第2章 模拟通信技术解析课件.ppt
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1、了解调制的功能与分类掌握AM、DSB、SSB、和VSB的基本原理(信号表达式、频谱及带宽、调制/解调方式)熟悉FM的基本原理(信号表达式、带宽)、FM信号的解调;了解调制通信系统的抗噪声性能;,本章学习要求,第2章 模拟通信技术,2.1 模拟通信系统概述2.2 模拟基带信号传输2.3 线性调制2.4 非线性调制(角调制)2.5 各种模拟通信系统的比较,本章学习要求,了解调制的功能与分类掌握AM、DSB、SSB、和VSB的基本原理(信号表达式、频谱及带宽、调制/解调方式)熟悉FM的基本原理(信号表达式、带宽)、FM信号的解调了解调制通信系统的抗噪声性能,模拟通信系统的基本模型(点对点通信),电声
2、,声电,第2章 模拟通信技术2.1 模拟通信系统概述2.1.1 模拟通信系统的构成,已调信号(高频信号),电声,声电,A、有线通信:利用导线传送信息的系统。 B、无线通信:利用自由空间传送信息的系统。 C、光纤通信:利用光导纤维传送信息的系统。,模拟通信系统的基本模型(点对点通信),2.1.2 调制的意义与分类对消息信号进行频谱搬移,使之适合信道传输的要求; 把基带信号调制到较高的频率(一般调制到几百kHz到几百MHz甚至更高的频率),使天线容易辐射;便于频率分配:为使无线电台发出的信号互不干扰,每个发射台都被分配给不同的频率;有利于实现信道多路复用,提高系统的传输有效性;可以减小噪声和干扰的
3、影响,提高系统的传输可靠性。,2.1.2 调制的意义与分类调制的实质是频谱变换 把携带消息的基带信号的频谱搬移(变换)到较高的频率范围。已调信号应具有两个基本特性:一是仍然携带有消息二是适合于信道传输调制分类:根据调制信号、载波信号及调制器功能的不同,分类方式不同。,调制的分类根据调制信号分类 模拟调制:调制信号是模拟信号的调制;数字调制:调制信号是数字信号的调制。根据载波分类 连续载波调制:以正弦信号作载波的调制;脉冲载波调制:以脉冲序列作载波的调制。载波信号是时间间隔均匀的矩形脉冲。,根据调制器的功能分类 幅度调制:调幅(AM)、脉冲振幅调制(PAM)和振幅键控(ASK)等。频率调制:调频
4、(FM)、脉冲频率调制(PFM)和频率键控(FSK)等。相位调制:调相(PM)、脉冲位置调制(PPM)、相位键控(PSK)等。,根据调制前后信号的频谱结构关系分类 线性调制:输出已调信号的频谱和调制信号的频谱之间呈线性关系,如(AM)、双边带调制(DSB)、单边带调制(SSB)等。非线性调制:输出已调信号的频谱和调制信号的频谱之间没有线性对应关系,即已调信号的频谱中含有与调制信号频谱无线性对应关系的频谱成分,如FM、PM、FSK等。,2.2 模拟基带信号传输 由输入转换器直接产生的低频率电信号,如音频信号等称为基带信号。 基带信号可以直接通过架空明线、电缆等有线信道传输,这种模拟基带信号不经过
5、调制而直接进行传输的通信方式称为模拟基带信号传输,其对应的通信系统叫做模模拟基带通信系统。,什么是基带信号?,图2.2 模拟基带信号传输系统,图2.3 具有压扩器的基带信号传输系统,图2.4 线性调制的一般模型,调制在发送端把基带信号的频谱搬移到给定信道通带内的过程称为调制。线性调制若输出已调信号的频谱和调制信号的频谱呈线性搬移关系的调制称为线性调制。,2.3 线性调制,从模型上可知,已调信号一般可表示为:式中:c表示载波C(t)的角频率 A(t)为瞬时振幅。线性调制分为:双边带调制(DSB)、振幅调制(AM)、单边带调制(SSB)和残留边带调制(VSB),这些不同的线性调制都有各自的特点和相
6、应的应用场合。,2.3.1 双边带调制(DSB)(1)工作原理 在图2.4中,把基带信号m(t)乘以载波C(t)=Accosct就可以实现双边带调制DSB。已调信号SDSB(t)为:,图2.4,式中,A(t)=Acm(t),它与m(t)呈线性关系,c=2fc。若m(t)的角频率为=2f,则(2.2)式所对应的频谱关系为: 从图2.5(b)中可以直接看出双边带信号的带宽,它是基带信号上限频率fm的2倍,即DSB信号的带宽为:,图2.5 双边带调制的波形及频谱,DSB信号中没有载波成分,DSB信号的功率为:Pm为调制信号的平均功率 不仅是边带功率,同时也是DSB调制系统的调制信号功率,其中 为平均
