的时域表达式:(t)=+m(t)cos t A 0为外加的直流分量,m(t)为调制信号。C 为载波的角频率AM的调制模型:(t)cos(t)m(t)第14页,共100页,编辑于2022年,星期三设设:m(t)=1+m(t),|m(t)|1,m(t)|max=ma 调幅度,调幅度,则有调幅信号:则有调幅信号:s(t)=1+m(t)Acos 0t,式中,式中,1+m(t)0,即,即s(t)的包络是非负的。的包络是非负的。+1=m(t)101+m(t)101+m(t)第15页,共100页,编辑于2022年,星期三-fmm(t)s(t)M(f)C(f)c(t)A-A
9、tfmf0-f02fmS(f)2fm-f0f0ffftt101+m(t)AM的频域表达式:SAM(w)=A0(w-wc)+(w+wc)+0.5M(w-wc)+M(w+wc)调制波形图与频谱图如下:第16页,共100页,编辑于2022年,星期三下一个例子找错第17页,共100页,编辑于2022年,星期三调幅AM信号由图可见:(1)波形包络与输入基带信号m(t)成正比(2)频谱具有上、下对称的两个边带(3)频谱中心含离散载频分量,它含离散载频分量,它并不携带信息(4)要使调幅波的包络波形与基带信号波形相同,则一定要满足两个条件:a、对所有的t的值|m(t)|maxA0,否则会过调制b、载波频率必须
10、高于基带信号的最高频率第18页,共100页,编辑于2022年,星期三(5)AM 的调幅度的调幅度AM一个重要的参数是调幅度一个重要的参数是调幅度ma,又称为调制系数。其定义为:,又称为调制系数。其定义为:一般一般 ma1,只有,只有SAm(t)min为负数时,为负数时,ma 才大于才大于1,此时出现过调,此时出现过调幅,接收端解调出的信号将出现波形失真。幅,接收端解调出的信号将出现波形失真。思考题:过调幅时,思考题:过调幅时,AM已调波的波形如何已调波的波形如何?第19页,共100页,编辑于2022年,星期三(6)已调AM波只是把基带信号的频谱简单地搬移,而没有产生新的频谱分量,AM是线性调制
11、。(7)功率分配AM信号在1电阻上的平均功率应等于sAM(t)的均方值。当m(t)为确知信号时,sAM(t)的均方值即为其平方的时间平均,通常假设调制信号没有直流分量,第20页,共100页,编辑于2022年,星期三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。载波分量不携带信息。即使在“满调幅”(|m(t)|max=时,也称100调制)条件下,载波分量仍占据大部分功率,而含有用信息的两个边带占有的功率较小。因此,从功率上讲,AM信号的功率利用率比较低。第21页,共100页,编辑于2022年,星期三(8)、调制效率调制效率:第22页,共100页,编辑于2022年,星
12、期三当调制信号m(t)为单频余弦信号,在刚发生过调制的临界状态下,ma=1,此时调制效率最大:AM1/3即:两边带功率之和两边带功率之和 载波功率之半。载波功率之半。在各种调制信号中,调制效率最高的是幅度为Ao的方波,此时:AM1/2第23页,共100页,编辑于2022年,星期三AM 系统的特点及其应用系统的特点及其应用AM 系统的特点及其应用系统的特点及其应用 优点:解调方便(包络检波)优点:解调方便(包络检波)缺点:占用频带宽(消息信号的两倍)缺点:占用频带宽(消息信号的两倍)调制效率低(发射功率大)。调制效率低(发射功率大)。应用:广播。应用:广播。第24页,共100页,编辑于2022年
13、,星期三三、抑制载波双边带调制(三、抑制载波双边带调制(DSB-SC)在AM信号中,载波分量并不携带信息,信息完全由边带传送。如果将载波抑制,即可得到抑制载波双边带信号,简称双边带信号(DSB)。第25页,共100页,编辑于2022年,星期三第26页,共100页,编辑于2022年,星期三抑制载波双边带调幅信号时域表达式:频域表达式:第27页,共100页,编辑于2022年,星期三第28页,共100页,编辑于2022年,星期三抑制载波双边带调幅信号由图可知:(1)由时间波形可知,DSB信号的包络不与m(t)成正比(2)在调制信号m(t)的过零点处,高频载波相位有180的突变(3)DSB信号节省了载
