第五章模拟调制系统-线性调制系统的抗噪声性能.ppt
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1、邯郸学院第五章 模拟调制系统回顾一、调制的概念:二、调制目的:将基带信号进行各种变换后再传输的过程1、将消息变换为便于传输的形式。2、提高抗干扰性。3、有效的利用频带。回顾(1)波形特点:幅度随基带信号变化呈正比变化(2)频谱特点:从基带简单的搬移到频带上频谱的搬移是线性的,所以称为线性调制三、幅度调制特点回顾幅度调制 幅度调制(线性调制 线性调制)AM AMDSB-SC DSB-SCSSB SSBVSB VSB1、优点:结构简单,实现容易,适用于广播通信。2、缺点:(1)功率效率非常低,最大为1/3(2)频谱效率也不高,为信号最高频率的2倍。四、调幅方式的分类回顾幅度调制 幅度调制(线性调制
2、 线性调制)AM AMDSB-SC DSB-SCSSB SSBVSB VSB(1)调制效率(2)DSB信号的包络不再与调制信号的变化规律一致,因而不能采用简单的包络检波来恢复调制信号(3)SDSB(t)频带宽度和SAM(t)相等,是调制信号带宽的两倍回顾幅度调制 幅度调制(线性调制 线性调制)AM AMDSB-SC DSB-SCSSB SSBVSB VSB优点:1、提高频带利用率(与AM相比,频带节省一半)2、节省功率3、减小由选择性衰落引起的信号失真缺点:1、收发两端的载频要求严格同步2、SSB信号产生较为复杂克服DSB频带宽、SSB实现困难 回顾(1)常规双边带调幅解调(AM)-包络检波(
3、2)抑制载波双边带调幅解调(DSB)同步解调或相干解调(3)单边带解调(SSB)相干解调(4)残留边带解调(VSB)相干解调五、相干解调与包络检波例题1某单边带调幅信号的载波幅度Ac=100,载波频率fc=800KHz,调制信号为(1)写出m(t)的Hillert变换的表达式(2)写出下边带调制信号的时域表达式(3)画出下边带调制信号的振幅频谱解:(1)由Hillert变换的性质,可直接写出m(t)的Hillert变换例题1(2)写出下边带调制信号的时域表达式例题1(3)画出下边带调制信号的振幅频谱例题15.1 幅度调制的原理5.2 线性系统的抗噪声性能5.3 角度调制原理5.4 调频系统的抗
4、噪声性能5.5 各种模拟调制系统的比较5.6 频分复用和调频立体声 几点说明:几点说明:1 1、已调信号在传输过程中所受干扰,通常认为是加性干扰。、已调信号在传输过程中所受干扰,通常认为是加性干扰。2 2、加性干扰可分为、加性干扰可分为脉冲干扰 脉冲干扰(闪电,工业电火花等)和对(闪电,工业电火花等)和对信号造成的连续影响的 信号造成的连续影响的起伏干扰 起伏干扰(热噪声,天体转移等)、(热噪声,天体转移等)、单频噪声 单频噪声3 3、衡量模拟通信系统的、衡量模拟通信系统的质量指标主要用信噪比 质量指标主要用信噪比,因此主要,因此主要考虑对信号有持续影响的起伏噪声 考虑对信号有持续影响的起伏噪
5、声4 4、起伏噪声是各态历经的平稳随机过程(高斯白噪声)、起伏噪声是各态历经的平稳随机过程(高斯白噪声)5 5、加性干扰只对已调信号的接收产生影响,所以系统的、加性干扰只对已调信号的接收产生影响,所以系统的抗噪 抗噪声性能 声性能可用 可用解调器的抗噪声性能 解调器的抗噪声性能来衡量 来衡量5.2线性系统的抗噪声性能1、分析模型已调信号传输过程中叠加的平稳高斯白噪声带通滤波器信道带通噪声带通滤波器的带宽远小于其中心频率w0时,可视为窄带滤波器,故ni(t)为平稳窄带高斯噪声。窄带需满足的两个条件?窄带随机过程:若随机过程(t)的谱密度集中在中心频率fc附近相对窄的频带范围f 内,即满足f远小于
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