7、载波功率;DSB信号的总功率就等于边带功率;DSB信号的调制效率可以达到100,即DSB= 1。,(2)DSB信号的产生与解调DSB信号的解调,一般采用同步解调,同步解调又称相干解调。它是通过SDSB(t)信号与C(t)相乘,再通过低通滤波器来实现的。,图2.6 DSB信号同步解调原理框图,S(t)=SDSB(t)C(t),相干载波,与载波同频同相,C(t)cosct,经过乘法器后,可得,接收端所需要的解调信号,高频信号,【例】 同步检波电路中输入信号us(t)是双边带调幅信号,已知us(t)=Usmcos(t)cos(ct),低通滤波器具有理想特性,写出输出电压表示式。,解:,解调输出电压,
8、高频分量,被低通滤除。,同步检波电路对于DSB 、SSB和AM调幅信号都可进行解调。但AM调幅信号的解调通常采用包络检波电路更简便。,2.3.2 振幅调制(AM)(1)幅度调制的基本工作原理 振幅调制可看成是由一个大的载波成分和双边带信号相加得到。振幅调制信号的表达式为:Ac可看作未调载波的振幅载波频率的初始相位可认为是0。,调制信号,载波信号,图2.7 振幅调制的波形及频谱,根据信号功率的定义,可以得到振幅调制(AM)信号的功率:Pm调制信号的平均功率 载波平均功率,不携带任何信息 为调制信号边带功率,边带功率携带信息。,注意:调制效率AM既与调制信号的波形有关,同时也与调制深度m有关,它们
9、之间的关系式为:当m=1时,正弦调制效率AM1/3。,(2)振幅调制AM的解调AM信号的解调方法主要有两种:同步解调包络检波法,2.3.3 单边带调制(SSB)(1)单边带调制的工作原理单边带调制可分为上边带调制和下边带调制两种。,图2.8 单边带调制信号的频谱,(2)SSB信号的带宽和功率(3)SSB信号的产生与解调 产生SSB信号的方法比较多,常用的有滤波法和移相法。如图9、图10所示。 SSB信号的解调必须采用相干解调(同步解调)。其解调原理和系统构成与DSB的解调基本相同,但SSB信号解调输出信号的振幅要比DSB信号解调输出信号的振幅降低一半。,图2.9 单边带调制模型,图2.10 移
10、相法产生SSB信号,2.3.4 残留边带调制(VSB) 调制时,将基带信号和载波信号相乘后得到双边带信号,关键是后面接的滤波器。接特性为全通网络的带滤波器双边带信号输出;接截止频率为载频的高通或低通滤波器的单边带滤波器单边带信号输出。,图2.11 残留边带(上边带)调制的频谱,VSB它不象单边带那样对不传送的带进行完全抑制,而是使它逐渐截止,使需要被抑制的边带信号在已调信号中保留了一小部分,其频谱如图所示。,2.3.5 线性调制通信系统的抗噪声性能(1)线性调制系统同步解调时的抗噪声性能分析各种线性调制系统的调制制度增益。式中, 为调制信号的平均功率可见:双边带调制制度增益为2,这说明DSB信
11、号解调后输出信噪比So/No增加1倍,即DSB系统信噪比改善了2倍。,调幅波的功率,图2.12 有噪声影响的同步与非同步解调,(2)线性调制系统非同步解调时的抗噪声性能分析在输入大信噪比情况下,AM调制系统的调制制度增益为: 非同步解调都存在一个“门限效应”。即输入信噪比下降到某一值时,它的输出信噪比将随之急剧下降,这个值通常称为门限值。 门限值的大小没有严格的定义,一般可认为门限值为10 dB,在这个门限值以上工作时,检波器的输出信噪比为正常值,而在门限值以下工作时,输出信噪比严重恶化,甚至使系统无法工作。,2.4 非线性调制(角调制)2.4.1 角调制的概念和分类角调制载波的相角受调制信号
12、的控制而变化。调相(PM):相位调制时,载波的振幅不变,调制信号控制载波的相位,使已调信号的相位按调制信号的规律变换。瞬时相角(t)等于未调载波的瞬时相角加上一个与调制信号m(t)成比例的时变相角,即:c为载波角频率,Kp为比例常数称为调相器的调制灵敏度(rad/V)。,调相波的时域表达式为:调频(FM):频率调制时,载波的振幅不变,调制信号控制载波的频率,使已调信号的频率按调制信号的规律变化,其瞬时角频率等于未调载波的角频率加上一个与m(t)成比例的时变角频率,即:c为未调载波角频率,kf为调制器的调频灵敏度(Hz/V)。调频波的时域表达式为:,(1)窄带调频和宽带调频,1)窄带调频(NBF
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