14、波发射功率,但具有上、下对称的两个边带,故频带宽度与AM信号相同(4)功率分配:PDSB=PS(5)调制效率:DSB1第29页,共100页,编辑于2022年,星期三DSB的特点与应用的特点与应用 优点:调制效率高,抗噪性能较强。优点:调制效率高,抗噪性能较强。缺点:占用频带宽,为消息基带信号的缺点:占用频带宽,为消息基带信号的2倍。倍。应用:无线通信,低带宽信号多路复用,常用于应用:无线通信,低带宽信号多路复用,常用于传输数字信号,如传输数字信号,如ASK。第30页,共100页,编辑于2022年,星期三四、单边带SSB信号单边带调制只是传输双边带信号中的一个边带。因此产生SSB信号(1)最直接
15、的方法滤波法滤波法:将不含直流分量的基带信号m(t)和载波信号经乘法器后得到双边带信号DSB,再通过一个单边带滤波器就得到需要的单边带SSB信号。第31页,共100页,编辑于2022年,星期三单边带调制(单边带调制(SSB)的一般模)的一般模型型从图中看,从图中看,SSB与与DSB好象没什么不同,好象没什么不同,但两者的但两者的h(t)不同。不同。DSB 的的h(t)要求保要求保留两个边带信号;而留两个边带信号;而SSB 的的h(t)只要求只要求保留一个而且只能保留一个边带信号。保留一个而且只能保留一个边带信号。第32页,共100页,编辑于2022年,星期三如果如果H()是上边带滤波器是上边带
16、滤波器H(),则得到相应的上边带信,则得到相应的上边带信号(号(USB);如果);如果HUSB()是下边带滤波器是下边带滤波器HLSB(),则得,则得到相应的下边带信号(到相应的下边带信号(LSB)。)。因此,因此,SSB信号的频谱可表示为:信号的频谱可表示为:SSSB()=S DSB()H()第33页,共100页,编辑于2022年,星期三第34页,共100页,编辑于2022年,星期三用滤波法形成SSB信号的技术难点是,由于一般调制信号都具有丰富的低频成分,经调制后得到的DSB信号的上、下边带之间的间隔很窄,这就要求单边带滤波器在fc附近具有陡峭的截止特性,才能有效地抑制无用的一个边带。这就使
17、滤波器的设计和制作很困难,有时甚至难以实现。为此,在工程中往往采用多级调制滤波的方法。第35页,共100页,编辑于2022年,星期三(2)单边带调制相移法:单音频调制时的SSB信号的波形图第36页,共100页,编辑于2022年,星期三单音频调制时的SSB频谱图第37页,共100页,编辑于2022年,星期三(2)单边带调制相移法:时域:下边带SSB信号上边带SSB信号其中是m(t)的希尔伯特变换第38页,共100页,编辑于2022年,星期三希尔波特(希尔波特(Hilbert)变换)变换定义定义:将一个信号波形中的全部频率分量相移:将一个信号波形中的全部频率分量相移-90后所得的后所得的时间信号就
18、叫做原信号的希尔波特变换时间信号就叫做原信号的希尔波特变换 。(1 1)变化公式:)变化公式:希尔波特变换在时间域的数学描述如下:希尔波特变换在时间域的数学描述如下:希尔波特变换在频率域中的数学描述为:希尔波特变换在频率域中的数学描述为:第39页,共100页,编辑于2022年,星期三(2)常用希尔波特变换对)常用希尔波特变换对第40页,共100页,编辑于2022年,星期三 (3)Hilbert变换的性质变换的性质 信号和它的希尔波特变换具有相同的能量谱密度或相同信号和它的希尔波特变换具有相同的能量谱密度或相同的功率谱密度。的功率谱密度。信号和它的希尔波特变换的能量信号和它的希尔波特变换的能量(
