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* 6.3 信号的采样 若 被间隔为 的冲激序列所采样,便构成了周期矩形 采样信号 * 6.3 信号的采样 * 6.4 调制与解调 6.4.1 调制的概念及调制的分类 1. 调制的概念 2. 调制的目的 (1)便于信号的辐射 (2)便于多路通信 调制就是由携带信息且需要传送的调制信号 去控制不含信息的高频载波信号 的一个或某几个参数,使这些参数按照信号 的规律变化,从而形成具有高频频谱的窄带信号 。 * 6.4 调制与解调 3. 调制的分类 (1)按调制信号g(t)的不同进行分类 a )模拟调制:g(t)为模拟信号。典型波形为单频正弦波。 b)数字调制:g(t)为数字信号。典型代表为二进制数字脉 冲序列。 (2)按载波信号c(t)的不同进行分类 a )连续波调制:c(t)为连续波形。典型代表为正弦波。 b)脉冲调制:c(t)为脉冲波形。典型代表为矩形脉冲序列。 (3)按调制器的功能不同进行分类 a )幅度调制(调幅):用g(t)改变c(t)的幅度参数(即:载 波c(t)的幅度随g(t)成比例地变化)。如:常规调幅(AM)、脉冲调幅(PAM)、抑制载波调幅(SC-AM)等。 * 6.4 调制与解调 b )频率调制(调频):用g(t)改变c(t)的频率参数(即:载波c(t)的频率随g(t)成比例地变化)。如:调频(FM)、 脉冲调频(PFM)等。 c )相位调制(调相):用g(t)改变c(t)的相位参数(即:载 波c(t)的相位随g(t)成比例地变化)。如:调相(PM)、 脉冲调相(PPM)等。 调频与调相都表现为总相角受到调制,所以总称为角度调制(调角)。幅度调制为线性调制,角度调制为非线性调制。本章我们只讨论线性调制。 * 6.4 调制与解调 6.4.2 调幅信号的傅里叶变换 -------- 调制信号 -------- 载波信号 -------- 已调制信号 调幅的一般模型 根据g(t)与c(t)的不同,分别介绍以下几种调幅信号及其傅里叶变换: * 6.4 调制与解调 1. 常规调幅(AM) -------- g(t)中的直流分量 -------- g(t)中载有信息的交变分量 为讨论问题方便起见,设 则 (1) * 6.4 调制与解调 AM调制不失真的条件是: 0 0 0 0 反相点 过调制失真 0 * 6.4 调制与解调 设: * 6.4 调制与解调 把若干个要传送的信号分别搬移到不同的载频上,就可以在同一信道内同时传送几个信号。用这种办法构成的通信系统称为频分多路复用(FDM,frequency-division multiplex)系统。 0 0 * 6.4 调制与解调 2. 双边带抑制载波调幅(DSB) 在上式中令 则 (3) 0 0 * 6.4 调制与解调 0 反相点 0 * 6.4 调制与解调 3. 脉冲幅度调制 载波信号是一个矩形脉冲串时,这种类型的幅度调制称为脉冲幅度调制(PAM)。 E 0 * 6.4 调制与解调 * 6.4 调制与解调 脉冲幅度调制的重要应用之一是在一个单一的信道上传输多路信号。可以实现时分多路复用(time-division multiplex) * 6.4 调制与解调 6.4.3 解调概念 解调又称为检波,它是从s(t)恢复g(t)的过程。 1. 常规调幅信号的解调 由左图可见: 的包络与g(t)成线性关系。因此,可以采用最简单、廉价的包络检波器(由二极管、电阻、电容组成)来恢复原调制信号。 0 * 6.4 调制与解调 2. 双边带抑制载波调幅信号的解调 由左图可见: 的包络并不与g(t)成线性关系,而是随 而变化,因此其包络并不包含g(t)的全部信息。因而不能采用包络检波的方法。 双边带抑制载波调幅信号的解调必须采用相干(同步)解调的方法。 0 相 乘 低通滤波器 (本地载波) *
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