19、或功率或功率)相同。相同。信号和它的希尔波特变换具有相同的自相关函数。信号和它的希尔波特变换具有相同的自相关函数。信号和它的希尔波特变换互为正交。信号和它的希尔波特变换互为正交。的希尔波特变换为的希尔波特变换为 f(t)。第41页,共100页,编辑于2022年,星期三(4)Hilterb变换的用途变换的用途l在在SSB中,用来实现相位选择,以产生单边中,用来实现相位选择,以产生单边带信号;带信号;l 给出最小相移网络的幅频特性和相频特性之给出最小相移网络的幅频特性和相频特性之间的关系;间的关系;l 为带通信号的表示提供了基础。为带通信号的表示提供了基础。第42页,共100页,编辑于2022年,
20、星期三(2)单边带调制相移法的原理框图第43页,共100页,编辑于2022年,星期三相移法形成SSB信号的困难在于宽带相移网络的制作,该网络要对调制信号m(t)的所有频率分量严格相移/2,这一点即使近似达到也是困难的。为解决这个难题,可以采用混合法(也叫维弗法)第44页,共100页,编辑于2022年,星期三调制信号为任意信号的SSB信号的频谱图第45页,共100页,编辑于2022年,星期三单边带SSB信号由SSB信号的频谱图可见:(1)SSB信号的解调不能采用简单的包络检波法,也需要采用相干解调法(2)SSB信号可节省载波发射功率,是双边带发射功率的一半(3)SSB信号的频率带宽只有双边带DS
21、B信号的一半第46页,共100页,编辑于2022年,星期三SSB的特点及应用的特点及应用 优点优点:具有最窄的:具有最窄的传输带宽传输带宽,信道利用率最高;,信道利用率最高;缺点缺点:(:(1 1)电电路路实现实现复复杂杂,技,技术术要求高要求高;(2 2)解解调时调时要求要求同步同步误误差小差小.应用应用:(:(1 1)话音话音通信通信;(;(2 2)话音频分)话音频分多路通多路通信信.第47页,共100页,编辑于2022年,星期三五、残留边带调制(五、残留边带调制(VSB)1残留边带调制(残留边带调制(VSB)的工作原理)的工作原理 为了克服为了克服SSB设备制作困难的缺点,可以采用设备制
22、作困难的缺点,可以采用VSB。VSB介于介于SSB和和DSB之间,它让一个边带之间,它让一个边带完全通过,而让另一个边带只残留一部分,这样,完全通过,而让另一个边带只残留一部分,这样,既克服了既克服了DSB占用频带宽的缺点,又解决了占用频带宽的缺点,又解决了SSB实现上的困难。实现上的困难。VSB的调制过程的一般模型与的调制过程的一般模型与DSB和和SSB没有区别,不同的是滤波器的冲击响应没有区别,不同的是滤波器的冲击响应h(t)是是按按VSB的要求设计的。的要求设计的。第48页,共100页,编辑于2022年,星期三残留边带VSB信号为了保证接收端相干解调时无失真的恢复基带信号,必须要求残留边
23、带滤波器的传输函数在载频处具有互补对称特性,又叫滚降形状:2VSB信号的频谱信号的频谱第49页,共100页,编辑于2022年,星期三第50页,共100页,编辑于2022年,星期三3发送功率和传输带宽发送功率和传输带宽VSB的发送功率和带宽介于的发送功率和带宽介于SSB和和DSB之间。之间。一般典型值为:一般典型值为:第51页,共100页,编辑于2022年,星期三线性调制信号的解调解调:从接收的已调信号中恢复原基带信号。解调的实质:频谱搬移1、相干解调LPFcoswct相干载波相干载波So(t)Sm(t)第52页,共100页,编辑于2022年,星期三线性调制信号的解调2、包络检波LPFMo(t)
24、包络检波Sm(t)第53页,共100页,编辑于2022年,星期三线性系统的抗噪声性能1、分析模型解调器解调器N(t)高斯白噪声高斯白噪声mo(t)nO(t)BPFSm(t)Sm(t)Ni(t)第54页,共100页,编辑于2022年,星期三线性系统的抗噪声性能2、评价模拟调制系统的抗噪声性能的指标(1)输出信噪比(2)信噪比增益第55页,共100页,编辑于2022年,星期三3、各种调制系统相干解调的抗噪声性能(1)DSB调制系统的性能DSB 解调器的输入信号为解调器的输入信号为(设载波信号幅(设载波信号幅度为度为:其平均功率为其平均功率为:第56页,共100页,编辑于2022年,星期三经过同步解
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